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发布时间:2024-04-29 01:30:10德州烟气再循环联系电话地址
高效低氮燃烧器+SCR脱硝技术,它的原理是改变燃烧器内的风煤比例,使燃烧器内部或出口射流空气分级,来控制燃烧器中燃料与空气的混合过程,尽可能降低着温度和氧浓度,在保证煤粉着火和燃烧的同时有效抑制氮氧化物生成。在富燃料燃烧条件下,适当的时间和温度可使氮氧化物Z大限度地转化成氮气。
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低氮燃烧器原理:低氮燃烧在燃烧过程中所产生的氮的氧化物主要为NO和NO2,通常把这两种氮的氧化物通称为氮氧化物NOx。大量实验结果表明,燃烧装置排放的氮氧化物主要为NO,平均约占95%,而NO2仅占5%左右。燃料燃烧所生成的NO来自两个方面:一是燃烧所用空气(助燃空气)中氮的氧化;二是燃料中所含氮化物在燃烧过程中热分解再氧化。在大多数燃烧装置中,前者是NO的主要来源,我们将此类NO称为“热反应NO”,后者称之为“燃料NO”,另外还有“瞬发NO”。燃烧时所形成NO可以与含氮原子中间产物反应使NO还原成NO2实际上除了这些反应外,NO还可以与各种含氮化合物生成NO2。在实际燃烧装置中反应达到化学平衡时,[NO2]/[NO]比例很小,即NO转变为NO2很少,可以忽略。
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针对烟尘,采用低低温电除尘、湿式电除尘、高频电源等技术,实现除尘提效,排放浓度不超过5mg/m³;针对二氧化硫,采用增加均流提效板、提高液气比、脱硫增效环、分区控制等技术,对湿法脱硫装置进行改进,实现脱硫提效,排放浓度不超过35mg/m³;针对氮氧化物,采用锅炉低氮燃烧改造、SCR脱硝装置增设新型催化剂等技术,实现脱硝提效,排放浓度不超过50mg/m³;针对汞及其化合物,采用SCR改性催化剂技术,可使汞氧化率达到50%以上,经过吸收塔脱除后,排放浓度不超过3μg/m³;针对三氧化硫,采用低低温电除尘、湿式电除尘等,排放浓度不超过5mg/m³。
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热电公司一直致力于节能降耗工作,并围绕着如何节能、提高发电机组的整体效率做文章。有关资料证明,锅炉飞灰二次燃烧技术已经引起了电力行业的高度重视和普遍关注。我们经过认真的分析与研究,决定对锅炉飞灰二次燃烧系统进行技改。对于飞灰二次燃烧,我们前期已进行过试验,但由于没有安装成套设备,因而飞灰回送量不稳定,锅炉安全运行没有保障,由此带来的效果也不甚明显。试验成功的结果给我们点燃了进一步改造的希望,只要飞灰量能实现稳定运行,锅炉效率肯定会提高,同时可节省部分脱硫剂。
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燃气燃烧器与燃气管道的连接,宜采用硬管连接,如果采用非金属材料制作的弹性软管,应当满足燃气管线耐压要求。燃烧器安装法兰与供热装置安装法兰之间,应当设置由隔热材料制作的密封垫,密封垫的厚度不小于5mm,并且具有足够的强度。采用可退出或铰链旋转的方式打开的燃烧器,安装位置必须留有足够的燃烧器退出或旋转空间。
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氮氧化物具有不同程度的毒性,会破坏人体的中枢神经,长期吸入会引起脑性麻痹,手脚萎缩等,大量吸入时会引发中枢神经麻痹,记忆丧失,四肢瘫痪,甚至死亡等后果。以一氧化氮和二氧化氮为主的氮氧化物是形成光化学烟雾和酸雨的一个重要原因。酸雨会对自然环境造成很大的危害。光化学烟雾具有特殊气味,刺激眼睛,伤害植物,并能使大气能见度降低。