探讨+SNCR+脱硝技术在垃圾焚烧发电厂的应用
论垃圾焚烧发电厂中SNCR脱硝技术的运用

论垃圾焚烧发电厂中SNCR脱硝技术的运用作者:彭亦澎来源:《科技创新与应用》2019年第08期摘; 要:随着可持续发展的观念深入人心,越来越多的科学家们选择使用工业垃圾、生活垃圾为原料进行再利用生产,发电厂的选择性非催化还原法(SNCR)技术可以有效改善焚烧垃圾后产生的氨气等含有氮元素的有害气体产生,对于绿色发展的生产理念可以起到推动作用,文章通过实际案例解析了SNCR脱硝技术的应用原理,并结合理论分析总结得出了一系列SNCR脱硝技术的应用误区,对于相关领域科研工作者和同行业工作人员具有十分重要的参考意义。
关键词:垃圾焚烧发电厂;SNCR脱硝技术;自动控制中图分类号:X701; ; ; ; ; 文献标志码:A; ; ; ; ;文章编号:2095-2945(2019)08-0164-02Abstract: With the concept of sustainable development deeply rooted in the hearts of the people, more and more scientists choose to use industrial waste and domestic waste as raw materials for reuse and production. The selective non-catalytic reduction (SNCR) technology of power plant can effectively improve the production of harmful gases containing nitrogen, such as ammonia,which can be produced after incineration of waste, and can play an important role in promoting the production concept of green development. In this paper, the application principle of SNCR denitrification technology is analyzed through practical cases, and a series of misunderstandings in the application of SNCR denitrification technology are summarized in combination with theoretical analysis. It has very important reference significance for researchers in relevant fields and staff in the same industry.Keywords: waste incineration power plant; SNCR denitrification technology; automatic control1 概述地区大气环境的煤烟型污染严重,并出现向混合型污染转变的趋势,烟尘、SO2、NOx、Hg排放总量逐年增高,SO2 和NOx的排放量均超过环境自净能力,环境状况形势十分严峻,必须通过相关规范来严厉禁止违法垃圾焚烧发电厂排放有毒有害气体的行为,保护环境避免污染大气。
论垃圾焚烧发电厂中SNCR脱硝技术的运用

论垃圾焚烧发电厂中SNCR脱硝技术的运用【摘要】垃圾焚烧发电厂是解决城市固体废物处理和能源利用的重要手段,但在垃圾焚烧过程中会产生大量氮氧化物等污染物。
