水泥行业脱硝治理技术
水泥窑脱硝技术

水泥窑脱硝技术水泥窑脱硝技术是一种用于减少水泥生产过程中氮氧化物(NOx)排放的方法。
随着环境保护意识的增强和环境法规的加强,水泥企业对于减少污染物排放的要求也越来越高。
水泥窑脱硝技术应运而生,成为一种有效的减排手段。
水泥生产过程中产生的NOx主要来自燃烧过程中的高温氧化反应。
NOx是一种有害气体,对大气环境和人体健康都有一定的危害。
因此,减少NOx的排放对于保护环境和改善空气质量至关重要。
水泥窑脱硝技术的基本原理是通过在水泥窑燃烧区域注入脱硝剂,将NOx转化为无害的氮气和水。
常用的脱硝剂包括氨水、尿素等。
脱硝剂与燃烧产生的NOx发生反应,生成氮气和水,从而达到减少NOx排放的目的。
水泥窑脱硝技术具有以下几个优点。
首先,它可以高效地降低NOx 排放浓度,达到环保要求。
其次,该技术对水泥生产过程的影响较小,不会对产品质量产生明显影响。
此外,水泥窑脱硝技术还可以与其他污染物治理技术相结合,形成综合治理,进一步提高治理效果。
然而,水泥窑脱硝技术也存在一些挑战和限制。
首先,脱硝剂的选择和投加量需要根据具体情况进行优化,以确保脱硝效果和经济性的平衡。
其次,脱硝剂的投加和混合需要精确控制,以避免对水泥生产过程的干扰。
此外,脱硝剂的储存和处理也需要注意安全性和环保性。
为了实现水泥窑脱硝技术的有效应用,水泥企业需要加强技术研发和设备更新,提高脱硝效率和稳定性。
同时,加强监测和管理,确保脱硝系统的正常运行和排放达标。
此外,政府和相关部门也应加强监管和支持,推动水泥企业采用脱硝技术,促进水泥行业的可持续发展。
水泥窑脱硝技术是一种有效的减少水泥生产过程中NOx排放的方法。
通过合理选择脱硝剂和优化投加量,水泥企业可以实现环境保护和经济效益的双赢。
水泥行业应积极采用水泥窑脱硝技术,为改善环境质量和可持续发展做出贡献。
水泥厂SNCR脱硝技术简述

2012.6CHINA CEMENT水泥生产过程排出的大量废气中含有有害气体NO X ,世界各国都十分重视对NO X 的控制和治理。
我国工业和信息化部于2010年11月16日发布第127号公告,其中水泥行业准入条件的第五项“环境保护”,明确规定:新建或改扩建水泥(熟料)生产线项目须配置脱除NO X 效率不低于60%的烟气脱硝装置。
SNCR 是目前国际上应用于水泥厂脱硝最有效、应用最多的一项技术,国内还没有实际应用的报道。
笔者已申报合肥水泥研究设计院脱硝工作项目,拟研究开发SNCR 系统成套装置,现对SNCR 技术做简要叙述。
1SNCR 技术介绍SNCR 即选择性非催化还原技术,是指在合适的温度区域喷入氨水或者尿素,通过NH 3与NO X 的反应生成N 2和水从而脱去烟气中的NO X 。
SNCR 去除NO X 的化学方程式如下:4NH 3+4NO +O 2→4N 2+6H 2O 4NH 3+2NO 2+O 2→3N 2+6H 2O由于烟气中90%~95%的NO X 都是NO ,因此第一个方程式是主要反应方程式。
SNCR 系统工艺流程图见图1。
影响SNCR 系统脱硝效率的因素,有如下几点:1.1反应剂反应剂常常采用氨水(浓度20%)。
其他可选反应剂包括液氨、尿素、硫酸铵溶液。
氨水的应用存在安全隐患方面的问题,氨水极易挥发出氨气,浓氨水对呼吸道和皮肤有刺激作用,并能损伤中枢神经系统。
而且氨水有一定的腐蚀作用。
尿素的优点是安全性好,成本低,缺点是需要热解或者水解为氨,过程复杂。
就国外的运行业绩看,对预热/预分解水泥窑,氨水是最好的反应剂。
1.2温度对SNCR 工艺而言,反应区的温度是最重要的条件之一。
表1罗列了一部分世界上目前使用SNCR 工艺的水泥厂喷入反应剂的温度值。
