低溫脫氮技術(shù)為防止鍋爐內(nèi)煤燃燒后產(chǎn)生過多的NOx污染環(huán)境,應(yīng)對煤進行脫硝處理。分為燃燒前脫硝、燃燒過程脫硝、燃燒后脫硝。氮氧化物是大氣主要污染物之一,是造成酸雨和光化學(xué)煙霧的主要原因。
低溫脫氮技術(shù)優(yōu)勢:
1、170℃起燃溫度
2、脫硝效率達到95%以上,低至5mg/Nm3以下
3、寬溫度適應(yīng)范圍:至350℃
4、催化劑用量低
5、抗中毒能力強
6、改造工程量低
7、易于維護
8、運行成本低
氮氧化物是指具有通式NOx的一類氣體,它包括氧化氮(NO)、二氧化氮(NO2)多種復(fù)雜的氧化物。在空氣存在下,在幾乎所有的燃料燃燒時特別是在高溫燃燒的過程中這些活性氣體可以各種量生成。內(nèi)燃機、焚燒爐、燃煤或油的熱電廠以及諸如此類的燃燒過程是氮氧化物的主要來源。其它來源為諸如生產(chǎn)硝酸、制造硝酸鹽或硝基化合物之類的工業(yè)。氮氧化物具有高度的反應(yīng)活性,并與烴及類似的化合物反應(yīng)生成稱之為光化學(xué)氧化劑的多種復(fù)雜的空氣污染物。因此,減少或消除排入大氣中的氮氧化物是控制空氣污染的一個重要方面。
燃煤電廠按常規(guī)燃燒方式產(chǎn)生的NOx主要包括一氧化氮(NO)、二氧化氮(NO2),以及少量的N2O,其中NO占90%,NO2占5%-10%,N2O僅占1%左右。因此燃煤電站NOx的生成與排放量主要取決于NO,火電煙氣脫硝工程也主要是NO的治理過程。
根據(jù)NOx的生產(chǎn)機理,煤炭燃燒過程所產(chǎn)生的NOx量與煤炭燃燒方式、燃燒溫度、過量空氣系數(shù)和煙氣在爐內(nèi)停留時間等因素密切相關(guān),煤炭燃燒產(chǎn)生的NOx的主要機理有三個方面:
一方面,熱力型NOx。熱力型NOx是由空氣中氮在高溫條件下氧化而成,生成量的多少取決于溫度。
二方面,燃料型NOx。燃料型NOx是燃料中氮氧化物在燃燒過程中熱分解且氧化而生成的,包括揮發(fā)性NO與焦炭型NO兩種途徑。第三方面,快速型NOx。快速型NOx是碳?xì)浠衔锶剂显谌紵^濃時,在反應(yīng)區(qū)附近會快速生產(chǎn)NOx,其轉(zhuǎn)化率取決于過程中空氣過剩條件和溫度水平。