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1 sncr脱硝的基本原理和影响因素

sncr是一种不借助催化剂,直接还原nox的锅炉尾部脱硝工艺。其主要方式为将还原剂-、尿素溶液等喷入炉膛中特定的温度区域850~1150℃,利用氨还原剂的强选择性,使其与烟气中的nox发生反应,将nox还原为n2、h2o和co2,实现nox脱除。

sncr工艺中影响脱硝效率的关键问题分为两类:反应和流动。反应包括:反应温度范围,烟气在合适温度范围内的停留时间、还原剂种类、氨氮比、脱硝添加剂等。流动主要指还原剂与烟气的混合。

1.1 反应温度对sncr脱硝的影响

反应温度是影响sncr脱硝效率的-因素之一,停留时间、还原剂种类、氨氮比等都会对反应温度产生一定影响。目前的研究结果表明,脱硝反应适合的温度窗口为850~1100℃。高于1100℃,nh3会被氧化为no,造成nox排放升高;低于850℃,反应速度减慢,反应不完全,造成“氨逃逸”,产生新的污染。

1.2 停留时间对sncr脱硝的影响

sncr反应达到1s的停留时间就能够取得比较好的反应效果。而在大型cfb锅炉中,sncr一般发生在旋风分离器中,旋风分离器中的停留时间一般是1~2s,因此有足够的停留时间-sncr反应的进行。停留时间并非大型循环流化床锅炉sncr效率的制约因素。

1.3 还原剂种类对sncr脱硝的影响

当温度区间为730~950℃时,以氨作为反应剂的脱硝效率要高于以尿素作为反应剂的脱硝效率;当反应温度在950℃以上时,以尿素作为反应剂的脱硝-于以氨作为反应剂的脱硝效率。相同条件下,-将在相对稍低的脱硝温度下达到比尿素溶液更高的脱硝效率,尿素溶液的脱硝温度范围整体上要比-的脱硝温度范围稍偏向高温方向。

1.4 氨氮比对sncr脱硝的影响

理论上,还原1mol的no需要1mol的nh3,但是在实际情况中,由于反应停留时间、还原剂扩散等原因,需要的nh3大于1mol。氨氮比从1.0提高到2.0的过程中,脱硝效率-提高。然后氨氮比的增加会导致反应不完全的nh3随烟气排出系统,导致“氨泄漏”,造成二次污染。因此需要在no排放,氨逃逸和sncr成本之间寻求平衡,一般来说,的氨氮摩尔比范围是nsr=1~2。
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