为了降低氮氧化物排放,SNCR脱硝技术被应用于垃圾焚烧发电厂。
本文首先介绍了垃圾焚烧发电厂概述和SNCR脱硝技术简介,然后详细探讨了SNCR脱硝技术在垃圾焚烧发电厂中的应用及其原理解析。
同时分析了SNCR脱硝技术在减少氮氧化物排放中的作用、技术的优势和局限性,以及实际运用案例分析。
结论部分总结了SNCR脱硝技术对垃圾焚烧发电厂的环保效益,并提出了未来发展方向和优化措施。
通过本文的研究,可以更深入了解SNCR脱硝技术在垃圾焚烧发电厂中的应用和效果,为提高垃圾焚烧发电厂的环保水平提供参考。
【关键词】关键词:垃圾焚烧发电厂、SNCR脱硝技术、氮氧化物、环保效益、原理、应用、优势、局限性、案例分析、未来发展、优化措施。
1. 引言1.1 垃圾焚烧发电厂概述垃圾焚烧发电厂是利用城市生活垃圾进行焚烧发电的设施。
随着城市化进程的加快和人口增长,垃圾处理成为一个日益紧迫的问题。
传统的垃圾填埋方式存在着资源浪费和环境污染的问题,而垃圾焚烧发电技术则成为一种环保而有效的处理方式。
垃圾焚烧发电过程中,城市垃圾被燃烧产生高温热量,通过锅炉产生蒸汽驱动汽轮机发电,同时燃烧产生的废气需要经过处理净化才能排放。
垃圾焚烧发电厂不仅能有效利用城市垃圾资源,减少填埋压力,还能减少二氧化碳等有害气体排放,具有环境保护和资源利用的双重效益。
随着环境保护意识的增强和法规标准的提高,垃圾焚烧发电厂的设备和技术也在不断升级完善,以实现更高效的资源利用和更低的污染排放。
垃圾焚烧发电厂已成为城市固体废物处理的重要方式之一,为城市可持续发展提供了重要支撑。
1.2 SNCR脱硝技术简介SNCR脱硝技术(Selective Non-Catalytic Reduction)是一种常用于降低燃烧过程中产生的氮氧化物(NOx)排放的技术。
论垃圾焚烧发电厂中SNCR脱硝技术的运用

论垃圾焚烧发电厂中SNCR脱硝技术的运用垃圾焚烧发电厂是利用垃圾进行能源回收的设施,其特点是可以将垃圾焚烧转化为热能,并通过发电设备将热能转化为电能。
垃圾焚烧发电厂在燃烧过程中会产生大量的氮氧化物(NOx),这些废气对环境和人体健康都会产生严重影响。
垃圾焚烧发电厂需要采取措施对废气进行脱硝处理,保障环境和公众健康。
SNCR(Selective Non-Catalytic Reduction)脱硝技术就是一种常用的脱硝技术,它通过向废气中喷射尿素或氨水,并在高温下将其与NOx进行化学反应,将NOx转化为氮气和水,从而实现脱硝的目的。
这种技术在垃圾焚烧发电厂中得到了广泛应用,下面将详细介绍垃圾焚烧发电厂中SNCR脱硝技术的运用。
垃圾焚烧发电厂中SNCR脱硝技术的运用可以有效降低NOx的排放量。
垃圾焚烧过程中产生的废气中含有大量的NOx,如果这些废气直接排放到大气中,就会对环境和人类健康造成严重影响。
采用SNCR脱硝技术可以将NOx转化为无害的氮气和水,从而减少NOx的排放量,保护环境和公众健康。
SNCR脱硝技术还可以提高垃圾焚烧发电厂的能源利用效率。
在SNCR脱硝过程中,喷射的尿素或氨水会在高温下与废气中的NOx进行反应,产生热量。
这部分热量可以被回收利用,用来提高锅炉的燃烧效率或发电效率,从而实现能源的再利用,降低能源消耗,减少对环境的影响。
垃圾焚烧发电厂中SNCR脱硝技术的运用还可以降低运营成本。
与其他脱硝技术相比,SNCR脱硝技术工艺简单,设备投资和运行维护成本较低。
SNCR脱硝技术不需要添加任何催化剂,也不会产生二次污染物,符合现代工厂绿色环保的要求。
虽然SNCR脱硝技术在垃圾焚烧发电厂中有诸多优点,但也存在一些问题需要解决。
SNCR脱硝技术需要对喷射尿素或氨水的控制和配比非常精准,否则会影响脱硝效果或产生二次污染物。