从上表1中可以看出,多采用温度区间在870℃~1100℃之间。
1.3氨水喷入位置对预热/分解炉水泥窑系统来说,有此合适的温度区间位置见图2。
水泥厂低氮燃烧及SNCR脱硝技术简介

低氮燃烧及脱硝等减排技术知识讲解一、脱氮技术原理:水泥熟料生产线上氮氧化物生产示意图分级燃烧脱氮的基本原理是在烟室和分解炉之间建立还原燃烧区,将原分解炉用煤的一部分均布到该区域内,使其缺氧燃烧以便产生CO、CH4、H2、HCN 和固定碳等还原剂。
这些还原剂与窑尾烟气中的NOx发生反应,将NOx还原成N2等无污染的惰性气体。
此外,煤粉在缺氧条件下燃烧也抑制了自身燃料型NOx产生,从而实现水泥生产过程中的NOx减排。
其主要反应如下:2CO +2 NO →N2+ 2CO2NH+NH →N2+H22H2+2NO →N2+2H2O二、技改简介:1、该技术是对现有分解炉及燃烧方式进行改造,使煤粉在分解炉内分级燃烧,在分解炉锥部形成还原区,将窑内产生的NOx还原为N2,并抑制分解炉内NOx的生成。
根据池州海螺3#天津院设计的TDF分解炉结构,技改方案采用川崎公司窑尾新型燃烧器,并在分解炉锥部新增两个喂煤点,最大限度形成还原区,提高脱氮效率。
改造整体示意图2、窑尾缩口由圆形改成方形,高度改为1600mm,并设置跳台,防止分解炉塌料现象发生,通过在分解炉锥部增设喷煤点,在分解炉锥部形成还原区。
改造前锥部改造后锥部3、对窑尾烟室入炉烟气进行整流,将上升烟道改造成方形,同时,将上升烟道的直段延长,使窑内烟气入炉流场稳定,降低入炉风速。
其次在分解炉锥部设计脱氮还原区,将分解炉煤粉分4点、上下2层喂入,增加了燃烧空间。
在保证煤粉充分燃烧的同时,适当增加分解炉锥部的煤粉喂入比例,保证缺氧燃烧产生的还原气氛,从而在分解炉锥部区域形成一个“还原区”,部分生成的氮氧化物在该区域被还原分解,降低系统氮氧化物浓度。
改造前窑尾燃烧器改造后窑尾燃烧器三、SNCR脱硝技术基本原理SNCR选择性非催化还原是指无催化剂的作用下,在适合脱硝反应的“温度窗口”内喷入含有NHx基的还原剂将烟气中的氮氧化物还原为无害的氮气和水。
该项目技术采用炉内喷氨水(浓度20-25%)作为还原剂还原分解炉内烟气中的NOx。
水泥行业脱硫脱硝情况汇报

水泥行业脱硫脱硝情况汇报
水泥行业作为重要的建筑材料生产行业,其生产过程中排放的废气对环境造成了一定的影响。
为了减少对环境的污染,水泥行业在脱硫脱硝方面做了一系列的工作和改进。
首先,针对水泥生产过程中产生的二氧化硫排放问题,水泥企业采取了脱硫工艺措施。
通过在烟气中喷射石灰石浆液或者石膏浆液,将二氧化硫转化为硫酸钙或者硫酸钙石膏,从而达到减少二氧化硫排放的效果。
同时,一些先进的水泥生产线还采用了干法脱硫技术,通过喷射吸收剂和干法除尘,实现了脱硫效果。
其次,对于氮氧化物排放问题,水泥行业也进行了脱硝工艺的改进。
采用选择性催化还原(SCR)技术,通过在烟气中喷射氨水或尿素溶液,利用催化剂将氮氧化物转化为氮和水,从而达到减少氮氧化物排放的目的。
此外,一些水泥企业还采用了SNCR技术,通过在烟气中喷射氨水或尿素溶液,直接与氮氧化物发生化学反应,实现脱硝效果。
除此之外,水泥行业还在节能减排方面做出了努力。
通过采用先进的生产工艺和设备,优化燃烧系统,提高能源利用效率,减少了能源消耗和排放。
同时,水泥企业还加大了对脱硫脱硝设施的投入和维护,确保其稳定运行,达到了减少废气排放的效果。
总的来看,水泥行业在脱硫脱硝方面取得了一定的成绩,但仍然面临着一些挑战和困难。
未来,水泥企业将继续加大对环保设施的投入,不断改进工艺技术,提高脱硫脱硝效率,减少对环境的影响。
