燃煤电厂烟气脱硝技术探讨
燃煤电厂锅炉烟气精准脱硝技术研究

燃煤电厂锅炉烟气精准脱硝技术研究摘要:现阶段,随着社会的快速发展,我国科学技术的发展也有了很大的提高。
工业化的不断发展促使国内大多数企业使用燃煤锅炉。
例如,工业公司主要需要大型燃煤设备。
然而,煤炭燃烧过程中会产生大量烟气,其中包括由于燃烧不完全而产生的不均匀硫和硝基化合物,这将直接影响大气环境,造成严重的空气污染。
因此,燃煤锅炉烟气治理中脱硫脱硝技术的研究和关键已引起社会各界的关注。
关键词:燃煤锅炉;烟气治理方法;脱硫脱硝技术;研究污染控制一直是中国的一个重要问题。
众所周知,锅炉通过燃烧之后,会包含很多有害的气体及物质。
因此,当锅炉燃烧后,需要做好烟气管理。
燃煤锅炉可以为人们提供电能以及能源,以及其他设备所使用的能源,例如供暖和发电等等,这都是非常重要的。
燃煤锅炉产生的烟气控制主要分为三个方面:烟气控制、烟气脱硫和脱硝。
通过现代管理手段对这三个方面进行有效管理,将大大有助于控制空气污染。
1.燃煤锅炉排放的烟气组成及其危害煤炭是世界上重要的资源,但也是一种不可再生的自然资源。
它是上个世纪树木底土某些物理和化学变化的化石产物。
似乎几乎不可能生产。
煤炭燃烧可分为不完全燃烧和完全燃烧,当烟雾未完全燃烧时,会产生一氧化碳、二氧化硫和二氧化碳等有害烟雾。
同时,当煤炭资源充分燃烧时,烟雾中会产生大量的二氧化碳和少量的二氧化硫。
煤中含有多种元素,其中碳、氧和硫元素是煤燃烧过程的主要成分,完全燃烧会产生大量的二氧化碳和少量的一氧化碳、二氧化硫等气体。
然而,不完全燃烧会产生大量的一氧化碳和少量的二氧化碳和二氧化硫气体。
一般来说,燃烧炉中吸收氮和硫的一些矿物质可以有效减少二氧化硫的产生。
然而,即使二氧化硫和二氧化氮的排放量略有减少,如果气体耗尽,煤炭也会直接排放到大气中,造成严重污染。
例如,二氧化氮和二氧化硫的排放会对酸雨和面条造成严重损害。
而一些烟气的排放也会导致雾等恶劣天气。
2.燃煤锅炉烟气治理的有效措施研究2.1进一步推广除尘技术及除尘设备为了从燃煤锅炉中产生烟气,有必要将科技管理的应用与去除烟气中有毒物质的科技工具相结合。
火电厂烟气脱硝技术探讨

火电厂烟气脱硝技术探讨随着我国社会经济的迅速发展,我国的火电行业也在快速发展。
但随之产生的是空气污染问题的愈演愈烈,火电厂在燃煤过程中排放的二氧化硫及氮氧化物不仅导致雾霾天气越来越普遍,还成为主要的大气污染源,威胁着人们的生存和发展。
所以控制火电厂的废气排放量迫在眉睫,文章就主要针对火电厂的烟气脱硝技术进行了探讨,主要介绍了脱硝技术的几种方法和它们的优缺点,以便我们更好地改善空气质量。
标签:火电厂;烟气脱硝;技术研究前言最近两年,雾霾等污染性天气越来越严重,已经影响了人们正常的生产生活,威胁人们的生命健康,它的发生与火电厂排放的烟气中含有的二氧化硫和氮氧化物脱不开关系,社会生活中出现的问题促进了烟气脱硝技术的发展和应用,烟气脱硝主要有选择性催化剂还原法,选择性非催化还原法及联合法,作者就这三个方面进行了论述,通过分析它们的技术特点和优缺点,使人们对烟气脱硝技术有一个较为详尽的认识,也让人们更加深入的知道空气问题产生的原因和解决方法。
1 选择性催化剂还原法介绍1.1 选择性催化剂还原法的内容选择性催化剂还原法主要是利用催化剂的作用,用尿素或者是氨气把烟气中的氮氧化物还原成氮气和水。
如利用尿素做还原剂时通常采用热解或水解的方法将尿素溶液热解为气体,然后在喷入反应室烟道中。