SNCR脱硝技术在低温条件下的脱硝效果不佳,因此需要与其他脱硝技术结合使用,以确保脱硝效果。
论垃圾焚烧发电厂中SNCR脱硝技术的运用

论垃圾焚烧发电厂中SNCR脱硝技术的运用垃圾焚烧发电是一种将垃圾焚烧生成热能,再利用热能发电的技术。
垃圾焚烧发电厂在产生热能的同时,也会产生大量的氮氧化物。
由于氮氧化物具有较强的臭味,对环境和人体健康均造成一定的威胁。
因此,在垃圾焚烧发电厂中采用SNCR脱硝技术对氮氧化物进行处理是非常重要的。
SNCR技术(Selective Non-Catalytic Reduction)是一种无催化剂的选择性还原氮氧化物(NOx)的技术。
其基本原理是在高温烟气中加入具有还原性的氨水(NH3),利用其与NOx进行反应,在还原氮氧化物的同时,生成氮和水。
SNCR脱硝技术的主要优点是适用范围广,操作简单,维护费用低,具有处理效率高等特点,因此被广泛应用于各种有氮氧化物排放的工业领域。
在垃圾焚烧发电厂中,SNCR脱硝技术可以使用在废气处理系统的一些关键部位,通过氨水的喷射,比如中间空气先后进入下述垃圾箱、垃圾燃烧炉、烟囱的下部处理区等部位。
通过氨水与NOx的反应,可以将NOx还原成水和氮,有效降低NOx的排放浓度,保证环境和人员的健康。
在SNCR脱硝技术的运用过程中,还需要注意以下问题:1. 适宜的温度范围SNCR脱硝技术需要在一定的温度范围内进行,一般要求在800~1100℃之间,如果温度过低,则会影响脱硝效果,如果温度过高,则可能会导致氨水分解或者其他反应发生,进而影响脱硝效果。
2. 氨水的喷射量和喷射位置在SNCR脱硝技术中,氨水的喷射量和喷射位置也是非常重要的。
通常来说,喷射量要根据废气中NOx的含量和温度等条件进行调整,以保证脱硝效率最大化。
而喷射位置则需要通过试验来确定,一般建议在废气处理系统的空气预热器进口处、燃烧器进口处、炉内合适位置等。
3. 氨水的存储氨水的贮存也是需要注意的,因为氨水会释放出有毒气体,对人员造成一定的威胁。
因此,在氨水的存储和使用过程中,需要遵循相关的规定和要求,加强安全管理。
综上所述,SNCR脱硝技术是一种非常有效的处理垃圾焚烧发电厂中氮氧化物排放的技术。
论垃圾焚烧发电厂中SNCR脱硝技术的运用

论垃圾焚烧发电厂中SNCR脱硝技术的运用【摘要】SNCR脱硝技术是一种在垃圾焚烧发电厂中常用的减少氮氧化物排放的方法。
本文首先介绍了SNCR脱硝技术的原理,然后探讨了它在垃圾焚烧发电厂中的应用情况,并分析了其在减少氮氧化物排放方面的优势。
接着,文章还详细描述了SNCR脱硝技术在垃圾焚烧发电厂中的实际效果以及可能的改进与展望。
结论部分强调了SNCR脱硝技术在垃圾焚烧发电厂中的重要性,并展望了未来的发展方向。
通过对SNCR脱硝技术的研究和运用,可以有效减少垃圾焚烧发电厂对环境的影响,为推动清洁能源发展提供重要参考。
【关键词】垃圾焚烧发电厂、SNCR脱硝技术、氮氧化物、排放、优势、效果、改进、展望、重要性、未来发展方向1. 引言1.1 背景介绍垃圾焚烧发电厂作为处理城市生活垃圾并发电的重要设施,在我国得到了广泛的应用和推广。
随着城市化进程的加快和人们生活水平的提高,垃圾焚烧发电厂的建设数量也在逐渐增多。
垃圾焚烧过程中会产生大量的氮氧化物等环境污染物,其排放对环境和人类健康构成了严重威胁。
为了减少垃圾焚烧发电厂的氮氧化物排放,提高环境空气质量,保护人类健康,一种被广泛应用的脱硝技术是选择性非催化还原(Selective Non-catalytic Reduction,SNCR)技术。
该技术是通过在高温条件下喷射氨水或尿素溶液到燃烧尾气中,与氮氧化物反应生成氮气和水,从而将氮氧化物还原成无害物质。
