NOx影响因素分析及控制措施解读

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大气中NOx的产生、危害及控制

大气中NOx的产生、危害及控制

大气中氮氧化物NOx的产生、危害及控制NOx是影响大气环境质量的重要污染因子,国内外已对NOx的危害、燃煤发电燃烧过程中NOx的生成机理和降低NOx技术进行了较为充分的研究。

NOx气体反应会形成臭氧,是烟雾、酸雨的主要成分,也是形成细小颗粒物的主要组成部分,所有这些都对人类健康有不利影响。

一、NOx的产生1 自然界的NOxNOx是在地球上以多种形式和不同浓度自然存在的物质。

生物或自然产生的NOx来源主要包括闪电、森林火灾、草原火灾、树木、灌木、草地和酵母。

氮的化合物在地球的大气-生物圈系统中发挥着重要作用。

大气中的NOx(NO、NO2、N2O等)和其他氮基化合物(HNO2、HNO3等)参与了很多重要的光化反应,对于大气中的臭氧量具有控制性影响。

2 人为产生的NOx人类活动产生的NOx主要来自于燃料燃烧和其他高温设备。

考虑到不同的燃烧源,NOx的生成有三种方式:热力型NOx——高于1300℃的燃烧形成浓度较高的热力型NOx。

燃料型NOx——含氮燃料(如煤)通过氮的氧化生成燃料型NOx。

瞬时型NOx——瞬时NOx是空气氮和燃料在“富燃料”条件下结合形成的,这一现象在所有的燃烧中都存在。

通常认为,工业生产是污染的首要来源。

但有研究发现在工业地区由交通运输产生的NOx 污染已超过工业生产。

尽管如此,控制工业生产NOx排放的重要性依然不容忽视。

二、NOx危害NOx指的是7种氮氧化物的总浓度。

其中,最有毒害的两种化合物是NO和NO2。

当NOx和挥发性有机化合物(VOCs)在有阳光时发生反应,形成光化烟雾,这是大气污染的重要形式。

NOx排放过多会影响饮用水源,使其营养过剩(湖泊或其他水体中营养过度),造成全球变暖,平流层臭氧损耗,对人类的毒害甚至威胁到地球上的生命。

孩子、有哮喘等肺部疾病的成人以及在户外工作或锻炼的人们容易受到烟雾的不利影响,伤及肺部和降低肺功能。

与NOx相关的污染还有红潮、PM2.5、酸雨等。

氮氧化物(NOX)的危害及治理方法

氮氧化物(NOX)的危害及治理方法

氮氧化物(NOX)的危害及治理方法氮氧化物(NOX)的危害及治理方法氮氧化物(NOX)是造成大气污染的主要污染源之一,造成NOX的产生的原因可分为两个方面:自然发生源和人为发生源。

自然发生源除了因雷电和臭氧的作用外,还有细菌的作用。

自然界形成的NOX由于自然选择能达到生态平衡,故对大气没有多大的污染。

然而人为发生源主要是由于燃料燃烧及化学工业生产所产生的。

例如:火力发电厂、炼铁厂、化工厂等有燃料燃烧的固定发生源和汽车等移动发生源以及工业流程中产生的中间产物,排放NOX的量占到人为排放总量的90%以上。

据统计全球每年排入到大气的NOX总量达5000万t,而且还在持续增长。

研究与治理NOX成已经成为国际环保领域的主要方向,也是我国“十二五”期间需要降低排放量的主要污染物之一。

一、主要危害:通常所说的氮氧化物(NOx)主要包括NO、NO2、N2O、N2O3、N2O4、N2O5等几种。

这些氮氧化物的危害主要包括: ①NOX 对人体及动物的致毒作用; ②对植物的损害作用;③NOX是形成酸雨、酸雾的主要原因之一; ④NOX 与碳氢化合物形成光化学烟雾;⑤NOX 亦参与臭氧层的破坏。