依据脱硝反应器相对于电除尘的安装位置,可将选择性催化剂还原法分为高含尘和低含尘两类,采用低含尘工艺必须满足催化剂活性对反应温度的要求,需要安装蒸汽加热器和烟气换热器,系统复杂,成本过高,所以我们一般使用高含尘工艺,它烟气温度高,可以满足催化剂活性要求,这个工艺主要包括:烟气系统、还原剂供应系统、废气排放系统、控制系统等等。
在选择性催化还原系统中,一般由氨的储存系统、氨和空气的混合系统、氨喷入系统、反应器系统及检测控制器系统等组成,对于火电厂来说,反应器一般安装在锅炉省煤器与空预器之间,此处为高粉尘高温布置,此区间的烟温有利于脱硝还原反应,氨喷射器则安装在省煤器与反应器之间的适当位置,催化剂安放在一个固体反应器的箱内,通常垂直布置,烟气由上向下流动。
电厂烟气脱硫脱硝及治理策略

电厂烟气脱硫脱硝及治理策略随着工业化进程的加快,电厂烟气排放已成为环境污染的主要来源之一。
烟气中的二氧化硫和氮氧化物是对环境造成重大影响的主要污染物。
为了减少这些有害气体对环境的侵害,电厂在烟气净化方面进行了大量的研究和探索。
本文将就电厂烟气脱硫脱硝及治理策略进行详细探讨。
一、电厂烟气中的二氧化硫和氮氧化物电厂烟气中的二氧化硫主要来自煤炭的燃烧过程,煤中的硫元素在燃烧时会氧化生成二氧化硫,其他含硫燃料也会产生二氧化硫。
而氮氧化物则主要来自燃料中的氮的氧化和燃烧过程中的混合气体反应。
这两种有害气体的排放严重影响了大气环境质量和人类健康。
二、电厂烟气脱硫脱硝技术1.脱硫技术脱硫技术主要包括湿法石灰石石膏法、干法石灰石喷射吸收法和氨法。
湿法石膏法是目前应用最广泛的一种脱硫方法。
其原理是将烟气通过喷气器,与石灰石石浆液充分接触,使石灰石中的氢氧化钙和二氧化硫发生化学反应生成硫酸钙,并生成石膏。
该方法具有脱硫效率高、脱硫产品易回收等优点,但也存在石膏处理和设备腐蚀等问题。
脱硝技术主要包括选择性催化还原法(SCR)和非选择性催化还原法(SNR)。
SCR技术是目前应用最广泛的一种脱硝方法。
其原理是在一定温度和压力下,将氨或尿素溶液喷入烟气中,通过与氮氧化物发生反应,使氮氧化物和氨之间的化学反应生成氮、水和二氧化碳。
该方法能够高效脱除烟气中的氮氧化物,但也存在氨泄漏和催化剂需定期更换等问题。
1. 综合利用脱硫脱硝产物脱硫脱硝产生的石膏和硫酸铵具有一定的经济价值,可以用于建筑材料、化肥等领域,进一步实现资源利用和减少废弃物排放。
2. 完善脱硫脱硝设施电厂应加强对脱硫脱硝设备的维护和管理,定期清洗和更换催化剂、保证脱硫剂的充分制备和循环使用,减少对环境的影响。
3. 提高设备运行效率电厂应加强对脱硫脱硝设备的监控和管理,优化操作参数,提高设备的运行效率,降低能耗和成本。
4. 加强监测与管理电厂应加强对脱硫脱硝设施的日常监测和维护管理,定期对设备进行检查和维护,确保设备的正常运行,及时发现和排除故障。
燃煤电厂烟气脱硫脱硝技术探讨 李敬达

燃煤电厂烟气脱硫脱硝技术探讨李敬达摘要:为了满足新形势下燃煤电厂的生产需求,电厂在火力发电机的选择上,优先选用了容量较大的设备,大幅度提高了电厂生产效率,但同时也带来了新的问题,SO2大量排放对环境造成的污染就是最主要的一个。
针对这一问题,电厂必须做好相应的烟气脱硫工作,以此来实现对环境的持续保护。
基于此,文章首先对我国当前燃煤电厂烟气脱硫的现状进行分析,然后结合实际情况,提出科学、有效的脱硫脱硝技术,希望能够为相关部门提供参考和帮助。
关键词:燃煤电厂;烟气脱硫;工艺进入工业革命以后,由于科技的不断进步,需要的能源也越来越多。
根据国家统计局发布的《2016年国民经济和社会发展统计公报》中,可知用于燃烧的煤炭超过43.6×108,约占年开采量的55%,其中大部分用于热力发电,这严重污染了我们赖以生存的家园。