SNCR脱硝技术在垃圾焚烧发电厂中的应用可以有效降低氮氧化物的排放浓度,有效保护环境,促进可持续发展。
研究和探讨SNCR脱硝技术在垃圾焚烧发电厂中的运用具有十分重要的意义。
1.2 研究意义垃圾焚烧发电厂是处理城市生活垃圾并转化为能源的重要设施,然而在焚烧过程中会产生大量的氮氧化物排放,对环境造成严重的污染。
寻找有效的脱硝技术成为解决问题的关键。
通过深入探讨SNCR脱硝技术在垃圾焚烧发电厂中的实际效果,并对其进行改进和展望,可以为垃圾处理领域提供更为环保和高效的解决方案,促进垃圾焚烧发电厂的可持续发展。
论垃圾焚烧发电厂中SNCR脱硝技术的运用

论垃圾焚烧发电厂中SNCR脱硝技术的运用SNCR脱硝技术,即选择性非催化还原(Selective Non-Catalytic Reduction)脱硝技术,是一种通过在高温燃烧排放气中喷射氨水或尿素水,使氨气与燃烧排放气中的氮氧化物发生反应,从而使氮氧化物转化为氮气和水,从而达到减少氮氧化物排放的目的的技术。
在实际应用中,垃圾焚烧发电厂中SNCR脱硝技术的运用,主要包括以下几个方面。
在工艺设计阶段,需充分考虑SNCR脱硝技术的集成,并根据具体的工艺参数和氮氧化物浓度确定脱硝喷射点的位置和数量,以保证脱硝效率。
在工程施工阶段,需要合理铺设氨水喷射系统,确保氨水与燃烧排放气均匀混合。
在运行管理阶段,需要对SNCR脱硝系统进行定期检查和维护,并调整脱硝喷射参数以适应垃圾焚烧过程中氮氧化物排放浓度的变化。
在运行监测阶段,需要持续监测垃圾焚烧发电厂的氮氧化物排放浓度,并根据监测结果对SNCR脱硝技术进行优化调整,以保证脱硝效率和环保要求。
垃圾焚烧发电厂中SNCR脱硝技术也面临着一些挑战和问题。
氨水的使用可能会带来二次污染问题,需要合理布局喷射系统和周边环境监测系统以减少对周边环境的影响。
垃圾焚烧发电厂的运行参数和垃圾成分的变化可能会影响SNCR脱硝技术的效果,需要对脱硝技术进行实时监测和调整。
SNCR脱硝技术本身的氨水消耗量较大,需要考虑其经济性和可持续性。
为了促进垃圾焚烧发电厂中SNCR脱硝技术的更好运用,必须从技术、管理和政策等多方面入手,采取以下措施。
加强SNCR脱硝技术的研发和创新,提高其适用性和脱硝效率,降低其氨水消耗量和二次污染。
建立健全垃圾焚烧发电厂SNCR脱硝技术的管理制度和标准,加强对脱硝设施的监督和检查,确保其安全可靠运行。
制定相关政策和法规,鼓励和支持垃圾焚烧发电厂采用SNCR脱硝技术,减少氮氧化物排放,促进大气环境保护。
垃圾焚烧发电厂中SNCR脱硝技术的运用,是一种有效的手段,可有效降低氮氧化物排放浓度,促进大气环境保护。
论垃圾焚烧发电厂中SNCR脱硝技术的运用

论垃圾焚烧发电厂中SNCR脱硝技术的运用垃圾焚烧发电是一种以垃圾为燃料,通过高温燃烧产生热能,再转化为电能的技术。
随着城市化进程的加快和人口数量的增加,垃圾处理成为一个亟待解决的问题。
垃圾焚烧发电成为了一种既能够解决垃圾处理问题,又能够获得清洁能源的选择。
在垃圾焚烧过程中,产生的氮氧化物(NOx)会对环境产生负面影响,因此需要进行脱硝处理。
而SNCR脱硝技术在垃圾焚烧发电厂中的应用,成为了当前的热点问题。
SNCR脱硝技术全称选择性非催化还原脱硝技术,是利用还原剂在高温下与NOx进行反应,将NOx还原成氮气和水蒸气的一种脱硝技术。
不同于传统的催化脱硝技术需要贵金属催化剂的辅助,SNCR脱硝技术可以通过调节还原剂的投加量和温度等参数来实现NOx的脱除,具有成本低、技术成熟、设备简单等特点。
在垃圾焚烧发电厂中,SNCR脱硝技术的应用可以有效减少NOx排放,降低对环境的影响,符合清洁生产的要求。
