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| 產品參數 | |||
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| 品牌 | 中創環保 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 適用領域 | 鍋爐 | ||
| 處理風量 | 20000000m3/h | ||
| 凈化效率 | 99 | ||
| 處理濃度 | 20000mg/L | ||
| 啟燃溫度 | 10℃ | ||
| 空速 | 1 | ||
| 重量 | 900kg | ||
| 規格 | 1450 | ||
| 種類 | 泵站 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 型號 | ZC-100 | ||
| 貨號 | 001 | ||
造技術已比較成熟,全省已改造完成燃煤機組40余臺套,二氧化硫和煙塵達標率均為,氮氧化物達標率為94.11,說明技術經濟可行。
中創環保介紹,燃煤鍋爐脫硫和除塵技術已經非常成熟,氨法脫硫可以實現二氧化硫低于35毫克/立方米,濕式電除塵等可以實現顆粒物低于10毫克/立方米。燃煤鍋爐脫硝必須結合爐型選擇低氮燃燒,sncr或兩者結合的方式,氮氧化物濃度基本可以達到排放標準,新建鍋爐以及在重點地區的鍋爐要達標排放,則需采用火電廠燃煤鍋爐的脫硝方式。
這些都可以通過排放技術改造來達到。據測算,燃煤機組實施排放改造后,主要大氣污染物煙塵,二氧化硫,氮氧化物排放濃度在基準氧含量9條件下,別不高于200毫克/立方米,重點地區氮氧化物排放濃度不高于100毫克/立方米,污染物減排效益明顯。作為煤耗大省,山東省每年燃燒煤炭約4億噸,煤炭消費量占的1/10。






燃煤引起的煤煙型污染是全省大氣污染的主要類型,煙塵排放量的80,二氧化硫排放量的90來自燃煤。在山東,鍋爐是燃煤大戶,年用煤量占煤炭總用量的70左右。到2017年,省會城市群7市建成區全部劃為高污染燃料禁燃區,到2020年,7市主城區基本實現無煤化。在當前山東人口密度大,經濟總量大,產業綠色化水平不高,污染物排放總量大,環境容量小的背景下,越來越嚴格的環保標準讓企業環保技術更新訴求日趨迫切。
“希望可以推出更好的關于排放設備改造的前沿技術,以推動企業的環保改造?!敝袆摥h保坦言。中創環保氨法脫硫技術以化工的理念解決環保問題,運用的氨法脫硫核心技術真正解決氣溶膠與氨逃逸的技術性難題,真正達到排放,實現變廢為寶的目的。“二期行動計劃”對燃煤機組和燃煤鍋爐排放改造提出了明確要求。
大限當頭,企業技術取經的愿望也更加迫切。省環保廳日前舉辦的燃煤鍋爐排放及能源替代關鍵技術交流暨供需對接會,著實吸引了企業的目光,130多家企業趕來尋求“”。《山東省大氣污染防治規劃二期行動計劃(2016-2017年)》明確提出,2017年底前,單機10萬千瓦及以上燃煤機組要全部完成排放改造,單臺10蒸噸/小時以上燃煤鍋爐的排放改造要完成80。
企業技術取經的愿望也更加迫切。環保標準日益提高,從方企業購買環保技術服務成為當下高能耗企業的現實選擇在低排放的要求下,我們提出了低排放的技術目標。預計經過兩到三年的實踐,還會推出各項排放指標更好的技術解決方案?!敝袆摥h保經10萬千瓦及以上燃煤電廠排放改造技術已比較成熟,全省已改造完成燃煤機組40余臺套,二氧化硫和煙塵達標率均為,氮氧化物達標率為94.11。大限當頭說明技術經濟可行。