同时,政府部门也将进一步加大对水泥行业的环保监管力度,推动行业向着更加清洁、高效的方向发展。
相信在各方的共同努力下,水泥行业的脱硫脱硝工作会取得更大的进展,为建设美丽中国作出更大的贡献。
水泥行业烟气脱硝可行性技术分析

水泥行业烟气脱硝可行性技术分析1. 水泥行业氮氧化物排放现状我国水泥产量自1985年以来一直稳居世界第一,2020年水泥熟料产量达15.79亿吨,约占世界总量58%。
目前拥有水泥熟料生产企业1213家,生产线1663条,其中协同固废处置生产线约300条。
烟气排放量达到8亿立方/年,水泥装备水平以及企业管理能力都对NOx排放有不同程度的影响。
现目前水泥行业主要污染物排放强度为:NOx:0.134-0.772千克/吨熟料,平均0.430千克/吨熟料;NOx年排放量67.90万吨[1]。
2. 水泥行业氮氧化物排放标准及政策我国从“十二五”时期开始对大气NOx实行总量控制,其中水泥行业是仅次于火电行业的NOx第二大工业排放源,是控制的重点。
1985年我国颁布了第一个水泥行业环保标准,即《水泥工业污染物排放标准》(GB 4915-85),标准中未对水泥窑炉的NOx排放提出限制。
1996年对该标准进行了修订,并更名为《水泥厂大气污染物排放标准》(GB4915-1996),水泥窑炉NOx排放限值为800 mg/m3。
此后我国水泥工业迅猛发展,带来了巨大的环境保护压力。
因此,标准越来越严格,目前国家及地方水泥工业大气污染物排放限值汇总如下表。
3. 水泥行业氮氧化物控制技术及发展趋势水泥窑烟气脱硝工艺技术经济技术指标见下表[2]。
在当前的环保形势下,水泥企业降低NOx排放是必要要求,采用源头治理方案脱硝效率低,无法满足排放要求,必须采取末端治理技术。
水泥窑烟气脱硝末端治理工艺技术主要为:SNCR、SCR、SNCR/SCR。
随着新型干法水泥生产技术的发展和环保标准的提高,SCR脱硝将成为主流技术。
4. 低温SCR脱硝技术在水泥行业应用的可行性分析对于生产线老旧、技术改造难度大的生产线,采用SCR技术较为实际。
水泥行业目前采用SCR布置方式主要有以下几种:由于商用的钒钛系催化剂活性温度较高,在水泥行业只能采用中、高温布置,然而水泥窑的粉尘性质为碱性,黏性较大,钒钛系催化剂不耐受,且催化剂中V2O5是剧毒物质,环保部已于2014年将钒系废旧脱硝催化剂纳入《国家危险废物名录》。
水泥厂脱硝技术简介及SNCR方案介绍

SNCR系统对生产线的影响
SNCR系统喷射点位于分解炉,最合适的位置需要视实际 的温度点而定,一般来说有4-10个常用位置及4-10个备 用位置,因此不需要对分解炉进行改变;
对生产线的工艺影响; 还原剂的喷射对烟气的温度有细微的影响,大约下降2℃; 对生产线产能的影响 SNCR对生产线的产能没有影响; SNCR对热耗的影响
域的温度为(870-1090℃)将NOx还原成N2和H2O; 在NH3/NOx摩尔比0.8-3的情况下,降氮效率20-70%。如 果降氮效率达到85%时,此时氨氮摩尔比超过3,氨的逃逸率太 高,成本增加太大。
逃逸的氨基本都被生料吸收,很少有氨可以逃逸到大气中。
SNCR性能影响因素
反应温度范围; 最佳温度区的滞留时间;至少0.5s以上 喷入的反应剂与烟气混合程度; 处理前烟气NOx本底浓度; 喷入的反应剂与NOx的摩尔比; 氨的逃逸量; SNCR只有在喷射量很大时对窑系统操作有较明显影响,主
XX水泥有限公司SNCR方案
运行成本分析
脱硝幅度
1000~400 mg/Nm3
脱销率 % 60
喷射 氨氮比 1.5—2.5
还原剂喷射量 t/h
0.58—0.97
运行成本 ¥/吨熟料
3—5.1