1.1、对动物和人体的危害N0对血红蛋白的亲和力非常强,是氧的数十万倍。

一旦NO进入血液中,就从氧化血红蛋白中将氧驱赶出来,与血红蛋白牢固地结合在一起。

长时间暴露在1~1.5mg/l 的NO。

环境中较易引起支气管炎和肺气肿等病变.这些毒害作用还会促使早衰、支气管上皮细胞发生淋巴组织增生,甚至是肺癌等症状的产生。

1.2 形成光化学烟雾N0排放到大气后有助于形成O3。

,导致光化学烟雾的形成N0+HC+02+阳光NO2+O3(光化学烟雾)这是一系列反应的总反应。

其中HC为碳氢化合物,一般指VOC(volatile organic pound)。

VOC的作用则使从NO转变为NO2时不利用03,从而使03富集。

光化学烟雾对生物有严重的危害,如1952年发生在美国洛杉矶的光化学烟雾事件致使大批居民发生眼睛红肿、咳嗽、喉痛、皮肤潮红等症状,严重者心肺衰竭,有几百名老人因此死亡。

NOx的产生机理及排放控制解析

NOx的产生机理及排放控制解析
• 如烟气温度降低,氨会和三氧化硫生成硫酸氢 铵,堵塞烟道.
• 高活性CATA.会使二氧化硫氧化成三氧化硫.
SCR喷氨法催化剂反应器置于空气预 热器与静电除尘器之间
空气
NH3+空气
NH3
锅炉
NH3储罐 蒸发器 空气预热器
空气
SCR反应器
静电除 尘器
湿法烟 气脱硫
系统
去烟囱
SCR喷氨法催化剂反应器布置在
• 3.4烟气再循环法
• 4.炉膛喷射脱硝
• 实质为向炉膛喷射某种物质,可在一定温 度条件下还原已生成的一氧化氮,以降低的排 放量。包括喷水法、二次燃烧法、喷氨法。
• 4.1 喷水法反应为: • 但一氧化氮氧化较困难,需喷入臭氧或高锰酸
钾,不现实。
• 4.2喷二次燃料: • 即前述燃料分级燃烧,但二次燃料不会仅选择
举例:固态除渣煤粉炉,当要求NOx排放值为650mg/m3时,所需的NOx降低率为36%。
120
NOx降低率(%)
100
循环床
80
链条炉
抛煤机炉
60
鼓泡床
40
固态除渣煤粉炉
20
液态除渣煤粉炉
0
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
NOx排放值(mg/m3)
• 喷入的氨与烟气良好混合是保证脱硝还原反应 充分进行、使用最少量氨达到最好效果的重要 条件。
• 若喷入的氨未充分反应,则泄漏的氨会到锅炉 炉尾部受热面,不仅使烟气飞灰容易沉积在受 热面,且烟气中氨遇到三氧化硫会生成硫酸氨 (粘性,易堵塞空气预热器,并有腐蚀危险)。
• 总之,SNCR喷氨法投资少,费用低,但适用范 围窄,要有良好的混合及反应空间、时间条件。 当要求较高的脱除率时,会造成氨泄漏过大。

