锅炉脱硫脱硝价格

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全负荷脱硝技术——减少锅炉尾部烟道受热面吸热量

锅炉尾部烟道设计为双烟道布置,前烟道为低温再热器和省煤器,后烟道为低温过热器及省煤器,省煤器后安装过热侧、再热侧烟气挡板,通过调节两侧挡板的开度,锅炉脱硝价格,改变低过、低再侧烟气量份额,从而改变低温再热器与低温过热器吸热量份额。

关小再热侧烟气挡板,可以减少低温再热器侧烟气量,减少低温再热器的吸热量。将再热侧烟气挡板关至小开度(为防止烟道积灰保留5%~10%的开度),绝大部分烟气经过低过侧烟道,减少了尾部烟道受热面的总吸热量,提高SCR入口烟温。







燃煤锅炉烟气脱硝技术——炉内低氮燃烧技术

由NOx的形成条件可知,工业锅炉脱硝,对NOx的形成起决定作用的是燃烧区域的温度和过剩空气量。因此,通过控制燃烧区域的温度和空气量,可达到阻止NOx生成及降低其排放的目的。

CFB属于低温燃烧(一般将料层温度控制在850℃-950℃之间),NOx排放浓度一般低于煤粉炉。一般在CFB低温燃烧条件下,温度每降低10℃,NOx的排放量平均减少20mg/m3。因此,降低料床温度是降低CFB氮氧化物排放浓度根本保证。

一般可以通过二次风重新布局、低氧运行模式、增设烟气再循环和提高循环灰分离效率、给煤方式的改造等方式控制CFB来料床温度,从而达到减少NOx的排放量的目的。







脱硝技术方案——低氮燃烧技术。

低氮燃烧技术属于控制燃烧技术,通过调节燃烧空气中的氧含量,降低氮氧化物的产生,所有低氮燃烧技术必须能让锅炉有一个稳定燃烧过程,否则会出现改造效果不明显或燃烧不稳定问题。就生物质锅炉,常用烟气再循环技术。烟气再循环技术有两种流程:①引风机后的烟气直接引到一次风机入口。该方案一次风机无需改动,锅炉脱硝工程,再循环烟气也不需要抽风机,省电节能,改造简单,安徽锅炉脱硝,氮氧化物浓度可下降20%?40% 。②引风机后的烟气直接引到炉膛一次风室和二次风室。该方案一次风机需降负荷运行,再循环烟气也需要配备高温抽风机,风压与一次风机相当。该方案增加了运行电耗,改造相对复杂,氮氧化物质量分数可下降25%?50% 。烟气再循环技术还会出现烟气中二氧1化硫污染物浓度升高、含水量升高现象,但减少了烟气排放总量。







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