由SO2和NOx等组成的锅炉烟气,对当地大气环境造成了一定的程度的污染。
有些污染严重的地方甚至可能会产生酸雨,腐蚀人们的身心健康,污染河流。
所以控制SO2和NOx的排放刻不容缓。
1.燃煤电厂烟气的危害分析煤炭的大量消耗是燃煤电厂生产活动开展的基础,煤炭燃烧过程会产生大量烟气,烟气中所含有的CO2、CO、SO2等成分,不仅会破坏大气平衡,而且还会造成不同程度的环境污染,威胁着人类的身体健康。
尽管当前大部分燃煤电厂在生产中都配置了相应的烟气脱硫设备,但由于技术不完善、设备更新速度慢,从而使得烟气脱硫效果并不理想,无法满足社会发展的根本需求。
此外,由于烟气在排放时会散发大量的热,为了避免高温给人带来伤害,大部分燃煤电厂采用高烟囱排烟。
烟囱高度增加,必须会增加烟气的扩散范围和传输距离,加剧烟气危害。
由此可见,随着我国燃煤电厂的飞速发展以及人们环保意识的不断提升,正视燃煤电厂烟气危害,采取针对性的烟气脱硫技术解决环境污染问题至关重要。
2.燃煤电厂烟气脱硫现状分析早在20世纪70年代,我国燃煤电厂就开始尝试各类烟气脱硫工艺试验,经过长时间的研究总结,已经取得了一些成功经验。
电厂烟气脱硫脱硝及治理策略

电厂烟气脱硫脱硝及治理策略随着工业化进程的不断推进,电厂作为能源生产和供应的重要角色,也面临着环境保护和污染治理的挑战。
烟气脱硫脱硝是电厂环保工程的重要组成部分,其治理策略对于保护环境、减少大气污染具有重要意义。
一、烟气脱硫脱硝技术原理1. 烟气脱硫燃煤等化石能源在燃烧过程中会产生二氧化硫等有害气体,为了减少对环境的污染,需要进行烟气脱硫处理。
常见的脱硫方法包括湿法脱硫和干法脱硫。
湿法脱硫是利用喷雾喷淋、吸收剂等技术将烟气中的二氧化硫吸收并转化为硫酸盐,从而达到脱硫的效果;干法脱硫则是通过在燃烧过程中添加吸收剂或增加脱硫装置来实现脱硫的目的。
这些方法可以有效减少燃煤电厂烟气中的二氧化硫排放,提高环境空气质量。
2. 烟气脱硝燃煤等化石能源的燃烧过程中还会产生氮氧化物,这些物质对大气环境的影响也较为严重。
烟气脱硝也是电厂环保工程中的重要内容。
常用的脱硝方法包括选择性催化还原(SCR)和选择性非催化还原(SNCR)等技术。
SCR技术是利用催化剂对烟气中的氮氧化物进行催化还原反应,将其转化为氮和水,从而实现脱硝的效果;SNCR技术则是通过在燃烧炉中喷射氨水等还原剂,利用高温下的非催化还原反应将氮氧化物转化为氮、水和二氧化碳。
这些脱硝技术可以有效减少电厂烟气中的氮氧化物排放,减轻大气污染的程度。
1. 技术升级随着环保要求的不断提高,电厂需要不断升级现有的脱硫脱硝设备,采用更加先进和有效的脱硫脱硝技术。
还可以结合多种技术手段,如脱硫脱硝与除尘、脱硫脱硝与余热回收等综合利用,提高设备的能效比和治理效果。
2. 管理控制电厂需要建立严格的废气排放监测和管理制度,对脱硫脱硝设备的运行情况进行实时监测和调整,确保设备处于最佳运行状态,减少废气排放。
还需要加强对操作人员的培训和管理,提高其对设备运行和维护的认识和技能,确保设备运行的稳定和效果的持久。
3. 成本控制烟气脱硫脱硝需要投入大量的资金和人力,因此需要进行成本控制和效益评估。
燃煤电厂烟气同时脱硫脱硝工艺的技术研究

燃煤电厂烟气同时脱硫脱硝工艺的技术研究摘要:随着我国大气污染的日益加重,严重威胁了人们的身体健康,降低我国大气污染程度成为了现今人们广泛关注的话题。
其中燃煤电厂对此进行了很多的技术创新,如烟气同时脱硫脱硝工艺技术的研究在环境保护上具有一定的现实意义。