浅谈生物质锅炉NOX排放指标控制技术措施

浅谈生物质锅炉NOX排放指标控制技术措施

浅谈生物质锅炉NOX排放指标控制技术措施生物质锅炉作为一种环保型新型锅炉,其燃烧过程中可产生一定的氮氧化物(NOx)排放。

然而,NOx是导致大气污染和酸雨形成的主要因素之一,因此控制生物质锅炉NOx排放是十分重要的。

本文将从技术措施的角度,探讨一些常见的生物质锅炉NOx排放控制方法。

一、燃烧方式优化生物质锅炉的燃烧方式优化是降低NOx排放的重要手段。

首先,合理调整供气量和供氧量,达到最佳的燃烧条件。

其次,通过优化燃烧器的运行参数,如调整喷嘴的尺寸和喷嘴的角度,可以改善燃烧过程中的燃料混合和氧气分布,减少NOx生成。

二、燃烧温度控制燃烧温度是影响NOx生成的关键因素之一、加大燃烧室的温度可以提高NOx生成的速率,而降低燃烧室的温度则可以减少NOx的生成。

因此,通过控制生物质锅炉的燃烧温度,可以有效地减少NOx的排放。

三、燃烧氧浓度控制适当控制燃烧室内的氧浓度也是降低NOx排放的重要措施。

提高燃烧室内的氧浓度可以促进燃料的充分燃烧,减少NOx的生成。

可以通过改变燃烧室的结构设计和控制燃烧空气的供给方式来实现。

四、SNCR技术选择性非催化还原(SNCR)技术是一种常用的降低NOx排放的技术。

该技术通过向燃烧过程中喷射一定的还原剂(如尿素或氨水),使NOx在高温下发生还原反应,转化为氮气和水。

SNCR技术具有设备投资低、适应性强等优点,广泛应用于生物质锅炉的NOx控制中。

五、SCR技术选择性催化还原(SCR)技术是一种高效的NOx排放控制技术。

该技术基于催化剂将还原剂与燃烧废气中的NOx反应,将NOx转化为氮气和水。

SCR技术具有高效、稳定性好等优点,但设备投资和运行成本较高。

综上所述,生物质锅炉NOx排放的控制包括优化燃烧方式、控制燃烧温度和氧浓度、采用SNCR和SCR技术等措施。

在实际应用中,应根据具体的生物质锅炉运行情况和环境要求,选择合适的控制方法,同时结合其他污染物的排放控制,协同控制NOx的排放。

大气中氮氧化物的危害及治理

大气中氮氧化物的危害及治理

大气中氮氧化物的危害及治理
大气中氮氧化物(NOx)的主要来源包括交通尾气、工厂排放、火电厂、煤炭燃烧等。

NOx的危害主要体现在两个方面:环境影响和健康影响。

环境方面,NOx是二次污染物的重要成分,与其他气体在空气中发生化学反应,形成
臭氧等有害气体,导致光化学烟雾,加重酸雨,破坏大气层和生态系统平衡。

此外,NOx
还是臭氧、颗粒物等PM2.5的前体之一,参与形成和加重雾霾,使人们的出行、健康和生
活质量受损。

健康方面,NOx与其他污染物一起,对人体健康造成严重威胁。

NOx与氨(NH3)反应
生成细颗粒物,进入肺部会引发哮喘、气短、气管炎等呼吸系统疾病。

此外,长期接触高
浓度的NOx还会导致心血管疾病、癌症等慢性疾病,给人体健康带来极大的危害。

为了有效治理大气中的NOx,各国政府采取了一系列措施。

例如,限制交通工具尾气
排放、加强污染物治理设施建设、推广清洁能源等。

此外,各地可根据气象、环境等情况,制定相应的应急措施,如采取限行、减产等措施应对重污染天气。

总之,NOx是大气环境和人体健康的重要威胁之一。

有效地治理NOx污染,既是保护
环境、维护生态平衡的需要,也是保障人民健康的应有之义。

各国政府应当在加强监管和
控制污染源的同时,加强公众意识,推广可持续发展理念,共同构筑清洁、绿色、健康的
发展生态环境。

NOx影响因素分析及控制措施

NOx影响因素分析及控制措施

152.99mg/m³升高至216.23mg/m³,将上述两指标上下限作为曲线终点得上线性关系图。发现在
NOx排放浓度控制在200mg/m³,煤质含硫量指标为1.482%。
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【NOx影响因素及控制措施】
四、NOx控制技术考察
技术交流 咨询电科院环保所所长关于我厂NOx超标问题,祁所回复近期将派技术人员现场诊断。
NOx测量值偏大。
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【NOx影响因素及控制措施】
二、NOx影响因素(二)煤质特性
+1.14
1#系统改造试验后数据
给料 机转 速平 均值
28.99
30.13
NOx排放 浓度为 124.63mg/m³
试验 后
现阶 段
1#系统近期运行数据数据 在给料机平均转速(给料量)基本相同 NOx排放 浓度为 212.50mg/m³
的情况下,在改造后一个阶段内燃用煤质含
硫量为1.853%的煤种时,NOx排放浓度平均 值为124.63mg/m³;在现阶段燃用煤质含硫 量为1.85%的煤种时,NOx排放浓度平均值为
212.50 mg/m³ 。
结论:煤质因素造成NOx排放浓度变化。
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Hale Waihona Puke 【NOx影响因素及控制措施】
二、NOx影响因素(二)煤质特性
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【NOx影响因素及控制措施】
三、NOx控制措施三(脱硫剂投加量)
脱硫剂的影响 为了提高脱硫效率,在循环流化床锅炉 运行的中需要投入更多的石灰石,以提
脱硫系统改造前后对比
高钙硫摩尔比,但研究表明,富余的CaO
是燃料氮转化为NO的强催化剂,因此脱 硫剂的投入最终将增加NOx的排放。
脱硫系统改造前后排放浓度平均值 计划采取的措施 改造后严格 执行新标准