800~400 mg/Nm3
50
1.5—2.5 0.39—0.65
2—3.4
备注
按照20%浓度的氨水,氨水按照1100元/吨到厂价计算;氨 氮比按照最高2.5计算。
SNCR降氮工艺特点
SNCR工艺中: 氨自由基与NOX反应,烟气中的氧参与反应,为放热反应,但 不足以弥补CO与O2反应放热;
水泥厂脱硝 (2)

水泥厂脱硝
水泥厂脱硝是指通过一系列的技术手段,将水泥厂烟气中
的氮氧化物(包括氮氧化物和一氧化氮)进行去除的过程。
脱硝的目的是降低烟气中的氮氧化物排放量,减少对大气
环境的污染。
水泥生产过程中,燃烧炉和煅烧炉产生的高温烟气中含有
大量的氮氧化物。
如果这些氮氧化物直接排放到大气中,
会对人体健康和环境造成一定的危害。
因此,水泥厂需要
采取脱硝技术措施,将烟气中的氮氧化物去除。
目前常用的水泥厂脱硝技术主要有选择性催化还原(SCR)和选择性非催化还原(SNCR)技术。
具体的脱硝过程如下:
1. SCR脱硝技术:在SCR脱硝技术中,将氨气或尿素溶液喷入烟气中,与氮氧化物发生催化还原反应生成氮气和水。
通常,SCR脱硝技术需要在烟气中添加催化剂,如钒、钼
或钼铜等。
这种技术可以高效地去除烟气中的氮氧化物。
2. SNCR脱硝技术:在SNCR脱硝技术中,通过在烟气中
喷射氨水或尿素溶液,利用高温条件下的非催化还原反应,将氮氧化物转化为氮气和水。
SNCR脱硝技术相对于SCR
脱硝技术更简单,但其脱硝效率较低。
需要注意的是,水泥厂脱硝技术的选择需要结合实际情况
和要求,包括烟气特性、排放标准、工艺条件、经济性等
方面进行综合考虑。
此外,脱硝过程还需要对脱硝剂的储存、供应和废水处理等进行合理设计和管理。
水泥厂脱硝工艺

水泥厂脱硝工艺我在水泥厂工作也有好些年头了,今天就想跟大家唠唠水泥厂脱硝工艺这档子事儿。
您可能会问,水泥厂为啥要脱硝呢?这就好比人要呼吸干净的空气一样,咱们的环境也需要“呼吸”清新的空气啊!氮氧化物这玩意儿,从水泥厂的烟囱里排出去,那对大气的污染可不小,就像个小恶魔,在空气中捣乱,让蓝天不再那么蓝,还可能影响到人们的健康呢。
那水泥厂脱硝工艺到底是怎么一回事呢?这里面可大有学问。
我们厂的老张,那可是这方面的行家。
他常说:“这脱硝啊,就像是给水泥厂的废气做一场大扫除。
”老张给我介绍过一种选择性催化还原法(SCR)。
这方法就像是一个魔法阵,在合适的温度下,把氨气注入到含有氮氧化物的废气中。
催化剂就像是魔法阵里的魔法棒,能让氨气和氮氧化物发生反应,把氮氧化物变成氮气和水。
氮气是空气中本来就大量存在的,水呢,排出去也没啥危害。
这就把原本有害的东西,变成了无害的。
我当时就忍不住感叹:“哇塞,这也太神奇了吧!”老张笑着说:“这还只是其中一种办法呢。
”还有一种叫选择性非催化还原法(SNCR)。
这就有点像打仗时的游击战了。
在没有催化剂的情况下,直接把还原剂喷到温度比较高的地方,让氮氧化物和还原剂反应。
不过这方法可不像SCR那么精确,就像打游击战一样,效果可能没那么好控制。
有次我跟厂里的小李讨论这个事儿,小李就说:“SNCR虽然简单,但是效果有时候不太稳定,就像个调皮的孩子,有时候听话,有时候又不听话。
”我也深有同感,不过它成本低啊,所以在一些要求不是特别高的情况下,也还是会被采用的。
除了这两种常见的方法,还有一些其他的技术也在不断发展。
我们厂里有时候也会请一些专家来交流。
有个专家就说:“现在的水泥厂脱硝工艺就像是一场科技竞赛,大家都在想办法让这个过程更高效、更环保。
”这话说得真对。
我们也在不断探索新的方法,想把水泥厂的氮氧化物排放降得更低。
在这个过程中,也不是一帆风顺的。
我记得有一次,我们厂在调整SCR工艺的参数。