垃圾焚烧发电厂中SNCR脱硝技术的运用主要包括了投加还原剂、控制温度和氧含量以及在线监测和调整等方面。
首先是投加还原剂。
在SNCR脱硝过程中,尿素是最常用的还原剂,通过在高温下与NOx发生化学反应,将NOx还原成N2和H2O。
在垃圾焚烧发电厂中,需要根据燃烧工况和NOx排放浓度的变化,合理地控制投加尿素的量,不仅可以确保脱硝效果,还能够降低成本。
其次是控制温度和氧含量。
SNCR脱硝技术对温度和氧含量有一定要求,通常要求在1000℃以上、氧含量在6%~10%之间才能够有效进行脱硝。
垃圾焚烧发电厂需要通过调节燃烧炉的温度和控制空气的进料量来满足SNCR脱硝的工艺要求。
还需要进行在线监测和调整。
SNCR脱硝技术需要根据燃烧工况和NOx排放浓度的变化进行及时调整,以确保脱硝效果。
垃圾焚烧发电厂需要配备相应的在线监测设备,并且建立完善的监测和调整机制。
垃圾焚烧发电厂中SNCR脱硝技术的运用可以带来多重益处。
可以有效减少NOx的排放。
论垃圾焚烧发电厂中SNCR脱硝技术的运用

论垃圾焚烧发电厂中SNCR脱硝技术的运用垃圾焚烧发电是一种将生活垃圾进行焚烧处理,通过蒸汽发电的方式,将垃圾资源化的环保能源发电方式。
垃圾焚烧发电也会产生二氧化硫、氮氧化物和氯化物等对环境有害物质。
为了降低这些有害物质对环境的影响,垃圾焚烧发电厂需要采用适当的脱硝技术。
SNCR(Selective Non-Catalytic Reduction,选择性非催化还原)脱硝技术是目前广泛应用于垃圾焚烧发电厂的一种脱硝技术。
该技术通过喷射氨水或尿素溶液进入燃烧室中,与燃烧废气中的氮氧化物发生化学反应,将氮氧化物还原成氮气和水蒸气,从而达到减少氮氧化物排放的目的。
SNCR脱硝技术的运用对垃圾焚烧发电厂的环保效益和经济效益均具有重要意义。
下面将从环保效益和经济效益两个方面对SNCR脱硝技术的运用进行分析与探讨。
一、环保效益1.减少氮氧化物排放垃圾焚烧发电厂通过SNCR脱硝技术的运用,可以有效降低烟气中的氮氧化物排放。
氮氧化物是大气污染的重要来源之一,对环境和人体健康都具有一定的危害。
采用SNCR脱硝技术进行氮氧化物的减排,有利于改善大气质量,减少对环境的影响。
2.降低二次污染在垃圾焚烧发电过程中,氮氧化物会和其他污染物质发生反应,产生二次污染物,如硝酸盐和臭氧等。
采用SNCR脱硝技术可以减少氮氧化物的排放,从而降低二次污染的产生,减轻环境负担。
3.提升环保形象垃圾焚烧发电厂采用先进的脱硝技术,可以提升企业的环保形象。
在当前社会,环保意识日益增强,环保形象对企业的品牌形象和社会形象具有重要影响。
通过采用SNCR脱硝技术,垃圾焚烧发电厂可以展现其积极的环保责任感,树立良好的企业形象。
二、经济效益1.符合法律法规要求目前,大多数国家都有相关法律法规对大气污染物排放进行限制,要求企业进行严格的排放控制。
垃圾焚烧发电厂采用SNCR脱硝技术可以有效降低氮氧化物排放,符合法律法规的要求,避免因排放超标而受到处罚,降低企业经营成本。
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TECHNOLOGY WIND
[摘要]垃圾焚烧发电尾气中含有NO x ,为了保护环境,控制NO x 的排放量,需要进行脱氮处理,SNCR 脱硝工艺在垃圾发电厂能很好解
决SNCR 达标排放。
[关键词]垃圾焚烧;SNCR ;200mg/m 3;可行
探讨SNCR 脱硝技术在垃圾焚烧发电厂的应用
刘永红
(佛山市南海绿电再生能源有限公司,广东佛山
528225)
随着城乡一体化的积极推进,人民生活水平的不断提高,生活垃圾量将不断攀升。
有效、安全、环保处理生活垃圾是一件利国利民的大事。
垃圾焚烧是解决生活垃圾出路的一种有效途径。
