如何降低烟气中氮氧化物的含量
氮氧化物治理

氮氧化物治理
氮氧化物(NOx)是空气污染的主要成分之一,对人类健康和环境产生负面影响。
氮氧化物治理包括两种方法:一种是控制污染源的排放,另一种是捕获和处理已经排放的氮氧化物。
控制污染源的排放:这是最有效的防治措施之一。
主要包括以下几个方面:
1. 采用清洁燃料:例如天然气、生物质燃料等。
因为这些燃料的含氧量较低,所以在燃烧时产生的氮氧化物的排放量也会降低。
2. 安装氮氧化物减排设备:例如SCR(选择性催化还原)技术和SNCR(选择性非催化还原)技术等。
这些技术通过将氨水或尿素等还原剂注入到烟道中,与氮氧化物反应生成氮气和水蒸气,从而降低氮氧化物的排放浓度。
3. 优化制造工艺:这可以通过改变产品生产工艺来降低氮氧化物的排放。
例如,选择低氮化合物的催化剂,使用更高效的燃烧控制技术等。
捕获和处理氮氧化物:这是另一种重要的治理方法,主要包括以下两个方面:
1. 烟气脱硝技术:这是通过在排烟管中添加吸收剂,使氮氧化物被吸收或转化为无害的物质,从而实现净化排放气体的目的。
比较常见的方法包括湿式脱硝和干式脱硝技术。
2. 氮氧化物后处理技术:这种技术主要通过化学反应将氮氧化物转化为无害的物质。
比较常用的方法包括氨氧化和光催化氮氧化物降解技术等。
总体来说,氮氧化物的治理需要从多个方面入手,包括控制污染源的排放和捕获和处理已经排放的氮氧化物等。
除此之外,政府需要加强监管,切实执行环保法
律法规,加大对氮氧化物治理的投入力度,才能实现氮氧化物治理的效果。
如何降低烟气中的氮氧化物--集控二值QC小组

质量管理小组活动记录(问题解决型)Q/CHALCO-LZ15JL53-2007课题名称:如何降低烟气中的Nox单位名称:中铝兰州分公司自备电厂发电部小组名称:集控二值QC小组注册号:中国铝业兰州分公司自备电厂发电部编制如何降低烟气中的氮氧化物Nox中铝兰州分公司自备电厂发电部QC小组前言近年来,随着我过电力工业的迅速发展,火电装机容量逐年剧增,作为大气污染目之一的氮氧化物污染问题也日益突然,在煤粉燃烧过程中,氮氧化物的生成是燃烧反应的一部分,燃烧所生成的氮氧化物主要是NO和NO2,目前已有的降低氮氧化物的方法分为两类:一是控制在燃烧过程中的氮氧化物生成的燃烧技术,另一类是降低在烟气氮氧化物的处理办法名称课题如何降低烟气中的氮氧化物小组名称自备电厂发电部集控二值QC小组课题类型问题解决型成立时间2011.02 注册号所属单位序号姓名性别文化程度职务/职称组内分工/职责接受质量培训情况1 张磊男大专组长全面负责60小时2 杨艳龙男大专副组长组织活动60小时3 康宝华男大专技术员技术指导48小时4 张晓军男大专技术员数据分析48小时5 吕军奋男大专技术员数据分析48小时6 李明男大专技术员生产工艺监控48小时我厂锅炉:型号HG-1065/17.5-YM24,亚临界,自然循环。
一次中间再热,单炉膛,四角切圆燃烧方式,平衡通风,固态排渣,紧身密闭布置,全钢架悬吊燃烧锅炉,整体一二次风间间隔布置,四角均等配风。
降低氮氧化物生成,减少烟温偏差防止炉膛结焦采用水平浓度煤粉燃烧器在燃烧器顶部布置了两层OFA喷嘴反向切入,实现分级送风和减弱烟气残余旋转,锅炉采用三台双进双出钢球磨煤机六层粉三层浊,八层二次风。
分级配风,逐级燃烧。
我厂紧跟国际环境形势,为确保各种环境指标合格根据我厂现有设备情况,作为电厂运行人员必须在燃烧调整,在确保燃烧稳定经济的前提下尽可能减少排放量,并达到国家要求标准。
氮氧化物(NOx)是锅炉排放气体中的有害物之一。
降低氮氧化物的通用措施及运行中的实际措施

降低氮氧化物的通用措施及运行中的实际措施降低氮氧化物的通用措施:1、在燃用挥发分较高的烟煤时,燃料型NOx含量较多,快速型NOx极少。