NOx影响因素分析及控制措施解析

NOx影响因素分析及控制措施解析
二次风量。由于为降低稀相区磨损,曾经做过类似的 工作,且床压进行了上调,因此,此项措施存在一定 的局限性,调整空间不大。 2#炉配比情况
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【NOx影响因素及控制措施】
三、NOx控制措施二(调整床温)
床温对NOx的影响
运行床温降低时,NOx排放降低,而N2O排放上升,这 就意味着通过降低床温来控制NOx的排放会导致N2O的 升高。有资料表明,在脱硫温度在850℃时,N2O的转
3、快速型NOx
当碳氢化合物燃料过浓燃烧时,在反应区附近会快速生成 NOx,它是燃料燃烧时产生的烃(CH)等撞击空气中的氮分子生成
的CN、HCN等再被氧化而来。快速型NOx受温度影响不大,在流化
床锅炉燃烧条件下,一般不考虑快速型NOx。
【NOx影响因素及控制措施】
二、NOx影响因素分析
燃料的氮含量 燃料中氮含量越高,NOx生成量越大 以胺形态存在于煤中的燃料氮在燃烧过程中主要生成NO 燃料特性 燃料中氮存在形式 以芳香环形式存在的燃料氮在挥发分燃烧过程中主要生成N2O O/N比越大,NOx排放量越高 燃料挥发分中各元素 NOx 排放 浓度 超标 H/C比越高,则NO越难于被还原,故NOx排放量也越高 S/N比会影响到各自的排放水平,因为S和N氧化时会相互竞争, 故SO2排放量越高,NOx排放量越低 当风不分级时,降低过量空气系数,在一定程度上可限制反应区内的氧浓度,因而,对热力型 NOx和燃料型NOx的生成都有一定的控制作用,但是CO浓度会增加,燃烧效率会下降 当风分级时,一次风量的减少、二次风量的增加,N被氧化的速度下降,NOx排放量也随之下降 富余的CaO作为强催化剂会强化燃料氮的氧化速度,使NO的生成速度增加(大) 脱硫剂 富余的CaO和CaS作为催化剂强化CO还原NO (小) 床温 床压 提高床温将导致NOx排放升高和N2O排放降低 在锅炉高负荷和高床料含碳量的情况下, NOx的排放量大为降低

启炉期间NOx超标的原因及降低的措施

启炉期间NOx超标的原因及降低的措施

启炉期间NOx超标的原因及降低的措施一.NOx的形成机理1.空气中的氮在高温时氧化产生,称为热力型;2.煤中含氮化合物在燃烧时产生,称为燃料型,这种是烟气中NOx的主要来源;3.燃料挥发分中碳氢化合物高温分解及氧化后产生的,称为快速型,这种含量较低。

燃煤烟气中NOx的主要来源是热力型及燃料型。

二.根据近期启炉期间净烟出口NOx的排放统计数据来看,其超标规律如下:1.开始投煤后出现NOx超标,在此之前不会产生NOx,不可能造成NOx超标;2.并网时因开始快速增加负荷,加煤率大,一般在此时出现NOx高峰值;3.投入脱硝后0.5至2小时内NOx恢复正常;4.投煤后至并网前这段时间内,烟气过量空气系数越大,折算后的NOx越高。

