锅炉scr脱硝原理

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《SCR法脱硝》课件

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法脱硝的设备原理
SCR法脱硝的设备包括催化剂反应器、氨水喷射系统、催化剂脱硝剂喷射系 统,以及各种控制设备。这些设备协同工作,实现高效的脱硝效果。
SCR法脱硝的工作流程
1
Step 1: 烟气预处理
烟气经过除尘、脱硫等工艺预处理,以减少对催化剂的污染。
2
Step 2: 氨水喷射
氨水经过喷射系统注入烟气中,与氮氧化物发生反应。
《SCR法脱硝》PPT课件
欢迎各位参加《SCR法脱硝》的PPT课件。本次分享将介绍SCR法脱硝的原 理、设备、工作流程、优势、应用领域以及未来发展,希望能为大家带来新 的见解和启发。
SCR法脱硝原理
SCR (选择性催化还原) 法脱硝通过在烟气中注入氨水或尿素,然后经过催化剂的作用,在低温下将烟气中的 氮氧化物转化为无害的氮气和水。
随着环境保护要求的提高,SCR法脱硝将在未来得到更广泛的应用。同时, 催化剂的优化和工艺的改进也将提升SCR技术的效率和成本效益。
总结与展望
通过本次分享,我们详细介绍了SCR法脱硝的原理、设备、工作流程、优势、应用领域以及未来发展。希望 此课件为您的学习和研究提供了有益的信息,引发更深入的思考和探索。
SCR法脱硝的应用领域
火电厂
工业领域
道路交通
SCR法脱硝广泛应用于火电厂, 有效降低烟气中的氮氧化物排放, 提升环境保护水平。
SCR法脱硝也被应用于工业领域, 如钢铁、石化等行业,实现工业 废气的净化处理。
SCR技术在柴油车辆中得到广泛 应用,有效净化发动机排放的氮 氧化物,改善空气质量。
SCR法脱硝的未来发展
3
Step 3: 催化剂反应
催化剂对氨水和烟气中的氮氧化物进行催化还原反应,生成无害物质。

scr脱硝原理及ggh原理

scr脱硝原理及ggh原理

scr脱硝原理及ggh原理
SCR脱硝原理:
SCR(Selective Catalytic Reduction)脱硝原理是利用NH3和催化剂
(如铁、钒、铬、钴或钼等碱金属)在温度为200~450℃时将NOX还原
为N2。

在这一过程中,NH3具有选择性,只与NOX发生反应,基本上不与O2反应,因此称为选择性催化还原脱硝。

催化剂的选取是SCR法的关键,需要满足活性高、寿命长、经济性好和不产生二次污染的要求。

SCR脱硝工艺流程:
1. 在100%负荷工况下,对烟气进行升温至250℃后,再将烟气补燃加热至280℃进入脱硝SCR反应器。

2. 在280℃的烟气温度下,烟气中NOX和氨气进行混合后在催化剂的作用下完成预定的脱硝过程。

3. 脱硝后的净烟气再次进入GGH(Gas-Gas Heater,烟气-烟气换热器)。

4. 净烟气经过GGH后通过与起始阶段的低温烟气接触,冷却至℃,最终通过系统增压引出排放。

GGH(Gas-Gas Heater)原理:
GGH是一种烟气-烟气换热器,主要作用是对净烟气进行冷却,以便后续的排放。

其工作原理是利用起始阶段的低温烟气与脱硝后的净烟气进行热交换,使净烟气冷却至℃。

这一过程提高了烟气的温度,减少了冷凝物的产生,并有助于保持系统的稳定性。

SCR锅炉烟气脱硝

SCR锅炉烟气脱硝

附件二、锅炉烟气SCR脱硝一、SCR工艺原理利用选择性催化还原(SCR)技术将烟气中的氮氧化物脱除的方法是当前世界上脱氮工艺的主流。

选择性催化还原法是利用氨(NH3)对NO X的还原功能,使用氨气(NH3)作为还原剂,将一定浓度的氨气通过氨注入装置(AIG)喷入温度为280℃-420℃的烟气中,在催化剂作用下,氨气(NH3)将烟气中的NO和NO2还原成无公害的氮气(N2)和水(H2O),“选择性”的意思是指氨有选择的进行还原反应,在这里只选择NO X还原。

其化学反应式如下:4NO+4NH3+O2→4N2+6H2O2NO2+4NH3+O2→3N2+6H2O6NO2+8NH3→7N2+12H2O副反应主要有:2SO2+O2→2SO3催化剂是整个SCR系统的核心和关键,催化剂的设计和选择是由烟气条件、组分来确定的,影响其设计的三个相互作用的因素是NO X 脱除率、NH3的逃逸率和催化剂体积。