燃料型NOx是空气中的氧与煤中氮元素热解产物发生反应生成N0x,燃料中氮并非全部转变为NOx,它存在一个转换率,降低此转换率控制NOx排放总量,可采取:(1)减少燃烧的过量空气系数;(2)控制燃料与空气的前期混合;(3)提高入炉的局部燃料浓度。
2、热力型NOx :是燃烧时空气中的N2和02在高温下生成的NOx,产生的主要条件是高的燃烧温度使氮分子游离增本化学活性; 然后是高的氧浓度,要减少热力型NOx的生成,可采取:(1)减少燃烧最高温度区域范围;(2)降低锅炉燃烧的峰值温度;(3)降低燃烧的过量空气系数和局部氧浓度。
具体来说,就是在保证锅炉燃烧安全的前提下,采取以下措施来减少氮氧化物的生成:(1)低过量空气燃烧:低氧燃烧,运行中控制氧量3%左右运行(2)空气分级燃烧:空气分级燃烧是将燃烧过程分阶段完成。
第一阶段:将从主燃烧器供入炉膛的空气量减少到总空气量的70%-80%,相当于理论空气量的80%,此时过量空气系数a<1,使燃料先在缺氧条件下燃烧,在还原性气氛中降低的nox的反应速率,抑制了在这一燃烧区中的生成量。
第二阶段:为了完成全部燃烧过程,完全燃烧所需的其余空气则通过布置在主燃烧器上方的专门空气喷口sofa over='' fire='' a=''>1的条件下完成全部燃烧过程。
燃烧器改造后,燃尽高度为14m,较改造前增加1. 6m,火焰中心位置有所提高,烟温,汽温升高。
(3)燃料分级燃烧:所有一次风设计喷口为上下浓淡分离形式,中间加装较大的稳燃钝体形式,浓淡燃烧除可降低NOx外,还可对煤粉稳燃、提前着火有积极作用。
同时钝体能优先增加卷吸的高温烟气量,进一步强化稳燃。
在燃烧中已生成的NO遇到烃根CHi和未完全燃烧产物C0、H2、C和CnHm时,会发生NO的还原反应,重新还原为N2。
浅谈火电厂氮氧化物排放的控制措施

浅谈火电厂氮氧化物排放的控制措施火电厂作为重要的能源供应单位,正常运行时会产生大量的氮氧化物排放。
氮氧化物是大气中的重要污染物之一,对空气质量和生态环境产生负面影响。
火电厂需要采取一系列措施,进行氮氧化物排放的控制。
火电厂可以通过调整燃烧工艺,减少氮氧化物的产生。
火电厂燃烧煤炭等燃料时,会产生氮氧化物。
通过优化燃烧技术,控制燃烧温度和燃料配比,可以降低氮氧化物的生成量。
采用高效燃烧器和低氮燃烧技术,能够有效降低燃料中的氮氧化物含量,减少排放。
火电厂可以安装氮氧化物减排设施,对排放的氮氧化物进行治理。
常见的减排设施包括SCR(Selective Catalytic Reduction)和SNCR(Selective Non-Catalytic Reduction)等技术。
SCR技术通过在烟气中加入还原剂和催化剂,将烟气中的氮氧化物转化为无害的氮气和水。
SNCR技术通过在烟气中喷射氨水等添加剂,与氮氧化物发生反应,减少其排放。
这些技术能够有效降低火电厂的氮氧化物排放。
火电厂还可以进行烟气脱硝处理,降低氮氧化物的排放浓度。
烟气脱硝技术根据烟气中的氮氧化物浓度和排放标准的要求,采用干法脱硝、湿法脱硝等不同的处理方式。
脱硝设施可以将烟气中的氮氧化物捕集并转化为硝酸盐,达到降低排放浓度的目的。
火电厂还可以控制污染物的排放浓度,减少氮氧化物的排放。
通过安装烟气脱硫、除尘等设备,降低烟气中的悬浮颗粒物和二氧化硫等污染物的浓度,可以减少氮氧化物与其他污染物的反应,降低氮氧化物的生成量。
火电厂还应加强监测和管理,确保氮氧化物排放的达标。
通过设置在线监测设备,实时监测烟气中的氮氧化物浓度,及时发现偏离排放标准的情况。
建立完善的管理制度和责任体系,对氮氧化物排放进行有效监管和管理,确保排放控制措施的有效实施。