在无害化处理垃圾的同时,必须严格控制好各种有害气体排放,在垃圾发电厂有SO 2、H cl 、HF 、NO x 包括粉尘在内等多项控制指标。
此文主要浅谈NO x 的控制。
佛山市南海绿电再生能源有限公司二厂建有三台500T/天的垃圾焚烧炉,焚烧炉采用日本进口的往复式炉排炉,处理量为20.84t/h 。
余热锅炉是四川川锅锅炉有限公司制造的CG-500-50.5/4.0/400-LJ 型锅炉。
三台锅炉采用了选择性非催化还原法(SNCR )的工艺。
把含有NHx 基的还原剂尿素喷入炉膛温度为850℃~1000℃的区域,该还原剂迅速热分解成NH 3和其他副产品,随后NH 3与烟气中的NO x 进行还原反应而生成N 2。
SNCR 系统主要包括尿素溶液配制系统、尿素溶液贮存系统和喷射系统三部分。
尿素溶液配制系统实现尿素储存、溶液配制的功能,然后由输送泵输送到尿素溶液储罐,再经管道及喷射泵送入喷射系统。
喷射系统实现各喷射层的尿素溶液分配、雾化和计量。
2012年2月13日至2月21日,我们对脱硝系统在#6炉进行了调试工作,最初按从6支枪全投入,逐次减少一只枪进行试验。
经过初步试验后,总结为投上层3支枪和下层左前一只枪效果最佳,投6支枪效果反而不好。
然后按照投4支枪进行阀门开度试验,分别做了40%、50%、60%、70%、80%、90%、100%开度试验,试验结果为开大阀门开度在50%时蒸汽流量为61吨时NO x 浓度为159.3mg/m 3。
调试记录如下
表:
*蒸汽流量为一小时内的累积流量,其余参数为一小时的平均数据。
从调试结果来看,锅炉负荷在55T/H 时,增大投入尿素量可以控制NO x 浓度在200mg/m 3以下,在垃圾焚烧炉上使用是完全可行的。
SNCR 脱硝系统在设计、施工、调试阶段本人总结了几点经验,同行业、同专业人士在遇到同类事情后可予以参考。
1)设计初期时,做好资料的整理收齐工作,参考尿素喷嘴的性能曲线进行初始设计选型工作。
确定输送泵的型号、规格,管道的通径。
南海绿电二厂脱硝系统是按照三菱公司提供的初始资料,自行设计的系统和选择设备规格,只采购了相应的设备。
如果是脱硝厂家提供整套系统,必将增大投资。
如此可在设计上为公司节省大量资金。
2)建议垃圾焚烧发电厂在厂址有条件的情况下,把尿素溶液配制系统、尿素溶液贮存系统合并为一个尿素溶液配贮系统,根据厂房布置情况和运行方式设计两个配贮罐,减少配制罐和尿素溶液贮存罐之间的输送转移系统,即减少投资又提高了运行可靠性。
还减少输送泵的电耗。
3)余热锅炉设计时,要酌情考虑尿素喷嘴的布置位置,在炉膛温度为850℃~1000℃的区域建议多设计几层喷嘴安装位置,方便运行后选择性投入。
4)施工阶段注意罐体的安装质量,需要检查焊缝质量和罐体的垂直度,管道安装时尽量减少弯头,管道支架安装牢固,力求管道布置美观。
5)脱硝系统调试时,制定详细可行的调试方案,采用不同的组合投入方式进行多次试验,得出最佳的投入方式。
6)运行人员精心操作,采用不同的操作手段,在按达标排放的前提条件下努力降低尿素的使用量。
作者简介:刘永红,1973年生,男,湖南人,佛山市南海绿电再生能源有限公司检修部,助理工程师,一直从事火力发电厂和垃圾焚烧发电厂锅炉技术管理工作。
应用科技
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探讨 SNCR 脱硝技术在垃圾焚烧发电厂的应用
作者:刘永红
作者单位:佛山市南海绿电再生能源有限公司,广东佛山 528225刊名:
科技风
英文刊名:Technology Wind
年,卷(期):2012(17)
本文链接:/Periodical_kjf201217075.aspx。