脱硝反应是在反应器内进行的,反应器布置在省煤器和空气预热器之间。

反应器内装有催化剂层,进口烟道内装有氨注入装置和导流板,为防止催化剂被烟尘堵塞,每层催化剂上方布置了吹灰器。

二、脱硝性能要求及工艺参数1、性能要求采用SCR脱硝技术时,脱硝工程应达到下列性能指标:NO X排放浓度控制到200mg/Nm3以下,总体脱硝效率约80%;氨逃逸浓度不大于3uL/L;SO2/SO3转化率小于1.0%;2、工艺参数脱硝工艺的设计参数见表液氨缓冲槽SCR工艺流程图3、高灰型SCR脱硝系统采用高灰型SCR工艺时,250~390℃的烟气自锅炉省煤器出口水平烟道引入,进入SCR脱硝装置入口上升烟道,经氨喷射系统喷入烟道的NH3与烟气混合后,在催化剂作用下,将NO X还原成N2和H2O,脱硝后的干净烟气离开SCR装置,进入空气预热器,回到锅炉尾部烟道。

高灰型SCR脱硝系统包括烟道接口、烟道、挡板、膨胀节、氨气制备与供应、氨喷射器、导流与整流、反应器壳体、催化剂、吹灰器、稀释风机、在线分析仪表及控制系统等部件,归纳起来可分为催化剂系统、反应器系统、氨供应与喷射系统及电气热控系统等几个部分。

高效SCR脱硝技术在燃气锅炉中的性能与经济性分析

高效SCR脱硝技术在燃气锅炉中的性能与经济性分析

高效SCR脱硝技术在燃气锅炉中的性能与经济性分析随着环保意识的普及,燃气锅炉领域对于氮氧化物排放的限制越来越严格。

因此,寻找一种高效的脱硝技术显得尤为重要。

SCR (Selective Catalytic Reduction)脱硝技术,是一种通过催化还原氧化氮(NOx)为氮气(N2)的技术,可以有效降低氮氧化物排放。

本文将探讨高效SCR脱硝技术在燃气锅炉中的性能与经济性分析。

一、SCR脱硝技术基本原理SCR脱硝技术是一种将氨透过催化剂,通过与NOx反应,将其转化为N2和H2O的技术。

其中,NOx在低温下就可以转化为N2,但是,其转化效率较低。

因此,催化剂的作用就尤为关键。

SCR脱硝催化剂通常采用铁系、铜系、钒系、钴系等金属催化剂,其中,铁系催化剂最为普遍。

二、高效SCR脱硝技术的应用高效SCR脱硝技术主要应用于燃气锅炉等发电设备中,通过严密的氨气脱硝系统,将NOx转化为N2和H2O,以达到降低氮氧化物排放的目的。

在实际应用中,由于催化剂的不同,其适用温度也不同。

例如,铁系催化剂的适用温度为200-400℃,而铜系催化剂的适用温度为240-450℃。

三、高效SCR脱硝技术的性能优势1.对“氮氧化物+氨”的响应时间较短。

当发电设备的负荷发生变化时,SCR脱硝技术能够立即响应,且氮氧化物与氨气的反应速率较快,可以快速地将NOx转化为N2和H2O。

2.对氮氧化物的去除效率高。

由于SCR脱硝技术可以选择性地将NOx转化为无害的N2和H2O,因此其对氮氧化物的去除效率非常高。

在实际应用中,NOx排放量可以降低80%-90%。

3. 稳定性强。

SCR脱硝技术的催化剂在操作过程中具有良好的稳定性,能够在长时间的运营中保持高效的脱硝效率,降低维护成本。

四、高效SCR脱硝技术的经济性分析1. 构建SCR脱硝系统的成本较高。

SCR脱硝系统需要特殊的催化剂、氨气输送设备、脱硝反应器等设备,这些设备的成本较高,且安装维护成本也较高。

SCR脱硝系统对锅炉设备的影响及对策

SCR脱硝系统对锅炉设备的影响及对策

SCR脱硝系统对锅炉设备的影响及对策随着环保意识的增强,作为主要的能源行业之一,发电行业也随之受到了越来越多的关注。

其中,对于煤炭发电行业来说,脱硝是当前重要的环保措施。

而SCR脱硝技术近年来得到了广泛的应用,在实现脱硝的同时,也对锅炉设备产生了一些影响。

本文将就这方面进行探讨,并提出相应的对策。

一、SCR脱硝系统的基本原理SCR脱硝技术是指在高温烟气中分别添加氨水和催化剂,在催化剂的帮助下将NOx转化为N2和H2O的脱硝技术。

其基本原理是:1.在锅炉燃烧的过程中,会产生一定的NOx物质,形成烟气;2.将烟气通过SCR反应器,与加入的氨水在催化剂的帮助下发生反应;3.反应后的烟气中NOx被还原为氮气和水,即实现了脱硝。