火电厂氮氧化物排放的控制措施包括调整燃烧工艺、安装减排设施、进行烟气脱硝处理、控制污染物的排放浓度以及加强监测和管理等。
氮氧化物的处理方法

氮氧化物的处理方法氮氧化物(NOx)是指由氮和氧构成的一类化合物,主要包括二氧化氮(NO2)和一氧化氮(NO)。
它们是工业生产和交通运输活动的副产品,也是大气污染的主要成分之一、氮氧化物是一种有害的气体,对人体健康和环境产生严重影响,如呼吸道疾病、酸雨、臭氧层破坏等。
因此,减少和处理氮氧化物的排放成为减少大气污染的重要手段之一下面介绍几种氮氧化物的处理方法:2.应用选择性催化还原(SCR)技术:SCR技术是目前较为成熟和广泛应用的氮氧化物处理技术之一、它通过在烟气中注入尿素溶液或氨水,利用催化剂将氮氧化物和氨进行催化反应,生成氮气和水蒸气。
SCR技术具有高效、高选择性和可靠性好等优点,能够将氮氧化物的排放浓度减少90%以上。
3.采用选择性非催化还原(SNCR)技术:SNCR技术是另一种常用的氮氧化物处理技术。
它不需要使用催化剂,通过向燃烧系统中喷射氨水或尿素溶液,利用高温下氨与氮氧化物之间的非催化反应来降解氮氧化物。
SNCR技术具有投资和运行成本较低的优势,但其氮氧化物降解效果相对较差,对温度和氨水喷射量的控制要求较高。
4.使用低氮燃料:燃料选择也是降低氮氧化物排放的一种有效方式。
采用低氮燃料,如低硫燃料、天然气等,可以减少燃烧过程中氮氧化物的生成。
此外,可以通过煤粉配套等技术手段,控制燃烧设备的供氧量,以减少氮氧化物的生成。
5.进行烟气脱硝:烟气脱硝是另一种常见的氮氧化物处理技术。
它通过在烟气中喷射氨水或尿素溶液,利用氨与氮氧化物进行化学反应,生成氮气和水蒸气。
该技术适用于烟气中硫酸成分较少的场合,可以有效降低氮氧化物的排放浓度。
6.强化排放控制管理:除了技术手段外,强化氮氧化物排放控制管理也是一项重要工作。
通过制定和执行严格的排放标准和管理政策,加强对重点行业和企业的监管和检查,落实企业的环保责任,可以促进氮氧化物排放的监测和控制。
综上所述,氮氧化物的处理方法包括提高燃烧效率、应用SCR和SNCR技术、采用低氮燃料、进行烟气脱硝以及强化排放控制管理等。
控制氮氧化物排放措施

控制氮氧化物排放措施
1. 使用高效燃烧技术:采用高效燃烧技术,如低氮燃烧技术、脱硝技术、废气再循环技术等,可显著降低氮氧化物排放。
2. 优化燃烧条件:控制燃烧温度和压力,增加燃烧时间和空气预热时间等,可以使燃烧更加充分,从而减少氮氧化物的产生。
3. 使用燃料低氮化:选择低氮燃料,如低氮液化气、低氮天然气等,可以减少氮氧化物的产生。
4. 改善锅炉运行管理:对锅炉进行管理,保证燃烧稳定,清洁炉灶和烟道,以减少氮氧化物的排放。
5. 污染治理设备:使用烟气脱硝、脱硫等污染治理设备,通过化学反应将氮氧化物转化为无害物质。
6. 加强监管和管理:加强对污染源的监管和管理,完善相关法律法规以及执法机制,对违法排放行为进行严厉打击和处罚。
如何降低火电厂燃煤机组锅炉烟气中的NOx

如何降低火电厂燃煤机组锅炉烟气中的NOx发表时间:2019-12-27T16:45:55.243Z 来源:《中国电业》2019年第17期作者:郭雁[导读] 随着国民经济迅速发展,能源需求愈大。
摘要:随着国民经济迅速发展,能源需求愈大。
我国煤炭资源丰富,给我们提供了方便和效益,同时也造成了严重的环境污染,制约着我国经济和社会的可持续发展。
本文分析了如何降低火电厂燃煤机组锅炉烟气中的NOx。
关键词:降低;锅炉烟气;NOx 锅炉烟气中所排放的氮氧化物绝大部分是源于煤炭燃烧,近年产生的氮氧化物的排放量呈上升趋势,对社会的危害性不言而喻。