本文主要从目前燃煤电厂烟气同时脱硫脱硝工艺的现状进行分析,找出烟气同时脱硫脱硝工艺技术中存在的问题,并提出我国未来燃煤电厂烟气同时脱硫脱硝工艺的技术的发展方向。
关键词:燃煤电厂烟气同时脱硫脱硝工艺技术研究引言:众所周知,大气污染的主要原因在于SO2和NO2的成分太多,随着我国工业经济的不断发展,每年所排放出的SO2和NO2总量已经达到了2549万吨,居世界第一,其中在众多工业企业中所排放的SO2和NO2总量最多的要数燃煤发电厂。
为此,在控制我国大气污染上,燃煤发电厂必须要与时俱进的采用现代化的生产手段,创新燃煤技术,降低SO2和NO2的排放量,现如今燃煤发电厂的烟气同时脱硫脱硝工艺的技术研究成为了燃煤电厂革新技术的典型,同时对控制我国大气污染具有重要的意义。
一、目前燃煤电厂烟气同时脱硫脱硝工艺的现状(一)联合脱硫脱硝技术的研究烟气脱硫脱硝工艺是现今国内外燃煤电厂发展的主要技术,脱硫技术可以将燃煤电厂中的SO2进行有效的清除,同时选择性催化还原技术还能去掉NO2,这两种技术在工作中互不影响,在控制大气污染中起到很大的促进作用。
联合脱硫脱销技术是利用高性能的石灰石-石膏进行脱硫,同时用SCR技术去除NO2,这种技术为湿式技术,对于传统的SCR干式技术是一个很大的突破,该类技术在很多发达国家如日本、德国都得到了广泛的应用,其脱硫脱销率能到达90%以上,但是这种技术的缺点在于应用过程中所产生的结垢如果过多会对脱硫脱销的程度受到影响,降低脱硫脱销的效率还会腐蚀设备。
(二)同时脱硫脱硝工艺技术的研究同时脱硫脱硝工艺的技术研究主要是是对传统的单一脱硫脱销技术的一大创新,能够同时将SO2和NO2排出,但该项技术在目前发展来看并不成熟,仍旧处于研究阶段,并没有应用到各大工业企业中。
火电厂烟气脱硫脱硝技术应用与节能环保

火电厂烟气脱硫脱硝技术应用与节能环保随着工业化进程的加快以及能源消费量的不断增加,燃煤火电厂作为我国主要的能源供应方式,占据着重要的地位。
燃煤火电厂在发电过程中产生的大量烟气中含有的二氧化硫和氮氧化物等有害物质给环境带来了严重的影响。
为了保护环境,减少空气污染,我国对火电厂烟气的净化技术提出了更高的要求,其中烟气脱硫脱硝技术应用成为了重点。
本文将从火电厂烟气脱硫脱硝技术的应用与节能环保方面进行探讨。
一、烟气脱硫脱硝技术概述1. 烟气脱硫技术烟气脱硫技术是指利用化学方法或物理方法降低烟气中二氧化硫的浓度,从而减少对大气环境的污染。
目前常见的烟气脱硫方法包括湿法石膏法、干法石灰石法和氨法等。
湿法石膏法是目前应用最为广泛的一种方法,其原理是将石膏与二氧化硫反应生成硫酸钙,从而达到脱除二氧化硫的目的。
烟气脱硝技术是指采用各种方法降低烟气中氮氧化物的浓度,从而减少对大气环境的污染。
常见的烟气脱硝方法包括选择性非催化还原(SNCR)、选择性催化还原(SCR)以及催化氧化法等。
SCR技术由于具有高脱硝效率、低能耗和低副产物生成等优点,被广泛应用于火电厂的烟气脱硝工程中。
目前,我国火电厂烟气脱硫脱硝技术应用已取得了显著的成效。
各地燃煤火电厂纷纷按照国家环保政策的要求,进行烟气脱硫脱硝改造,以减少大气污染物排放。
京能集团旗下的燕山热电厂采用了世界先进的湿法石膏法脱硫技术,将烟气中的二氧化硫大幅降低,达到国家排放标准。
与此该公司还引进了SCR脱硝技术,通过对烟气进行催化还原处理,有效降低了氮氧化物的排放浓度。
神华集团、华电集团等国内大型火电企业也在技术改造方面取得了积极成果,不断提高烟气脱硫脱硝技术的应用水平。
1. 节能作用烟气脱硫脱硝技术的应用在一定程度上有助于提高火电厂的能源利用率,达到节能减排的目的。