三.降低NOx的运行调整措施1.降低总风量在450t/h-500t/h之间,目的在于降低炉膛过量空气系数,即降低热力型NOx;2.开大燃尽风门至70%-90%,目的在于造成A层燃烧器低氧,即降低热力型NOx;3.如果是计划停机,则在停炉前24小时,将待停锅炉的A、D层煤仓上低氮煤种,保持在停炉后A、D层煤仓仍有2米料位(其它煤仓尽量烧空),确保再次启炉时燃用的是低氮煤种,从源头上减少含氮化合物的含量,即降低燃料型NOx;4.检查及严密关闭所有人孔、检查孔等易漏入空气的部位,适当降低炉膛负压,所有的措施在于减少烟气中过量空气系数以降低NOx的折算值(系统中NOx统一折算到O2含量为6%);5.锅炉上水前及启炉过程中尽最大努力提高除氧器水温,并网随即投入高、低加,以此减少省煤器吸热量进而尽快提高脱硝入口烟温;6.适当控制加煤幅度,避免煤量增加过快、过大;7.自计划启炉当日的零点起,控制运行锅炉净烟出口NOx不超过10mg/Nm3。

四.降低NOx的检修措施1.检查、调整、更换空预器损坏的密封片,减少漏风量,从而减少烟气中过量空气系数以降低NOx的折算值;2.检查、修复燃烧器扩锥、风粉浓缩器、风道旋流片等部件,确保燃烧器喷口流场正常,防止造成局部高温及火焰偏斜,以降低燃料型NOx的生产量。