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面临问题
脱除率低 传统的脱硝工艺虽然在运行成本上占据优势,但在日趋严
格的环保局势的情况下,生存空间受限制。 温度区间狭窄
SNCR在运行时温度控制严格,当温度过低NH3会反应不 够,导致NH3穿透增加NH3逃逸;当温度过高时NH3会与O2反 应成N2O和NO反而增加氮氧化物的含量。
传统治理手段
过程控制手段: 1、低氮燃烧技术;
通过改变燃烧条件来控制燃烧关键参数。降低燃烧温度、 窑炉内温度,来减少Nቤተ መጻሕፍቲ ባይዱx生成。 2、分级燃烧技术;
通过抑制燃烧区含氧量,来减少NOx生成。 3、火焰冷却技术;
通过降低区域温度,来减少NOx生成。
传统治理手段
燃烧后治理手段: SNCR:
将含有NH3基的还原剂(氨水、尿素等)喷入炉膛内(850~ 1050℃温度)区间,随后NH3与NOx进行SNCR反应生成N2和H2O;
环保和IT是信雅达两大主营业务, 由于优秀的股东及集团背景,信雅达 天明环保具备了较高的投入能力、履 约能力、战略能力、组织能力及社会 公信度。
公司简介
2.生产制造能力 公司分别在浙江诸暨、安徽合肥和
杭州下沙三地建立了占地400余亩的研发 和生产基地,拥有成熟先进的生产线, 高素质的研发团队,建设有现代化工业 厂房150000多平方米。年钢结构加工能 力超过100000吨。
增加设备 烟气挡板门、旁通挡板门及其附属
设备 新增引出烟道、引回烟道及保温等
MGGH
烟气加热器 低温SCR反应器及附属设备
低温SCR催化剂
解决方案三
燃烧后治理手段: 活性焦一体化装置:
活性焦一体化系统布置在布袋/电除尘器后端。 烟气通过活性焦吸附装置后去除烟气中NOx、SO2、 VOCs等后经烟囱直接排放。 活性焦再生阶段需要加热,可以采用蒸汽、电加热方式加 热活性焦。
布袋除尘 后烟气
工艺流程图
预估工程量
改造内容 离心风机 更换或改造离心风机获得更高的压
头 拆除布袋除尘器后烟道
拆除现有脱硫系统
增加设备
活性焦吸附塔及附属设备
活性焦再生塔及附属设备 氮气保护系统 新增烟道
项目 脱硝效率
方案对比
高温除尘+ 中温SCR
高
MGGH+ 低温SCR
高
脱除重金属VOCs等功能
无
无
后续脱硫等提升投资
高
高
建造周期
中
中
运维费用
建造费用(以5000t/d回 转窑计)
低 约2400万
中 约2200万
活性焦 一体化
高 有 低 长 高 约3000万
产品优势
高温电除尘器/旋风除尘器 我司作为除尘器行业老牌企业、领军企业,在电除尘器行 业具有非常好的品牌价值及优势,应用广泛且稳定。 我司承建的除尘器始终保持国内最长时间连续稳定运行记 录。 中温SCR 我司技术团队具有丰富的SCR建造、调试、维护经验。根 据多年经验以效率、催化剂填充量、催化剂使用寿命相平衡制 定针对性技术方案,并根据技术优势筛选优质的催化剂供货厂 商,确保项目运行的稳定性。
项目类型
总承包 总承包 总承包 技术 技术 技术 技术 中试 总承包 总承包
业绩类型 投运时间
电除尘器 电除尘器 电除尘器 SNCR+SCR SNCR+SCR SNCR+SCR SNCR+SCR PPCP PPCP PPCP
2014年 2015年 2016年 2015年 2015年 2016年 2016年 长期测试 2015年 2017年
总结
我公司将根据项目实际情况,以整体布局美观、运行及维 护费用最低、经济节能等原则针对性选择脱除工艺,并将在项 目实施前作出针对性测试报告,确保项目的万无一失。
期望与您的合作!
感谢聆听 THANK YOU!
