氧化法脱硝工艺必须配合使用低温脱硝剂才能实现。以前大家普遍用SNCR/SCR脱硝,SNCR/SCR基础建设成本高,很多中小型企业负担很重,现在新环保标准提高,脱硝要求达到超低排放50毫克以下,SNCR/SCR在有些工况中达不到这个标准,在这种情况下,氧化法脱硝工艺出现了,氧化法脱硝工艺需要使用低温脱硝剂才能实现,应运产生了低温脱硝剂。
氧化法脱硝技术是采用强氧化剂将不易被吸收的NO氧化为可溶可吸收的高价态氮氧化物,再通过吸收剂对烟气中的高价态氮氧化物进行喷淋吸收,生成氮气和水,达到彻底脱除氮氧化物的目的
氧化法脱硝工艺有两个步骤
第一步:通过向烟气中喷入低温催化剂的形式,将烟气中的NO氧化为溶于水的高价态氮氧化物(NO、NO、NO4、NO5 等)
烟气中的氮氧化物(NOX)以一氧化氮为主,其难溶于水,因此需要将NO氧化成可溶于水的高价态氮氧化物。目前市场上氧化方式有很多,有亚氯酸钠溶液法、二氧化氯法,尿素溶液法,但是这些方法的脱除效率不高.低温脱硝剂是一种专门处理氮氧化物的药剂,它具备强氧化性,在温度40~260℃之间,接触2S内实现快速地将NO氧化为NO2.
很多人认为,脱硝只是除NO.其实这是错误的,NO2对环境也有很大危害,随着环保力度的加大,NO2也纳入了检测范围,因此,如果只除NO,不除NO2,检测数据不会达标。NO和NO2都需要除才是一个完整的脱硝工艺,所以接下来要说的的第二个步骤缺一不可。
第二步:在喷淋塔里倒入二氮剂将烟气中可溶于水的高价态氮氧化物还原成N2和水,生成硝酸和亚硝酸,达到彻底脱硝的目的
实现NO的高效氧化后,主要氧化产物NO2是脱硝的重要环节。在这个过程中,很多企业都会选择碱液来除NO2.其实用碱液吸收二氧化氮的效率不高,大约在10-20%,不能达到完全吸收的效果,所以,烟囱口检测数据难以达标。因此必须用专业的二氮剂去吸收NO2
氧化法脱硝有两种使用方法,烟道喷淋和喷淋塔喷淋。影响氧化法脱硝的关键是低温脱硝剂和烟气一定要充分接触。为了让烟气和低温脱硝剂充分接触反应,如果长期运营我们一般选择喷淋塔喷淋。
通过上面的讲解,相信大家对氧化法脱硝工艺与低温脱硝剂都有了一个了解。随着国家环保标准的日趋严格,氧化法脱硝以其脱硝效率高、投资成本低、改造难度小、没有氨逃逸风险等诸多优势,得到了逐步推广,为企业脱硝与绿色发展提供了更为多样的选择,已成为烟气脱硝工艺中的主力军。
氧化法脱硝工艺需要使用低温脱硝剂才能实现。为什么叫低温脱硝剂呢,因为这种药剂对使用温度是有要求的,低温脱硝因为其要求在烟温低于200℃处实施,由此得名。
现在现场上生产脱硝剂的厂家也很多,良莠不齐。我们烟台多润针对不同的现场工况,创新研发的高效低温脱硝剂,能快速地与烟气中的氮氧化物发生反应,可确保氮氧化物NOx降低到50、30mg/m以下,达到超低排放。工艺简单、设备成本低,脱硝效率高,无二次污染。欢迎广大客户来电咨询试用
本文出自烟台多润环保有限公司http://www.dumh.cn,转载请注明出处
氧化法脱硝技术是采用强氧化剂将不易被吸收的NO氧化为可溶可吸收的高价态氮氧化物,再通过吸收剂对烟气中的高价态氮氧化物进行喷淋吸收,生成氮气和水,达到彻底脱除氮氧化物的目的
氧化法脱硝工艺有两个步骤
第一步:通过向烟气中喷入低温催化剂的形式,将烟气中的NO氧化为溶于水的高价态氮氧化物(NO、NO、NO4、NO5 等)
烟气中的氮氧化物(NOX)以一氧化氮为主,其难溶于水,因此需要将NO氧化成可溶于水的高价态氮氧化物。目前市场上氧化方式有很多,有亚氯酸钠溶液法、二氧化氯法,尿素溶液法,但是这些方法的脱除效率不高.低温脱硝剂是一种专门处理氮氧化物的药剂,它具备强氧化性,在温度40~260℃之间,接触2S内实现快速地将NO氧化为NO2.
很多人认为,脱硝只是除NO.其实这是错误的,NO2对环境也有很大危害,随着环保力度的加大,NO2也纳入了检测范围,因此,如果只除NO,不除NO2,检测数据不会达标。NO和NO2都需要除才是一个完整的脱硝工艺,所以接下来要说的的第二个步骤缺一不可。
第二步:在喷淋塔里倒入二氮剂将烟气中可溶于水的高价态氮氧化物还原成N2和水,生成硝酸和亚硝酸,达到彻底脱硝的目的
实现NO的高效氧化后,主要氧化产物NO2是脱硝的重要环节。在这个过程中,很多企业都会选择碱液来除NO2.其实用碱液吸收二氧化氮的效率不高,大约在10-20%,不能达到完全吸收的效果,所以,烟囱口检测数据难以达标。因此必须用专业的二氮剂去吸收NO2
氧化法脱硝有两种使用方法,烟道喷淋和喷淋塔喷淋。影响氧化法脱硝的关键是低温脱硝剂和烟气一定要充分接触。为了让烟气和低温脱硝剂充分接触反应,如果长期运营我们一般选择喷淋塔喷淋。
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氧化法脱硝工艺需要使用低温脱硝剂才能实现。为什么叫低温脱硝剂呢,因为这种药剂对使用温度是有要求的,低温脱硝因为其要求在烟温低于200℃处实施,由此得名。
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