二、SCR脱硝系统对锅炉设备的影响尽管SCR脱硝技术在脱硝效率和环保方面都具有明显的优势,但是它在应用过程中对锅炉设备也会产生一定的影响,主要表现在以下几个方面:1. 对锅炉运行的影响SCR脱硝系统需要增加烟道内的流量阻力,使得锅炉的排烟阻力增大,因此锅炉的风机需要增加风量,同时也需要调整燃烧系统来保持稳定的燃烧。

这些变化都会对锅炉的运行产生影响,甚至可能导致锅炉运行不稳定。

2. 对空气预热器的影响SCR脱硝系统需要将其安装在锅炉的排烟道上,因此它会对排烟道内的烟气产生一定的影响,从而影响锅炉中的空气预热器。

具体表现为,SCR脱硝系统的存在会使得锅炉的烟气温度降低,从而对空气预热器产生影响。

特别的是,氨水的注入也会对空气预热器产生一定的腐蚀作用。

3. 对催化剂的影响SCR脱硝系统的催化剂需要在高温、高湿的烟气环境中运行,因此长期的使用会对其产生很大的腐蚀作用,还会使催化剂的性能发生降低,进而影响SCR脱硝系统的脱硝效率。

需要注意的是,催化剂的性能变化会直接影响到发电厂的环保指标,因此需要及时对催化剂进行更换或维护。

三、SCR脱硝系统的对策为了解决SCR脱硝系统对锅炉设备的影响,需要进行相应的对策,包括:1. 调整锅炉燃烧系统在增加SCR脱硝系统后,需要对锅炉燃烧系统进行调整,以使之适应新的环境。

第11章SCR脱硝原理与工艺

第11章SCR脱硝原理与工艺
第十一章 SCR脱硝原理与工艺 第一节 SCR反应基本化学原理
一、SCR反应机理(P174) 1.SCR反应流程
图11-1 SCR反应流程示意图
2.SCR反应机理
在一定温度和催化剂作用下,还原剂(NH3、尿 素)选择性地与烟气中NOx反应生成N2和H2O。 反应如下:
主要反应,温度 4NH3 4NO O2 催化剂4N2 6H2O
(三)尿素水解与热解比较
表11-2 热解法与水解法比较
热解法
水解法
热力控制工艺
高压操作
使用气体燃料或柴油
需要高温
喷入40~50%浓度尿素溶 低浓度尿素溶液

跟随能力强,响应时间快 响应时间与跟随能力差
氨逃逸控制好
水用量大,浪费能源
控制简单
负荷变化时,易生成残留
尿素聚合物堵塞管道
成本较低
需高压容器,设备要求高
290~430℃
4NH3 2NO2 O2 催化剂3N2 6H2O
副反应,温度>450℃
4NH3 3O2 2N2 6H2O 4NH3 5O2 4NO 6H2O
2NH3 N2 3H2
SO2 + 1/2 O2
SO3
NH3 + SO3 + H2O
NH4 HSO4
典型SCR 脱硝反应器示意图

NH3
H2O 净
NOx
NH3
NOx NH3
N2 H2O
N2 H2O
图11-3 SCR工艺化学反应过 ❖NH3喷射温程度范围:290~430℃;≥90%脱硝率 ; ❖投资费用高,空间限制,NH3泄漏,SO2转化,催 化剂中毒失火,粉煤灰综合利用问题等; ❖容量范围:122-1300MW

SCR脱硝原理及工艺

SCR脱硝原理及工艺

操作控制
01
控制温度:保证催化剂活性,防止催化剂中毒
02
控制氨气浓度:保证氨气与NOx的充分反应,防止氨气泄漏
03
控制烟气流量:保证烟气与催化剂的充分接触,提高脱硝效率
04
控制催化剂寿命:定期更换催化剂,保证脱硝效果
3
SCR脱硝应用
燃煤电厂
SCR脱硝技术在燃煤电厂中的应用 01 广泛
燃煤电厂的烟气中含有大量的NOx, 02 需要采用SCR脱硝技术进行治理
铁路机车排放:SCR技术应用于铁路机车,减少铁 路运输对环境的影响
谢谢
反应条件:反应温度在 300-400℃,反应压力在 1-3bar,空速在10002000h-1。
催化剂作用
01
02
03
04
降低反应活化能, 提高反应速率
选择性催化NOx 还原为N2和H2O
提高脱硝效率, 降低能耗
减少副产物生成, 降低环境污染
反应条件
反应温度: 300-400℃
反应压力: 1-3MPa
反应时间:0
催化剂:钒钛 系催化剂
烟气成分: NOx、O2、 N2、CO2、 H2O等
2
SCR脱硝工艺
工艺流程
01
烟气预处理:去除烟气中的灰 尘、水分等杂质
02
氨气制备:将氨气与空气混合, 制备氨气溶液
03
氨气喷射:将氨气溶液喷射 到烟气中
05
烟气排放:处理后的烟气排放 到大气中
04
催化剂作用:氨气与烟气中的 氮氧化物在催化剂作用下发生 反应,生成无害的氮气和水
SCR脱硝技术可以有效降低燃煤电 03 厂的NOx排放量
燃煤电厂采用SCR脱硝技术可以提 04 高环保性能,降低环境污染

