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山西工业窑炉脱销氨逃逸监测系统

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  • 可靠性高产品特性
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SNCR脱硝技术氨耗量和氨逃逸的影响分析及对策

在脱硝反应过程中烟气中存在着没有参与反应的氨通过反应器排放到烟气中的现象叫氨逃逸。氨逃逸可能会导致如下的几个问题:易使下游装置如空气预热器积灰堵塞,造成压损升高以及低温腐蚀等问题;影响飞灰的品质,导致电除尘器极线积灰或布袋除尘器糊袋等问题;形成可见烟柱,增加PM2.5的排放;释放到大气中会对人体健康带来***影响。

所以,应用脱硝技术的目标是程度的降低NOx浓度,同时控制氨耗量,实现最小的氨逃逸。

影响SNCR技术性能的主要因素包括:烟气组成、烟气量、氨氮摩尔比NSR值、反应温度、处理前烟气中NOx浓度、烟气氧量、还原剂与烟气的混合程度等。其中运行过程中影响氨耗量和氨逃逸最重要的3个因素是:反应温度、还原剂与烟气的混合程度和NSR值。

1反应温度

反应温度对SNCR还原NOx的效率至关重要。从通常的实验以及工程运转状况来看,可以进行有效脱硝反应的温度窗口为850-1100℃,一般情况下氨在850-1050℃之间,尿素在900-1100℃之间。

反应温度过低或过高都会导致还原剂损失和脱硝效率下降。若温度过低,会导致NH3反应不完全,通常低于800℃的时候,反应速度减慢,脱硝效率下降,氨逃逸增加;当温度过高,譬如温度高于1200℃的时候,NH3与02的氧化反应会加剧,NH3更易于被氧化成为NOx,NOx排放量可能会不降反升。

所以,实际选择喷入点位置时,应当通过数学模型计算(CFD)和物理模型实验,结合炉窑设备工况,在炉膛上选取恰当的喷入点。另外,为适应锅炉负荷波动造成炉膛温度的变动,应考虑在炉膛内不同高度处安装多层喷射装置与温度监控,以便根据实际生产情况进行切换喷射系统,***在的反应温度窗口喷入还原剂。同时,在每根还原剂分支管道上设置就地流量计、就地压力表、流量调节阀及电动阀,通过计量分配系统根据运行需要,对不同温度区域的SNCR喷射装置分别进行流量分配。当炉膛温度发生较大变动时,应重新选择喷入点。

2还原剂与烟气的混合程度

目前,SNCR技术在工业应用过程中,通常采用液体雾滴喷射的形式,喷入的还原剂与烟气在极短时间内得到充分混合同样是***SNCR技术达到理想脱硝效率、减少氨逃逸的关键因素之一。

还原剂与烟气的混合主要由喷射系统来实现,通过调整不同位置处的还原剂喷入量及雾化效果来提高混合程度,可用下列方法来改善混合效果:

适当提升雾化气体压力,提高传给还原剂液滴的动能,增加还原剂穿透度,提高雾化效果;

增加喷射区的层数和喷射装置的个数;

调节喷射溶液的浓度,改变液体雾滴的蒸发时间;

改进雾化喷嘴的设计以改善液滴的大小、分布、喷射角度和方向,使液滴更容易穿透炉膛进入烟气流。

3.氨氮摩尔比NSR即反应中氨与NO的摩尔比值,按照SNCR反应式,还原1molNO需要1mol氨或0.5mol尿素。但实际运行中喷入还原剂的量要比此值高,根据脱硝实验表明,当NSR小于2.0时,NOx的脱除效率会随着NSR值的增加而***增加,同时有效温度区域范围会扩大。但是当NSR大于2.0时,随着NSR值的逐渐提升,NOx的脱除效率增加并不明显,NSR过大则会引起氨逃逸量增大,氨耗量升高。

为提高脱硝效率、减少氨耗量和降低氨逃逸,SNCR的NSR值一般控制在1.2-1.5左右。

 

PUE-9000系统介绍

采用高温快速抽取式激光在线气体分析仪能以较快的响应速度对脱硝后工艺管道中NH3逃逸浓度进行连续测量。选择具有代表性的取样点及合适长度的采样探杆,测量值更具代表性,更能有效反应氨逃逸浓度。

PUE-9000系统概述 

系统基本情况

监测内容:NH3。

输出单位: ppm。

一次仪表安装位置:烟气风管,具体位置现场定;所有安装在烟囱内或者 烟囱上的或者提供烟气气路通道的系统部件(包括气路管)均由耐腐蚀材料组成。

PUE-9000监测系统组成

逃逸氨在线监测系统是针对脱硝后烟气的工况,用在线工业仪器对其脱硝工艺中逃逸氨浓度进行连续在线测量。

系统组成:

1). 采样装置

2). 预处理装置

3). 激光分析仪

4). 反吹控制单元

1)取样更具代表性:采样点插入烟道核心区域,可根据现场情况设置采样点位置及采样管道的长度。

2)抽取式测量,不受现场震动等环境因素的影响。

3)非常方便通入标准气体,可以随时标定及验证。

4)采用多次反射样气室大大提高测量下限与测量精度。

5)漂移量少,长期稳定性优异。

6)因使用与测量组分吸收波长相匹配的近红外半导体激光,测量精度高,不受背景气体交叉干扰

7)可在高温和高粉尘环境下测量(防堵性能进一步提升)

        

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