一、降低NOx排放量的方法分析1.锅炉负荷对NOx排放的影响。
NOx排放浓度随锅炉负荷升高而降低,锅炉负荷提高,会引起氧量减少,抑制燃料型和热力型NOx的生成。
锅炉负荷的影响,实际上是氧浓度、炉膛温度等多种因素的影响。
锅炉负荷降低时炉膛温度也下降,当负荷降低不多时,运行氧量变化不大,因此NOx的排放浓度也下降。
2.运行氧量的影响。
燃烧过程中过量空气系数增大,对燃料型NOx和热力型NOx的生成有促进作用。
燃料型NOx排放浓度随氧量而增加,热力型NOx排放浓度同样是随氧量而增加。
因此综合效果是促进了NOx生成,使NOx排放浓度增加。
利用控制氧量、调整二次风量、适时进行炉膛吹灰降低炉温可有效降低氮氧化物排放。
3.炉膛吹灰的影响。
炉膛吹灰能提高炉膛的清洁程度,减小水冷壁的传热热阻,降低炉膛温度,炉膛温度降低也影响NOx的排放浓度同时降低。
4.配风方式对NOx排放的影响。
(1)AA层风门就地手动调节位置,在纯煤燃烧时为40%左右,煤气混时为60%左右。
其AB层30%~45%之间调整,开大时降低上部烟温效果最佳,有效的降低屏过温度。
CC2可以在10%~30%之间调整,CC1可以在10%~20%之间调整;炉膛负压以炉膛出口不为正压为原则;(2)低氮燃烧方式NOx对O 2的控制很敏感,建议氧量准确控制在一定的范围;(3)G2不投用时对应的二次风风门尽可能关小,以燃烧器金属温度不超温为准,建议10%左右;(4)一次风喷口离着火点的距离黒区一般30cm为佳,一次风流量尽可能提高一般40000 m 3/h。
降低NOx排放的措施

华能嘉祥发电有限公司运行部
运技【2013】号
控制NOx排放的运行技术措施
1、认真查看入炉煤质化验情况,做到心中有数,发现入炉煤质不符合相关管理规定或实际原烟气NO x浓度高时,汇报值长,通知燃运更改煤种并在值班记录中做好记录。
在保证锅炉接带负荷的情况下,尽量多用氮含量较低的煤种。
2、根据不同煤种,并对照部门措施的规定,按氧量下限控制锅炉运行的实际氧量。
3、加强锅炉吹灰(特别是炉膛吹灰),尽量降低炉膛温度,减少热力型NOx的生成量。
4、在保证合适风粉配比的前提下,保证喷燃器出口合适的煤粉浓度,防止煤粉气流发散。
5、利用机组检修机会,加强喷燃器防磨检查,确保浓淡分离性喷燃器可靠运行。
6、机组检修期间进行燃烧调整或进行燃烧调整试验时,通过对燃烧器一二次风门开度等的调整,确保锅炉安全经济运行、获得较低的
NOx排放水平。
7、正常运行中,根据煤质情况及时进行燃烧调整,按照西安院提供的氧量、风量曲线控制氧量正常。
8、发现烟气中NOx含量增加或烟囱排烟呈黄色时,应分析找出原因,在保持燃烧正常的前提下,可适当降低氧量运行;适当开大OFA1、OFA2挡板、保持较细的煤粉细度等措施,使烟气中NOx含量降低至规定范围内。
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如何降低烟气中氮氧化物的含量
1 重要性和产生的原因
氮氧化物(NOX) 是锅炉排放气体中的有害物之一。
燃煤锅炉在1996 年国家要求控制在
650mg/m3,而2004 年第3 时段排放标准进一步提高要求控制在450 mg/m3 ;所以对于我们燃煤机组的火电厂热电厂减少NOX 的排放迫在眉睫。
在燃烧过程中, NOX 生成的途径有3 条:
1)热力型NOX :是空气中氮在高温(1 400℃以上)下氧化产生;
2)快速型NOX :是由于燃料挥发物中碳氢化合物高温分解生成的CH 自由基和空气中氮气反应生成HCN 和N,再进一步与氧气作用以极快的速度生成NOx ;
3)燃料型NOX :是燃料中含氮化合物在燃烧中氧化生成的NOx,称为燃料型NOx。
2 降低的方法
