scr脫硝技術(shù)(scr脫硝原理及優(yōu)缺點(diǎn))
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本文目錄
一、scr脫硝什么意思
1、SCR脫硝催化劑泛指應用在電廠(chǎng)SCR(selectivecatalyticreduction)脫硝系統上的催化劑(Catalyst),在SCR反應中,促使還原劑選擇性地與煙氣中的氮氧化物在一定溫度下發(fā)生化學(xué)反應的物質(zhì)。
2、SCR脫硝催化劑是在選擇性催化還原(SCR)脫硝技術(shù)基礎上發(fā)展起來(lái)的,是SCR系統中不可或缺又及其重要的組成部分,廣泛應用于燃煤電站的SCR系統中,是系統中的主要設備。在性能上,催化劑是脫硝項目成敗的關(guān)鍵,其組成部分、結構、壽命及其相關(guān)參數直接影響SCR系統的脫硝效率及運行狀況。
二、用scr法脫硝時(shí)的還原劑有哪幾種
1、還原劑主要有液氨、氨水和尿素等。
2、SCR脫硝技術(shù)就是選擇性催化還原法脫硝技術(shù)。
3、世界上流行的SCR工藝主要分為氨法SCR和尿素法SCR2種。此2種方法都是利用氨對NOx的還原功能,在催化劑的作用下將NOx(主要是一氧化氮)還原為對大氣沒(méi)有多少影響的氮氣和水,還原劑為氨氣。
三、SCR脫硝原理
1、是利用氨水與NOx反應,將NOx還原成氮氣和水,達到減少NOx排放的目的。
2、其原理是將NOx通過(guò)還原劑(如氨水、尿素溶液)在催化劑的協(xié)同下還原成氮氣和水,該過(guò)程需要在一定的溫度范圍內進(jìn)行。
3、這種技術(shù)是目前最為成熟的脫硝技術(shù),可以達到較高的脫硝效率和較低的副產(chǎn)物排放量。
4、在SCR脫硝的過(guò)程中,需要充分考慮催化劑的選擇、反應溫度和還原劑的使用等因素,以提高脫硝效率并減少對環(huán)境的影響。
四、脫硝scr工藝流程
1.脫硝SCR工藝流程是一種常用的減少燃煤電廠(chǎng)和工業(yè)鍋爐排放氮氧化物的方法。
2.具體的脫硝SCR工藝流程包括:煙氣進(jìn)入脫硝裝置,經(jīng)過(guò)預處理后進(jìn)入SCR反應器,煙氣在SCR反應器中與催化劑(通常是釩鈦催化劑)發(fā)生反應,將氮氧化物轉化為氮氣和水,最后經(jīng)過(guò)除塵裝置排放。
3.脫硝SCR工藝流程的還包括催化劑的選擇和催化劑的再生等方面的研究,以及對SCR反應器的優(yōu)化和改進(jìn)等。
這些研究可以進(jìn)一步提高脫硝效率和降低運行成本,對環(huán)境保護和能源利用具有重要意義。
五、sncr與scr脫硝原理及工藝
1、SNCR脫硝和SCR脫硝是兩種不同的煙氣脫硝技術(shù),具有不同的原理和工藝。
2、SNCR(SelectiveNon-CatalyticReduction)脫硝
3、SNCR通常基于在燃燒區域中噴射氨水(NH3)或尿素水(CO(NH2)2)的工藝,在高溫下進(jìn)行反應,可去除煙氣中的NOx。在煙氣中添加氨水或尿素水時(shí),NH3或CO(NH2)2會(huì )在高溫下分解,產(chǎn)生氨氣或尿素蒸汽(NH2CN2H4)和一些其他反應產(chǎn)物,這些產(chǎn)物隨后與NOx反應生成N2和H2O,從而減少了NOx的排放。由于SNCR使用的是非催化還原劑,因此SNCR廣泛應用于功率和工業(yè)燃燒器,其中NOx排放量較低。
4、SCR(SelectiveCatalyticReduction)脫硝
5、SCR脫硝是一種催化還原法,它使用銅、釩、鎢或鉬等金屬催化劑,在低溫下將氨氣或尿素蒸汽注入煙氣中進(jìn)行反應。NOx分子在催化劑上吸附并與NH3或CO(NH2)2反應生成氮氣(N2)和水(H2O),從而減少煙氣中NOx的濃度。因為SCR需要使用催化劑,所以這種方法成本較高,但由于其高效和精確性,SCR通常被用于需要大幅減少NOx排放、對于環(huán)境和公共健康威脅極大的應用中。
6、總的來(lái)說(shuō),SNCR脫硝通常用于降低NOx線(xiàn)量的情況,如燃氣輪機、燃油鍋爐等;SCR脫硝則用于需要更大程度降低NOx排放的情況,如電廠(chǎng)、化工廠(chǎng)等高排放場(chǎng)所。
六、scr脫硝原理及優(yōu)缺點(diǎn)
利用NH3和催化劑(鐵、鈦、釩、鉻、鈷或鉬等金屬)在溫度為280~400℃時(shí)將NOx還原為N2。NH3具有選擇性,只與NOx發(fā)生反應,基本上不與O2反應。
選擇性催化還原法(SCR)脫硝效率高達90%以上,是全世界技術(shù)最成熟,應用最廣泛的脫硝工藝,其負荷適應性強,脫硝效率最高,易于控制,靈活可靠。可將NOx濃度降至100mgNm3,可滿(mǎn)足嚴格的排放要求。
在催化劑作用下,還原劑NH3在290-400℃下有選擇的將NO和NO2還原成N2,而幾乎不發(fā)生NH3與O2的氧化反應,從而提高了N2的選擇性,減少了NH3的消耗。
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