烟气脱硫过程中所需的吸收剂以及脱硝过程中的催化剂等均属于能源材料的消耗,但通过技术改造和优化设计,可以降低该消耗量,提高设备和反应效率,从而达到节能要求。
燃煤锅炉烟气脱硝技术研究

燃煤锅炉烟气脱硝技术研究发布时间:2022-10-24T05:33:45.726Z 来源:《当代电力文化》2022年6月12期作者:王超[导读] 现阶段,中国社会经济的发展水平不断提升,但同时也面临着较为严重的自然资源紧缺问题。
王超中电(普安)发电有限责任公司 561503摘要:现阶段,中国社会经济的发展水平不断提升,但同时也面临着较为严重的自然资源紧缺问题。
在节能减排环保理念的落实下,中国污染物排放量较大的电厂需要进行改造,同时实施较为完善的电厂锅炉脱硫、脱硝及烟气除尘技术。
烟气脱硫脱硝对实现烟气达标排放、维护良好生态环境具有重要意义。
本文主要对燃煤锅炉烟气脱硝技术的基本概念及电厂锅炉烟气脱硝技术的意义,提出燃煤锅炉烟气脱硝技术的影响因素,探索技术改造的实施策略。
关键词:燃煤锅炉;烟气;脱硝技术引言热源厂在生产实践中对于燃煤锅炉的依赖性较强,但是在煤炭燃烧过程中产生的污染物也会造成环境污染的问题,不符合当前绿色化发展的要求。
随着我国环境保护工作的深化推进,对于烟气排放的要求也越来越严格,需要严格控制其中污染物的含量及浓度,以创造安全舒适的环境,满足社会的可持续发展要求。
烟气脱硝技术的成熟度相对较高,已经广泛应用于氮氧化合物的处理工作中,可以将化合物的浓度控制在标准要求以内,满足热源厂的清洁生产要求。
但是,该技术在实践应用中也会受到诸多因素的干扰,必须结合当前生产特点及环保要求实施技术改造,为热源厂的未来发展创造可靠条件,体现烟气脱硝技术的优势与价值。
1燃煤锅炉烟气脱硝技术1.1烟气脱硝技术概述烟气脱硝系统是热电厂生产系统中的重要组成部分,其主要功能是净化锅炉烟气,减少烟气中氮氧化物含量,以此来实现减少环境污染的目的。
目前在热电厂锅炉装置中有大量低NOx燃烧技术,实际应用中可以显著降低锅炉NOx排放含量。
低NOx燃烧技术实际应用中,主要是通过减少燃料周围氧气浓度,减少一次风量以及挥发分燃烬前燃料和二次风的掺混,在氧浓度较少情况下保持足够停留时间,以此来避免燃料中N不容易生成NOx,生成的部分NOx通过均相反应还原分解,在过剩空气情况下可以降低温度峰值,热力型的NOx生成量大幅度减少。
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总第 2 1 1 期
燃煤 电厂 烟气 脱硝技 术探讨
( 新疆天富热电股份有限公 司, 石 河子市, 8 3 2 0 0 0 ) 黄 超
摘要 燃 煤 电厂 消耗 大量 的原 煤 , 原 煤 在 锅 炉燃 烧 过 程 中产 生 大量 的粉 尘 、 二 氧 化碳 、 二 氧 化硫 、 氮氧
线。
2 . 1 低 氮燃烧 器 ( L N B )
煤粉炉低氮燃烧器( L N B ) 技术的基本思想是把 煤粉 的热解和燃烧两个阶段分开 , 使燃烧初期火焰
中心 温 度 低 , 欠氧燃烧 N O x 生 成 困难 , 而 在 燃 烧 末
氮氧化物( N O x ) 是N O 、 N O 、 N O 、 N : O , 等气体的 总称 , 其 中N O占总量 的9 0 %, 造成大气污染 的 N O x
目前 主 流 脱 硝 技 术包 括低 氮 燃 烧 器 ( L N B) , 选 择性 非 催化 还 原 ( S N C R) 、 选 择 性催 化 还原 ( S C R) 和