对于没有脱硝设备和脱硝燃烧器的燃煤锅炉来说,也就是采用低氮燃烧技术来减少NOX 的生成机会。
1)在燃用挥发分较高的烟煤时,燃料型NOX 含量较多,快速型NOX 极少。
燃料型NOX 是空气中的氧与煤中氮元素热解产物发生反应生成NOX,燃料中氮并非全部转变为NOX,它存在一个转换率,降低此转换率,控制NOX 排放总量,可采取:
(1)减少燃烧的过量空气系数;
(2)控制燃料与空气的前期混合;
(3)提高入炉的局部燃料浓度。
2)热力型NOx :是燃烧时空气中的N2 和O2 在高温下生成的NOX,产生的主要条件是高的燃烧温度使氮分子游离增本化学活性;然后是高的氧浓度,要减少热力型NOX 的生成,
可采取:
(1)减少燃烧最高温度区域范围;
(2)降低锅炉燃烧的峰值温度;
(3)降低燃烧的过量空气系数和局部氧浓度。
具体来说,就是在保证锅炉燃烧安全的前提下,采取以下措施来减少氮氧化物的生成:(1)低过量空气燃烧
使燃烧过程尽可能在接近理论空气量的条件下进行,随着烟气中过量氧的减少,可以抑制NOX 的生成。
这是一种最简单的降低NOX 排放的方法。
一般可降低NOX 排放15~20%。
但
如炉内氧浓度过低(3% 以下),会增加化学不完全燃烧热损失,引起飞灰含碳量增加,使锅炉燃烧效率下降。
因此,在锅炉运行时,应选取最合理的过量空气系数。
(2)空气分级燃烧
基本原理是将燃料的燃烧过程分阶段完成,采用倒三角的配风方式。
在第一阶段预燃阶段,将从主燃烧器供入炉膛的空气量减少(相当于理论空气量的80%),使燃料先在缺氧的富
燃料燃烧条件下燃烧。
此时第一级燃烧区内过量空气系数α< 1,因而降低了燃烧区内的燃烧速度和温度水平。
因此,不但延迟了燃烧过程,而且在还原性气氛中降低了生成NOX 的反应率,抑制了NOX 在这一燃烧中的生成量。
第二阶段燃烬阶段,为了完成全部燃烧过程,完全燃烧所需的其余空气则通过布置在主燃烧器上方的专门二次风喷口送入炉膛,与第一级燃烧区在“贫氧燃烧”条件下所产生的烟气混合,在α> 1的条件下完成全部燃烧过程。
这一方法弥补了简单的低过量空气燃烧的缺点。
在第一级燃烧区内的过量空气系数越小,抑制NOX 的生成效果越好,但不完全燃烧产物越多,导致燃烧效率降低、引起结渣和腐蚀的可能性越大。
因此,为保证既能减少NOX 的排放,又保证锅炉燃烧的经济性和可靠性,必须正确组织空气分级燃烧过程。
(3)燃料分级燃烧
在燃烧中已生成的NO 遇到烃根CHi 和未完全燃烧产物CO、H2、C 和CnHm 时,会发生NO 的还原反应,重新还原为N2。
利用这一原理,将主要燃料送入第一级燃烧区,在α>1条件下,燃烧并生成NOX。
送入一级燃烧区的燃料称为一次燃料,其余15~20% 的燃料则在主燃烧器的上部送入二级燃烧区,在α<1 的条件下形成很强的还原性气氛,使得在一级燃烧区中生成的NOX 在二级燃烧区(再燃区)内被还原成氮分子,送入二级燃烧区的燃料又称为二次燃料,或称再燃燃料。
在再燃区中不仅使得已生成的NOX 得到还原,还抑制了新的NOX 的生成,可使NOX 的排放浓度进一步降低。
在采用燃料分级燃烧时,为了有效地降低NOX 排放,再燃区是关键。
因此,需要研究在再燃区中影响NOx 浓度值的因素。
(4)烟气再循环
目前使用较多的还有烟气再循环法,它是在锅炉的空气预热器前抽取一部分低温烟气直接送入炉内,或与一次风或二次风混合后送入炉内,这样不但可降低燃烧温度,而且也降低了氧气浓度,进而降低了NOX 的排放浓度。
但是,在现有设备没再循环就得进行设备改造,还是进行经济性和安全性比较后才能实施。
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