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SO2排放浓度减低26.54mg/m³, NOx排放浓 度升高39.23mg/m³。 结论:石灰石用量造成NOx排放浓度变
化。
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【NOx影响因素及控制措施】
三、NOx控制措施一(调整一、二次风配比)
一、二次风配比对NOx的影响
热电厂锅炉为循环流化床锅炉,燃烧方式为分级
目前配风情况
燃烧,以二次风送入点为界,使上不形成富氧燃烧区,
NOx测量值偏大。
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【NOx影响因素及控制措施】
二、NOx影响因素(二)煤质特性
+1.14
1#系统改造试验后数据
给料 机转 速平ห้องสมุดไป่ตู้均值
28.99
30.13
NOx排放 浓度为 124.63mg/m³
试验 后
现阶 段
1#系统近期运行数据数据 在给料机平均转速(给料量)基本相同 NOx排放 浓度为 212.50mg/m³
的情况下,在改造后一个阶段内燃用煤质含
硫量为1.853%的煤种时,NOx排放浓度平均 值为124.63mg/m³;在现阶段燃用煤质含硫 量为1.85%的煤种时,NOx排放浓度平均值为
212.50 mg/m³ 。
结论:煤质因素造成NOx排放浓度变化。
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【NOx影响因素及控制措施】
二、NOx影响因素(二)煤质特性
过量空 气系数
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【NOx影响因素及控制措施】
二、NOx影响因素(一)仪表准确性
仪表校准
12月5日,联系雪迪龙厂家,对1#在线 监测分析仪进行校准、气路检查、排除由于 仪表测量的不准确造成NOx测量值偏大。
仪表参数设定
12月5日,联系雪迪龙厂家,对1#在线 监测分析仪出厂参数进行检查核对,防止返 厂检修回的分析仪内部参数设置问题造成
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技术监督服务协议
【NOx影响因素及控制措施】
二、NOx影响因素(三)系统改造石灰石用量因素
2#系统改造前后参数对比 2#系统改造前燃用低硫煤
-26.54 mg/m³
39.23 mg/m³
2#系统改造后燃用低硫煤 2#炉改造期间(燃用低硫煤期间),维 NOx排放 浓度为 212.50mg/m³
持煤质稳定的情况下,在投入改造后系统后,
1、热力型NOx 热力型是由空气中的氮气高温氧化而成。的生成与氧原子的存在成正 比,反应速度随温度的升高而加速,当煤粉炉中的温度升至1600℃时,热
力型可占到炉内总量的25%-30%,热力型NOx中绝大部分是NO,在床温在
1350℃以下时,几乎没有热力型NOx的生成。 2、燃料型NOx 煤中氮的主要存在形式是碳氢化合物结合成氮的环状或链状 化台物(芳香杂环氮化物、砒啶和砒咯及其衍生物)氧化形成, 燃料型NOx是循环流化床中生成NOx的主要部分,含量常超过95%。
3、快速型NOx
当碳氢化合物燃料过浓燃烧时,在反应区附近会快速生成 NOx,它是燃料燃烧时产生的烃(CH)等撞击空气中的氮分子生成
的CN、HCN等再被氧化而来。快速型NOx受温度影响不大,在流化
床锅炉燃烧条件下,一般不考虑快速型NOx。
【NOx影响因素及控制措施】
二、NOx影响因素分析
燃料的氮含量 燃料中氮含量越高,NOx生成量越大 以胺形态存在于煤中的燃料氮在燃烧过程中主要生成NO 燃料特性 燃料中氮存在形式 以芳香环形式存在的燃料氮在挥发分燃烧过程中主要生成N2O O/N比越大,NOx排放量越高 燃料挥发分中各元素 NOx 排放 浓度 超标 H/C比越高,则NO越难于被还原,故NOx排放量也越高 S/N比会影响到各自的排放水平,因为S和N氧化时会相互竞争, 故SO2排放量越高,NOx排放量越低 当风不分级时,降低过量空气系数,在一定程度上可限制反应区内的氧浓度,因而,对热力型 NOx和燃料型NOx的生成都有一定的控制作用,但是CO浓度会增加,燃烧效率会下降 当风分级时,一次风量的减少、二次风量的增加,N被氧化的速度下降,NOx排放量也随之下降 富余的CaO作为强催化剂会强化燃料氮的氧化速度,使NO的生成速度增加(大) 脱硫剂 富余的CaO和CaS作为催化剂强化CO还原NO (小) 床温 床压 提高床温将导致NOx排放升高和N2O排放降低 在锅炉高负荷和高床料含碳量的情况下, NOx的排放量大为降低
下部形成富燃料区,这样在还原性气氛中可抑制氮氧 化物的生成。过量空气系数降低时,NOx排放将会下 降。当过量空气系数一定时,二次风率增大,一次风
率相应减少,NOx生成量也随之下降,并在某一分配
下达到最低点。同时,实施了分级燃烧,SO2和CO排 放也会不同程度的下降。 计划采取的措施 1#炉配比情况
重新调整一、二次风配比,适当降低一次风量,提高
燃料型NOx是占循环流化床生成NOx的主要部分, 大约占90%左右。而煤质特性影响NOx生成量的原因 煤质检验报告
有以下三点:
1、燃料中氮的含量;燃料中氮含量越高,NOx生成 量越大。 2、燃料中氮的存在形式;以胺形态存在于煤中的
燃料氮在燃烧过程中主要生成NO;以芳香环形式存
在的燃料氮在挥发分燃烧过程中主要生成N2O。 3、燃料挥发分中各元素。O/N比越大,NOx排放量越 高;H/C比越高,则NO越难于被还原,故NOx排放量也 越高;S/N比会影响到各自的排放水平,因为S和N氧 化时会相互竞争,故SO2排放量越高,NOx排放量越低。 要判断是由于上述那个因素造成NOx升高, 必须进行入炉煤元素全分析后。每年内蒙古电科 院免费为我厂入厂煤进行一次元素分析,下半年 入厂煤还未安排送检。

中盐吉兰泰盐化集团有限公司热电厂
NOx影响因素及控制措施
【生产管理室 安全环保室】
2014年12月23日
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【NOx影响因素及控制措施】
一、NOx生成机理
煤燃烧过程中产生的氮氧化物NOx主要是NO和NO2,此外还有N2O。在生成的氮氧化物中,NO占90%以上,
NO2占5%~10%,而N2O只占1%左右。
二次风量。由于为降低稀相区磨损,曾经做过类似的 工作,且床压进行了上调,因此,此项措施存在一定 的局限性,调整空间不大。 2#炉配比情况
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【NOx影响因素及控制措施】
三、NOx控制措施二(调整床温)
床温对NOx的影响
运行床温降低时,NOx排放降低,而N2O排放上升,这 就意味着通过降低床温来控制NOx的排放会导致N2O的 升高。有资料表明,在脱硫温度在850℃时,N2O的转
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