水泥行业 烟气氮氧化物治理方案
杭州天明环保工程有限公司 二零一七年十月
目录
1、公司简介 2、政策法规 3、工艺路线及对比 4、产品优势
公司简介
1.上市公司平台 天明环保是上市公司信雅达
(诚信、文雅、速达、团结、创新, 股票代码:600571)集团控股的环 保专业公司。
专业从事工业烟气治理、机电 一体化的环保企业。
解决方案一
燃烧后治理手段: 高温电除尘+中温SCR:
除尘器+SCR布置在余热锅炉前端。 将SCR布置在余热锅炉前,并将SCR前端布置高温除尘器, 除尘效率可达70%,去除大部分的粉尘,增加SCR催化剂的寿 命,同时降低SCR催化剂受到K/Na等中毒的风险。
特点:间接提高前端SNCR脱硝效率,收尘后的烟气经过 SCR可以大大降低催化剂堵塞、中毒的风险。
液氨罐区
工艺流程图
氨气
高温除尘器
~350 ℃
中温SCR反 应器
~350 ℃
炉窑出口
旁路烟道
~340 ℃
~340 ℃
~120 ℃ 静电/布袋
余热锅炉
集尘器
烟囱 ~120 ℃ 离心风机
预估工程量
改造内容 离心风机 根据压头余量情况决定是否改造 原烟道改造 氨站系统 核算容量决定是否需要扩容
增加设备 烟气挡板门、旁通挡板门及其附属设备
新增引出烟道、引回烟道及保温等 高温除尘器
中温SCR反应器及附属设备 中温SCR催化剂
解决方案二
燃烧后治理手段: MGGH+低温SCR:
MGGH+低温SCR布置在现有布袋/电除尘器后端。 通过加热器将烟气加热至250℃后进入低温SCR反应器,经过脱 硝反应后通过MGGH回收热量使烟气温度降低至100℃左右排放。 所回收后的热量用在低温SCR反应器前端升温阶段,以降低运 行成本。 加热手段:电加热、蒸汽加热或通过换热器向余热锅炉前端取 热。
产品优势
低温SCR 我司与浙江大学保持长期技术、科研合作。 现市场上低温SCR催化剂厂家较多,但脱硝效率、应用情 况、产品质量参差不齐,凭借我司综合的技术能力,优化低温 SCR配套设备并对催化剂品质严格把关、提出制造要求,为项 目顺利的、成功的实施保驾护航。
技术团队部分业绩
项目名称
华电邹县发电有限公司 江苏常熟发电有限公司 华能玉环电厂 新乡化纤有限公司 嘉兴新嘉爱斯热电 杭州三元热电 嘉兴秀舟纸业 阳城热电厂 杭州杭联热电 富阳永泰
氮氧化物来源
1、燃料型:由燃料中的含氮物质的氧化产生; 2、热力型:在高温条件下氧气与氮气反应生产的NOx,此过程 产生以NO为主(约占比90%); 3、快速型:空气中的氮气与燃烧过程中的中间产物反应产生的 。
由于水泥行业的燃料及燃烧物质的特殊性,燃料中含氮物 质较少,故所排放的氮氧化物以热力型为主。
生产制造基地为全球市场包括欧盟、 日韩、中东、新兴经济体国家(印度、 印尼等)等制造近千台包括湿除在内的 除尘设备。特别是为欧盟及日韩的制造 经验和能力,让天明环保具备了优秀的 生产管理体系和质量管理体系。
公司简介
3.创新产品的能力 (1)旋转电极 a.国内第一家研发旋转极板企业(2006年) b.大电力集团最先应用,华能第一套300MW包三电厂 c.国内火电行业无故障投运业绩最长厂商(江南电厂) (2)电源及控制系统 天明环保具备全电源研发设计生产能力的厂商。产品包括除尘控制系统、 工频电源、高频电源、三相电源、脉冲电源、等离子脉冲电源。
工艺流程图
液氨罐区
氨气
~250 ℃
烟气加热器
~200 ℃
低温SCR反 应器
~240 ℃
炉窑出口 ~350 ℃
换热器(MGGH)
~120 ℃
~120 ℃
~120 ℃ 静电/布袋
余热锅炉
集尘器
旁路烟道
烟囱 ~120 ℃ 离心风机
预估工程量
改造内容 离心风机 根据压头余量情况决定是否改造 原烟道改造 氨站系统 核算容量决定是否需要扩容
政策法规
GB 4915-2013
一般地区执行标准
重点地区执行标准
二氧化硫≤200mg/Nm³
二氧化硫≤100mg/Nm³
氮氧化物≤400mg/Nm³
氮氧化物≤320mg/Nm³
此次《征求意见稿》发布对烧结烟气等排放值进行了进一
步的限制,水泥行业虽然仅针对无组织排放提出了新的要求,
但进一步限制排放已是必然趋势。