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本文简要介绍了选择性催化还原法(SCR)脱硝机理和德胜电厂的脱硝工程概况,针对SCR系统的关键设备选型进行了较为详细的阐述,为今后的脱硝工程建设提供了经验。 相似文献
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简要介绍火电厂选择性催化还原脱硝技术(SCR),并结合SCR脱硝装置在浙江乐清电厂Ⅱ期2×660MW机组的应用,分析其主要系统特点、工艺流程、催化剂选型及调试运行的特点,为工程设计提供参考。 相似文献
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某电厂针对锅炉烟气脱硝系统运行中存在的问题进行深入地研究,在原有脱硝设备系统基础上,实施了SCR脱硝系统的改造,使得锅炉烟气氮氧化物的排放达到了环保要求标准,从而实现本单位的节能高效发展目标. 相似文献
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本文以6581B型燃机配套余热锅炉为对象,对其采用的SCR脱硝系统的结构和脱硝的原理进行介绍,希望可为我国同型号机组和燃煤机组脱硝工程的设计和运行提供依据。 相似文献
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随着人类对大气污染的重视,以及国家对工业锅炉烟气脱硝的控制,人们会对大气污染的治理更加加强。本文主要介绍了SCR烟气脱硝的原理、特点、主要影响因素和目前工业锅炉烟气脱硝存在的问题。 相似文献
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阐述了W火焰锅炉燃烧机理和NOx的生成,分析了SCR脱硝原理、工艺流程和运行中的注意事项,对同类型机组起到了较好的示范作用. 相似文献
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详细介绍选择性催化还原脱硝技术(SCR)在乐清发电厂2×660MW超超临界燃煤机组脱硝的应用。分析其主要工艺流程、关键设备和运行情况,为工程设计提供参考。 相似文献
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选择性催化还原(SCR)脱硝技术应用问题及对策 总被引:2,自引:1,他引:2
本文系统地介绍了SCR法脱硝原理,并分析了影响SCR法性能的一些因素,主要包括:催化剂活性、烟气温度、SO2转化率、NH3的逃逸。根据SCR法脱硝技术原理和应用实践,讨论了影响脱硝设备性能的技术和工程原因,针对实际应用中存在的问题提出了相应的对策。 相似文献
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选择性催化还原技术(SCR)是当前主流的降低车用柴油机NOx排放的后处理技术。文章首先详细阐述了Urea-SCR系统的反应机理、系统组成和工作过程,然后在发动机台架上对装有SCR后处理系统的国Ⅳ柴油机进行了相关的试验研究。通过稳态ESC和瞬态ETC测试循环试验结果表明,利用开环控制策略下的SCR技术能使NOx排放降低率达到66%以上。同时对尿素与燃油的消耗量以及氨气的泄漏情况分别进行了比较和分析,试验表明本套SCR系统尿素水溶液消耗量仅占燃油的5.8%,即柴油车运行100km大约消耗2.5L尿素溶液,而系统氨的排放小于5×10-6。 相似文献
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选择性催化还原(SCR)脱硝技术研究 总被引:12,自引:0,他引:12
氮氧化物(NOx)是大气的主要污染物之一,介绍了大气污染物中氮氧化物(NOx)的来源与危害,讨论了现在的主要烟气脱硝技术。本文概述了氨类及烃类选择性催化还原脱硝技术的机理、催化剂使用情况、以及影响SCR反应的几个因素,展望了SCR研究领域的未来发展方向。 相似文献
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通过标准安大略方法测试分析了某300唧机组的选择性催化还原(Selective Catalvtic Reduction,SCR)脱硝系统前后烟气汞形态分布,结合SCR反应脱除氮氧化物(NOx)的化学原理,着重研究了SCR系统对燃煤烟气汞形态的影响.研究表明,SCR催化荆(V2O5-WO3(MoO3)/TiO2)对烟气中的汞的吸附作用较小,不影响烟气总汞浓度.但经SCR后,气态汞的形态发生了较大的改变,Hg0浓度从49.01%降至7.30%;而Hg2+浓度由38.96%上升至82.67%SCR系统中的NH3对汞形态转化没有作用,主要通过系统催化作用下的Cl-Deacon反应弄口中间体(氧化汞)完成HCl对Hg0氧化,最终形成HgCl2. 相似文献
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叙述了燃煤热电厂主蒸汽管道、热再热蒸汽管道、冷再热蒸汽管道、高压给水管道(四大管道)和支吊架构建的管道监测系统的结构、数据处理、模型组建以及系统模块的研发路径.介绍了现场应用三维可视化技术、管道设备在线监测和状态计算,取得的成功经验和应用效果.实时数据的接入和有限元计算的程序化,使原有的静态档案式管理模式提升为实时动态... 相似文献
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柴油机SCR系统尿素沉积物详细反应路径 总被引:1,自引:0,他引:1
通过分析尿素沉积物形成的详细反应网络框架,构建尿素分解及沉积物生成反应子模型,进行了尿素-选择性催化还原(SCR)系统排气管尿素分解段计算.对比尿素分解总包反应与详细反应的出口NH3摩尔分数以及中间产物的温度-摩尔分数,初步探索的详细机理基本能反映尿素转氨及某些主要中间产物的变化规律.结果表明:温度低于200℃时,尿素分解副产物主要是缩二脲(C2H5N3O2)、三聚氰酸(C3H3N3O3).温度达到约210℃时,副产物中出现三嗪类(triazines)物质:三聚氰酸一酰胺(C3H4N4O2)、三聚氰酸二酰胺(C3H5N5O)和三聚氰胺(C3H6N6).温度达到350℃以上时,三聚氰胺能继续生成三均三嗪类(heptazines)成分:C6H9N11、C6H6N10、(C6H3N9)x.尿素详细反应路径表明,缩二脲是尿素沉积物形成中最重要的反应中间产物,构成了其他副产物形成的基础,可沿反应路径形成缩三脲(C3H6N4O3)、三聚氰酸和三嗪类副产物.异氰酸(HNCO)是尿素分解副产物形成所需的最重要反应物. 相似文献