中創環保介紹,燃煤鍋爐脫硫和除塵技術已經非常成熟,氨法脫硫可以實現二氧化硫低于35毫克/立方米,濕式電除塵等可以實現顆粒物低于10毫克/立方米。燃煤鍋爐脫硝必須結合爐型選擇低氮燃燒,sncr或兩者結合的方式,氮氧化物濃度基本可以達到排放標準,新建鍋爐以及在重點地區的鍋爐要達標排放,則需采用火電廠燃煤鍋爐的脫硝方式。
這些都可以通過排放技術改造來達到。從今年7月起,對列入山東大氣治理二期行動計劃的項目進展情況按月進行調度,不定期進行現場檢查?!鄙綎|省環境保護廳區域協調處主任科員董克兵透露。據測算,燃煤機組實施排放改造后,主要大氣污染物煙塵,二氧化硫,氮氧化物排放濃度在基準氧含量9條件下,別不高于200毫克/立方米,重點地區氮氧化物排放濃度不高于100毫克/立方米,污染物減排效益明顯。
作為煤耗大省,山東省每年燃燒煤炭約4億噸,煤炭消費量占的1/10。燃煤引起的煤煙型污染是全省大氣污染的主要類型,煙塵排放量的80,二氧化硫排放量的90來自燃煤。在山東,鍋爐是燃煤大戶,年用煤量占煤炭總用量的70左右。到2017年,省會城市群7市建成區全部劃為高污染燃料禁燃區,到2020年,7市主城區基本實現無煤化。
在當前山東人口密度大,經濟總量大,產業綠色化水平不高,污染物排放總量大,環境容量小的背景下,越來越嚴格的環保標準讓企業環保技術更新訴求日趨迫切?!跋M梢酝瞥龈玫年P于排放設備改造的前沿技術,以推動企業的環保改造?!碧寡?。中創環保氨法脫硫技術以化工的理念解決環保問題,運用的氨法脫硫核心技術真正解決氣溶膠與氨逃逸的技術性難題,真正達到排放,實現變廢為寶的目的。
主要有以下因素:每只氨噴頭噴氨流量分布不均,煙氣中存在尿素局部分布不均,煙氣流速不均勻,各噴頭出口的噴氨量差異較大,濃度高的地方氨逃逸相對高一些。氨逃逸是影響scr系統運行的一項重要參數。實際生產過程中通常是多于理論量的氨到達反應器。反應后在煙氣下游多余的氨稱為氨逃逸。氨逃逸是通過單位體積內氨含量來表示的。往往需要一定過量的氨為了達到環保要求。但是往往實際運行中偏大該值設計為不大于5ppm所以也對應著會有一個合適的氨逃逸值。
nh?存在佳的反應溫度,在sncr氨的佳反應溫度800-1100℃,scr反應器是以活性成分為wo3和v2o5為催化劑蜂窩裝模塊,還原劑為來自上游sncr系統的氨逃逸作為還原劑,在催化劑的作用下,尿素與nox在315~380℃的溫度區間內反應,生成氮氣和水,達到脫硝的目的。反應溫度過低煙氣溫度如果溫度過高過低達不到反應效果。所以氨又會額外生成no反應溫度過高但是會造成nh的大量逃逸nox與氨的反應速率降低勢必增加氨逃逸。
為了控制出口參數,只能增加噴氨量,從而導致局部氨逃逸升高。霧化風量偏小,噴頭霧化不好,尿素與煙氣不能充分混合,將產生大量的氨逃逸。尿素濃度,尿素濃度配置,濃度高低無法受控,憑著感覺配置,就目前c鍋爐而言,基本上氨濃度高,尿素調閥開度過小,霧化不好易自關。催化劑堵塞導致氨逃逸高,操作難度大。脫硝效率下降。為了保持環保參數不超標。會噴更多的氨。這將引起惡性循環。性能老化催化劑局部堵塞。導致催化劑各處催化效率不同。
在平時操作中盡可能使旋轉噴頭頭頭朝下,增加反應時間,每只頭噴氨分布均勻(其操作看壓力降),nh?與no充分反應,降低nh?/no摩爾比,從而降低氨逃逸。燃燒波動時達到脫硝效率與運行費用的平衡。sncr入口煙氣中的nox濃度大幅波動。往往會加大噴氨量。機械地實現“達標排放”。過量的尿素??蓪е掳碧右菰黾?。直接危及爐后設備和系統安全運行。對于噴氨流量分布不均造成的氨逃逸偏差??梢酝ㄟ^調整尿素噴頭前的球閥控制。
局部煙溫太低,會引起催化劑活性下降,從而引起氨逃逸升高,本脫硝所選用的催化劑