SNCR(Selective Non-Catalytic Reduction,選擇性非催化還原)是一種常用的煙氣脫硝技術,通過在高溫條件下向煙氣中噴入還原劑,將氮氧化物(NOx)還原為無害的氮氣(N?)和水(H?O)。以下從原理、工藝流程、優缺點、應用場景及典型案例等方面詳細介紹SNCR技術:二、工藝流程還原劑儲存與制備:液氨或尿素溶液儲存于專有罐體,通過泵輸送至噴射系統。尿素需先溶解為溶液(濃度通常為10%~50%)。噴射系統:還原劑通過噴槍噴入爐膛或循環流化床分離器的高溫區域。噴槍位置需精確控制,確保還原劑在比較好溫度窗口內與煙氣充分混合。混合與反應:還原劑與煙氣中的NOx在高溫下快速反應,生成N?和H?O。反應時間通常為0.3~0.5秒。氨逃逸控制:未反應的氨(氨逃逸)需通過后續設備(如除塵器)捕獲,避免二次污染。采用聲波吹灰技術替代傳統蒸汽吹灰,減少水資源消耗并防止二次揚塵污染。福建省水環境污染治理科研
SNCR(選擇性非催化還原技術)與SCR(選擇性催化還原技術)在煙氣脫硝領域應用大范圍,二者在催化劑使用、反應溫度、脫硝效率、設備投資及運行成本等方面存在明顯差異,具體區別如下:設備投資與運行成本SNCR:設備投資較少,系統簡單,占地面積小,不需要安裝催化劑反應器等復雜設備。但為了達到較好的脫硝效果,可能需要消耗較多的還原劑,運行成本會增加。此外,若要提高脫硝效率,可能還需與其他技術聯合使用,進一步增加成本。SCR:設備投資相對較高,催化劑價格昂貴且使用壽命有限,需要定期更換,增加了運行成本。同時,系統運行對溫度等條件要求嚴格,為保證反應條件而采取的措施(如溫度控制、催化劑再生等)也會增加成本。氨逃逸與二次污染SNCR:因反應條件難以精確控制,氨逃逸量較高,可達10 - 15ppm。過量氨氣排放不僅浪費資源,還可能造成二次污染,如形成銨鹽氣溶膠。SCR:氨逃逸量低,一般控制在3ppm以下,減少了氨氣對環境的二次污染。應用場景SNCR:適用于結構緊湊的中小型鍋爐,以及對成本敏感、對脫硝效率要求不是特別高的場合。SCR:適用于大型電力、鋼鐵等行業,以及對NOx減排要求極高的地區和行業。山西燃氣環境污染治理工程運營森林火災發生時,也對大氣環境造成了嚴重破壞。
常見的低氮燃燒技術有分級燃燒、煙氣再循環等。分級燃燒是將燃燒過程分為幾個階段,使燃料在不同的階段與空氣進行混合燃燒。在第一階段,將部分空氣引入燃燒器,使燃料在缺氧的條件下進行不完全燃燒,生成的氮氧化物較少。在第二階段,將剩余的空氣引入燃燒器,使未完全燃燒的燃料繼續燃燒,同時利用第一階段生成的還原性氣體對已生成的氮氧化物進行還原,從而降低氮氧化物的排放。煙氣再循環是將部分鍋爐尾部煙氣引入燃燒器,與新鮮空氣混合后送入爐膛。由于煙氣中含有大量的惰性氣體,如二氧化碳、氮氣等,這些惰性氣體可以降低燃燒區域的氧氣濃度和火焰溫度,從而抑制氮氧化物的生成。
當前,燃氣鍋爐的污染物排放情況不容樂觀。據相關統計數據顯示,在一些城市的大氣污染物排放源中,燃氣鍋爐的氮氧化物排放量占比較高。以某大城市為例,燃氣鍋爐排放的氮氧化物約占全市固定源氮氧化物排放總量的30%。在冬季供暖期,由于燃氣鍋爐使用頻率增加,其污染物排放對空氣質量的影響更為明顯。在二氧化硫排放方面,雖然天然氣含硫量相對較低,但由于燃氣鍋爐數量眾多,總體排放量仍不容忽視。一些地區的監測數據表明,燃氣鍋爐排放的二氧化硫在局部區域對酸雨的形成有一定貢獻。顆粒物排放方面,盡管燃氣鍋爐產生的顆粒物濃度相對燃煤鍋爐較低,但長期累積排放也會對大氣環境造成影響,尤其是在人口密集的城市區域,會加重霧霾天氣的形成。顆粒物是大氣污染中的重要組成部分。
鍋爐運行過程中產生的污染物主要包括廢氣、廢水和廢渣。廢氣中的主要污染物有二氧化硫、氮氧化物、顆粒物、一氧化碳等。二氧化硫主要來源于燃料中的硫元素在燃燒過程中被氧化生成;氮氧化物則是在高溫燃燒條件下,空氣中的氮氣和氧氣反應生成;顆粒物包括飛灰、炭黑等,是由于燃料燃燒不完全或煤粉爐的煤粉燃燒后未能完全收集而產生的。廢水主要來自鍋爐的排污、冷卻水等,其中可能含有懸浮物、化學需氧量、重金屬等污染物。廢渣主要是鍋爐燃燒后產生的灰渣,其中可能含有未燃盡的碳、重金屬等有害物質。推動工業鍋爐集中供熱改造,減少分散排放與能源消耗。安徽省 窯爐環境污染治理施工
強化環境執法與監督,公開處罰結果,建立環境信用評價體系,由第三方機構提供咨詢和治理方案。福建省水環境污染治理科研
燃氣鍋爐燃燒過程中產生的尾氣主要包括氮氧化物、二氧化硫和顆粒物。其中,氮氧化物和二氧化硫是主要的大氣污染物,顆粒物則是霧霾的主要組成部分。雖然燃氣鍋爐的污染物排放相對燃煤鍋爐較低,但隨著燃氣鍋爐數量的增加,其排放的污染物總量也不容忽視。而且,燃氣鍋爐的尾氣處理技術要求較高,如果處理不當,仍會對環境造成污染。生物質鍋爐以生物質燃料為能源,具有一定的環保優勢。然而,生物質燃料的質量參差不齊,部分生物質燃料中可能含有較高的灰分和硫分,導致鍋爐排放的污染物增加。此外,生物質鍋爐在運行過程中也可能存在燃燒不充分、飛灰含碳量高等問題,影響其環保性能。福建省水環境污染治理科研
燃氣鍋爐的燃燒過程是一個復雜的物理化學過程。以常見的天然氣為例,其主要成分是甲烷(CH?),還含有少量的乙烷(C?H?)、丙烷(C?H?)等烴類以及氮氣(N?)、二氧化碳(CO?)等雜質。在燃燒過程中,天然氣與空氣中的氧氣(O?)發生劇烈的氧化反應,釋放出大量的熱能。以甲烷燃燒為例,其化學反應方程式為:CH?+2O?→CO?+2H?O+熱量。在實際燃燒過程中,需要保證天然氣與空氣按照合適的比例混合,以實現充分燃燒。如果混合比例不當,如空氣量不足,會導致不完全燃燒,產生一氧化碳(CO)等污染物;若空氣量過多,則會帶走過多的熱量,降低燃燒效率。生態保護與修復:建立自然保護區,恢復退化生態系統,保護...