scr脱硝技术 工艺

scr脱硝技术 工艺

SCR脱硝技术工艺及应用SCR脱硝技术是目前应用最广泛的烟气脱硝技术之一。

其原理是在催化剂的作用下,还原剂(液氨)与烟气中的氮氧化物反应生成无害的氮和水。

SCR脱硝工艺流程主要包括还原剂的准备、烟气预处理、催化剂床层和烟气净化四个步骤。

SCR脱硝技术具有脱硝效率高、运行可靠、便于维护等优点,但也存在催化剂失活和尾气中残留等缺点。

SCR脱硝技术的应用范围广泛,包括火电厂、钢铁厂、化工厂等。

1. SCR脱硝技术原理SCR脱硝技术的原理是在催化剂的作用下,还原剂(液氨)与烟气中的氮氧化物(NOx)反应生成无害的氮和水。

还原剂与NOx的反应原理还原剂与NOx的反应可以表示为以下化学方程式:4NH3 + 4NO + O2 → 6H2O + 4N2该反应是可逆反应,需要在一定的温度和压力下进行。

在催化剂的作用下,该反应可以向右进行,生成无害的氮和水。

催化剂的作用催化剂是SCR脱硝技术的关键。

催化剂可以降低反应的活化能,从而提高反应的速率。

目前,SCR脱硝技术中常用的催化剂有三元催化剂和二元催化剂。

三元催化剂由钒(V)、钼(Mo)和铌(Nb)等金属组成。

二元催化剂由钒(V)和钼(Mo)等金属组成。

反应温度和压力的影响反应温度和压力对SCR脱硝技术的影响较大。

反应温度越高,反应速率越快,但催化剂的活性越低。

反应压力越高,反应速率越快,但催化剂的寿命越短。

一般来说,SCR脱硝技术的反应温度范围为300-400℃,压力范围为1-2MPa。

2. SCR脱硝工艺流程SCR脱硝工艺流程主要包括还原剂的准备、烟气预处理、催化剂床层和烟气净化四个步骤。

还原剂的准备还原剂通常为液氨。

液氨由氨罐储存,在进入SCR系统之前需要进行蒸发。

烟气预处理烟气预处理的目的是去除烟气中的杂质,以提高催化剂的活性和使用寿命。

烟气预处理通常包括以下步骤:酸碱洗涤:去除烟气中的酸性和碱性物质。

干燥:去除烟气中的水分。

除尘:去除烟气中的粉尘。

催化剂床层催化剂床层是SCR脱硝技术的核心部分。

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锅炉scr脱硝原理
SCR(Selective Catalytic Reduction)脱硝是一种常用的锅炉烟气脱硝技术,它利用催化剂和氨水 (或尿素溶液)来减少燃煤锅炉烟气中的氮氧化物(NOx)。

以下是SCR脱硝的基本原理:
1.催化剂选择:SCR脱硝通常使用金属氧化物催化剂,常见的催化剂材料包括钒钛催化剂 (V2O5/TiO2)和铜铝催化剂 (CuO/Al2O3)。

这些催化剂具有较高的氧化还原活性,可以促进氮氧化物的还原反应。

2.氨水或尿素注入:在SCR脱硝过程中,氨水 (NH3)或尿素溶液 (CH4N2O)被注入到烟气中。

氨水或尿素溶液通过氨水喷嘴或尿素喷射装置均匀地喷入烟气通道中,与烟气中的氮氧化物发生反应。

3.氮氧化物还原反应:氨水 (或尿素溶液)中的氨气 (NH3)与烟气中的氮氧化物(NOx)发生催化还原反应。

在催化剂的作用下,NH3与NOx反应生成氮气 (N2)和水 (H2O)。

反应过程中的主要反应方程式如下:
4NH3 + 4NO + O2→ 4N2 + 6H2O
4.催化剂活性维护:SCR脱硝过程中,催化剂的活性会随着时间逐渐下降,可能受到灰尘、硫酸盐和其他污染物的影响。

因此,周期性的催化剂清洗和维护是必要的,以保持SCR系统的高效运行。

通过SCR脱硝技术,可以有效降低燃煤锅炉烟气中的氮氧化物排放,以满足环境保护要求。

该技术广泛应用于发电厂、工业锅炉和其他需要控制氮氧化物排放的设施。

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