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烟气除尘脱硝业务培训试题(烟气脱硝脱硫除尘工艺)

烟气除尘脱硝业务培训试题(烟气脱硝脱硫除尘工艺)

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脱硫脱硝

氯酸氧化法 由于氯酸的强氧化性,采用含有氯酸的氧化吸收液可以同时脱硫脱硝,脱硫率可达98%,脱硝率达95%以上,还可以脱除有毒的微量金属元素。除了采用氯酸脱硫脱硝外,采用NaClO3/NaOH同时脱除SO2和NOx也获得较好的效果。

脱硫是指将烟气中的二氧化硫(SO2)转化为硫酸盐(CaSOMgSO4等),以减少大气中二氧化硫的含量,防止酸雨的形成。而脱硝是指将烟气中的氮氧化物(NOx)转化为氮气和水蒸气,以减少大气中氮氧化物的含量,防止空气污染 。

脱硝是在燃烧过程中,通过化学或物理方法去除产生的氮氧化物(如氮氧化物、一氧化氮等)的技术过程。类似于脱硫,脱硝主要应用于燃煤、工业生产和发电等行业中。脱硝的目的是降低氮氧化物排放,减少大气污染和酸雨的形成。

原理:臭氧同时脱硫脱硝主要是利用臭氧的强氧化性将 NO氧化为高价态氮氧化物,然后在洗涤塔内将氮氧化物和二氧化硫同时吸收转化为溶于水的物质,达到脱除的目的。

燃煤锅炉的脱硝技术有哪些问题有待解决

1、技术:选择性非催化还原技术(SNCR)选择性非催化还原法是一种不使用催化剂,在 850~1100℃温度范围内还原NOx的方法。最常使用的药品为氨和尿素。

2、湿法烟气脱硫技术是用含有吸收剂的浆液在湿态下脱硫和处理脱硫产物,该方法具有脱硫反应速度快、脱硫效率高、吸收剂利用率高、技术成熟可靠等优点,但也存在初投资大、运行维护费用高、需要处理二次污染等问题。

3、高效节能:能够将NOx的排放降低至低水平,达到了国家环保标准,同时节约了能源消耗和运营成本。稳定可靠:具有稳定的性能和使用期限长,还可以满足客户的不同要求。

4、动力小;设备数量少,运行维护方便。PNCR高分子脱硝技术反应后生成氮气和水,无其他副产物,不形成二次污染,减轻了运行后续的处理费用。PNCR高分子脱硝技术用的高分子脱硝剂为固体粉末状、颗粒状,运输储存方便。

5、氧化脱硝技术是将难溶于水的NO氧化为高价态的NOx,其中NO2在水中溶解度分别为213g/dm3,利用高价态NOx易溶易吸收的特性,借助原有的脱硫工艺完成脱硝,实现超低排放。容易造成二次污染,所以一些地方政府已禁止使用。

探究电厂锅炉脱硫脱硝及烟气除尘技术?

1、这种脱硫技术包括两种类型,一种为炉内喷钙增湿活化技术,该技术在应用过程中需要加设专用活化反应设备,然后通过喷水,达到脱硫目的。

2、电厂锅炉烟气出来后的顺序是:脱硝—除尘—脱硫。因为脱硝装置,需要的反应温度比较高,烟气首先排出来后,经过脱硝装置后,可以保证脱硝所需的反应温度,所以要首先经过脱硝。

3、氯酸氧化法 由于氯酸的强氧化性,采用含有氯酸的氧化吸收液可以同时脱硫脱硝,脱硫率可达98%,脱硝率达95%以上,还可以脱除有毒的微量金属元素。除了采用氯酸脱硫脱硝外,采用NaClO3/NaOH同时脱除SO2和NOx也获得较好的效果。

4、脱硫:常用的脱硫方法有石灰石石膏法、海水脱硫法、碱性氧化法等。其中石灰石石膏法是最常用的一种,其原理是利用石灰石将烟气中的二氧化硫转化为石膏,达到脱硫的目的。

焦化行业烟气低温SCR脱硝中试研究?

针对烟气脱硝用尿素水解反应体系,依托已搭建的尿素水解中试试验台,在建立水解反应平衡常数和NH3-CO2-H2O-CO(NH2)2四元体系相平衡计算方法的基础上,利用ASPEN软件建立模型来计算反应器的产氨能力,与装置实际运行结果进行对比。

世界上流行的SCR工艺主要分为氨法SCR和尿素法SCR2种。此2种方法都是利用氨对NOx的还原功能 ,在催化剂的作用下将 NOx (主要是一氧化氮)还原为对大气没有多少影响的氮气和水 ,还原剂为氨气。

SCR脱硝原理 SCR 技术脱硝原理为:在催化剂作用下,向温度约280~420 ℃的烟气中喷入氨,将NOX 还原成N2 和H2O。

烟气脱硝技术特点: SCR脱硝技术以其脱除效率高,适应当前环保要求而得到电力行业高度重视和广泛的应用。

电厂的烟气脱硝技术原理及工艺图

1、SCR 技术脱硝原理为:在催化剂作用下,向温度约280~420 ℃的烟气中喷入氨,将NOX 还原成N2 和H2O。

2、烟气脱硝技术主要有干法(选择性催化还原烟气脱硝、选择性非催化还原法脱硝)和湿法。选择性催化还原法SCR原理:在催化剂存在的条件下,采用氨、CO或碳氢化合物等作为还原剂,在氧气存在的条件下将烟气中的NO还原为N2。

3、SNCR技术脱硝原理为:在850~1100℃范围内,NH3或尿素还原NOx的主要反应为: NH3为还原剂: 4NH3 + 4NO +O2 → 4N2 + 6H2O 尿素为还原剂 : NO+CO(NH2)2 +1/2O2 → 2N2 + CO2 + H2O。

4、还原剂为氨气。一类是从源头上治理,控制煅烧中生成NOx,其技术措施:采用低氮燃烧器。分解炉和管道内的分段燃烧,控制燃烧温度。改变配料方案,采用矿化剂,降低熟料烧成温度。

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