右 , 没有上 L N B的 排 放 指 标 更 高 达 5 0 0—6 0 0 mg / N m, , 国家 2 0 1 1 年 最新 发 布 的火 电厂 大 气 污染 物 排 放 标 准] G B1 3 2 2 3 — 2 0 1 1 规 定火 电厂 烟气 排 放 氮 氧化 物( 以N O 计) 浓度 限值 为 l O 0 m g / N m , 从2 0 1 4年 7 月 1日起 执 行 。 因此 , 燃 煤 电厂 上 高 效 脱 硝设 备 势 在必行 , 下 面 就 烟气 中氮 氧化 物 生 成机 理 和 脱 硝技 术 做 一介 绍 。
化产 生 ;
一
燃烧技术改造最简单 , 成本最低 , 操作较简易 , 是锅 炉降低 N 0 x 排放 的首选技术 。
5 0—
1 氦 氧化 物
S N C P d S C R混合法等 , 针对具体脱硝项 目, 应将经济
学 分析 模 型 应 用 于脱 硝技 术 的经 济性 评 价 , 通 过 技 术 经 济性 的对 比分 析 , 总结 出各脱 硝 工 艺 之 间 的技
术差 异和经 济性差异 , 选择性 价 比合适 的工 艺路
燃烬风( S O F A) , 延 长火 焰 的燃 烧 时 间和空 间。低 氮
N : 和O 的反应 。它的危 害是产生酸雨 和对人体 呼
吸道 损 害 。
根据燃烧条件和生成途径的不同 , 生成 N O x 分
为 三种类 型 :
1 ) 燃料型 N O x , 由燃料 中的氮化物热分解后氧
化物等 污染物 , 随着 国家环保标准的提 高, 氮氧化物的去 除也成 为燃煤 电厂的一个重要环节 。本文对燃煤 电厂氮氧化物的产生机理和消除工艺作一介绍 , 供 同行参考。
关 键词ห้องสมุดไป่ตู้燃煤 : 脱硝
中图分类号 : T M 6 2 1 文献标识码 : B
文章 编 号 : l 0 0 8 — 0 8 9 9 ( 2 0 1 3 ) 1 0 — 0 0 5 0 — 0 2 火力 发 电厂生 产 过 程 中燃 烧 大量 的原 煤 , 燃 烧 过 程 中会 产 生 粉 尘 、 二氧化硫 、 氮 氧 化 物 等 多 种 有 毒、 有害污染物质 , 对 周 边 生 态 环境 和 居 民身 体 健
2 ) 热 力型 N O x , 空气 中 的 N : 在高 温下 氧化 而
成; 3 ) 快速型 N O x , 由空气 中 的 N : 与燃 料 中 的碳 氢 离子 团( C H) 反 应生 成 。 通常燃料型 N O x占总 量 的 6 0—8 0 %, 最 高 可 达 9 0 %, 热力型 N O x约 占 2 0 %, 当 温 度 足 够 高 时 ( 1 6 0 0  ̄ ( 2 ) , 能达到 2 0—3 0 %, 快 速型 N O x 所 占 比例
主要是 指 N O和 N O : , N O x 是 煤 燃 烧 时 的 主 要 副 产 物, 主 要 来 源是 燃 烧 中原煤 N氧 化 以及 高 温 空 气 中
期增加供 氧量 , 促进燃料 的完全燃烧 , 维持锅炉热
效 率基 本不 变 。
推迟燃烧 , 在燃烧初期减少空气量 , 形成一个 热解气氛 , 使燃料氮在燃烧之前就转化为 N : ; 1 . 2 、 在 燃烧后期创造一个还原性气氛 , 大量的活性焦会还 原N O , 实际操作 中就是在锅炉炉膛顶部新增一个
甚小 。 2 脱 硝技 术
康产生有 害影 响 , 特别是 随着工业化 、 现代化进程
加快 , 发 电单机容量迅猛增加 , 一个 电厂动辄燃煤 量过百万吨或数百万 吨, 其产生的污染物远超 附近
环 境 的 自净 能 力 。 常 规 电 厂 在 应 用 低 氮 燃 烧 器
( L N B) 后其 烟气 N O 的 排 放 指标 也 在 4 0 0 m g / N m 左