氨逃逸在线检测系统厂家「多图」

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宋存立
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北京市昌平区立汤路186甲1号楼6层610
更新时间
2024-05-16 17:00

详细介绍






氨逃逸分析的意义

1.逃逸的氨与烟气中的so3反应生成nh4hso4,当后续烟道烟温降低时,nh4hso4就会附着在空气预热器表面和飞灰颗粒物表面。

2.nh4hso4可以沉积并积聚在催化剂表面,引起催化剂的失活。

3.nh4hso4在低于150℃时,以液态形式存在,腐蚀空气预热器,并通过与飞灰表面物反应而改变飞灰颗粒物的表面形状,形成一种大团状粘性的腐蚀性物质。

4.这种飞灰颗粒物和在空气预热器换热表面形成的nh4hso4会导致空气预热器的压损急剧增大。

5.逃逸的氨导致飞灰化学性质发生改变,使得飞灰不能作为建材原料而得到利用。

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氨逃逸监测现状

氮氧化物(nox)是大气污染的主要成分之一,我国氮氧化物的排放量中70%来自于煤炭的直接燃烧,而电力工业、炼铁工业、烧结工业、水泥工业又是我国的燃煤大户,是nox排放的主要来源之一。

烟气脱硝技术是我国控制氮氧化物排放的主要方法之一。目前,国内外应用较多且工艺成熟的选择性催化还原法(scr)和选择性非催化还原法(sncr)烟气脱硝,均需要向烟气中喷入还原剂氨,使烟气中的氮氧化物还原成氮。为了保证氮氧化物充分反应并避免氨过量造成新的污染,需要对nh3逃逸进行实时监测分析,以达到还原剂氨注入量的优化,提高脱硝效率。监测脱硝前后氨的含量是实施控制nh3逃逸的有效依据,从而避免造成对下游设备的腐蚀和破坏。

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氨逃逸的形成

氨注入的过少,就会降低还原转化效率,氨注入的过量,不但不能减少n0x排放,反而因为过量的氨导致mh3逃逸出反应区,逃逸的nh3会与工艺流程中产生的硫酸盐发生反应生成硫酸铵盐,且主要都是重硫酸铵盐。铵盐会在锅炉尾部烟道下游固体部件表面上沉淀,例如沉淀在空气预热器扇面上,会造成严重的设备腐蚀,并因此带来昂贵的维护费用。在反应区注入的氨分布情况与no和no2的分布不匹配时也会出现氨逃逸现象,高氨量逃逸的情况伴随着n0x转化效率降低是一种非常糟糕的现象和很严重的问题。

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