SNCR介绍
SNCR(Selective Non-Catalytic Reduction)即为选择性非催化还原法,是一种经济实用的NOx脱除技术,SNCR于20世纪70年代中期首先在日本的燃气、燃油电厂中得到应用,并逐步推广到欧盟(20世纪80年底末)和(美国20世纪90年代初)。到目前为止世界上燃煤电厂SNCR工艺的总装机容量大约在2GW以上。
其原理是以NH3、尿素[CO(NH2)2]等作为还原剂,在注入到锅炉之前雾化或者注入到锅炉中靠炉内的热量蒸发雾化。在适宜的温度范围内,气相的氨或者尿素就会分解为自由基NH3和NH2,在特定的温度和氧存在的条件下,还原剂与NOx的反应优于于其他反应而进行,反应生成了氮气和水。其反应效率在30%至50%之间。一个典型的SNCR工程包括了氨储,多层次的氨喷射系统,以及相关的PLC控制系统。
还原剂有不同的反应温度范围,此温度范围称为温度窗口,SNCR反映的温度窗口在900℃到1100℃范围内。当温度高于1000℃时候,由于氨的分解,氮氧化合物去除率会降低。而温度低于1000℃时,反映效率降低,氨逃逸则会增加。温度窗一般位于蒸汽发生器和热交换器之间,烟气在温度窗停留的时间越长,脱硝效率越高,超过一秒的停留时间能达到最好的脱除效率,而烟气在温度窗内至少停留0.3秒是很必要的。
当氨喷射位置温度太低,喷射点太少或是氨和烟气混合不均匀的时候,都会造成氨逃逸的增加。喷射系统必须安置在最合适的位置,喷射系统是多层次的,其可以根据锅炉的负荷改变而导致温度的改变进行调整每个喷嘴喷射氨的量和角度。然而,由于其复杂性,这是一项比较艰巨的工作。所以需要流场模拟以模拟实际的情况,根据不同项目还原剂选择及项目的自身特点,模拟锅炉内部流场并得到温度场分布,为锅炉系统设计最适宜的还原剂喷射系统及控制系统,使SNCR工程良好运行。
SNCR的一个副反应是氨和烟气中的三氧化硫反映生成硫化铵。其会导致空气预热器的堵塞。另一个副反应是生成氧化亚氮(N2O),其也是温室气体。氧化亚氮的产生量决定于所用的还原剂,还原剂的喷射量和喷射位置的温度。
SNCR相较于需要催化剂的SCR法脱硝而言,具有占地面积小,投资、运行成本较低,安装、操作较容易的特点,适合老电厂脱硝改建工程及垃圾焚烧电厂的脱硝工程。
--------------- 我自己写的。大家看看,给我补充下吧。。
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