万纯经济高效的污水处理厂分布式能源电站烟气SCR脱硝系统 分布式能源电站烟气SCR脱硝

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2019-11-29 16:38
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产品详情

产品类型:
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产地:
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处理气量:
非标
产品类型 全新
产地 石家庄
处理气量 非标
净化率 90%以上
类型 全新
种类 尾气处理
空气净化技术 SCR
品牌 万纯
型号 HL
加工定制
适用星级 四星级


 1、分布式能源(依靠内燃机提供)
    发电部分:按照发电效率为40%计算,供给50kWh的电量需要提供449.6MJ的热量,单纯靠天然气需要12.66m3(每立方米天然气供给35.53MJ热量)。
    供热部分:按照能量梯级利用原理,热利用效率为35%计算,可以供给157MJ的热量(折合43.75kWh的能量)。
即消耗12.66m3天然气,可以提供50kWh的电量和43.75kWh的热量。按照德国氮氧化物的排放标准500mg/m3(过量空气系数为1)计算,得到总共的氮氧化物排放量为12.66g。如果按照瑞士和澳大利亚的氮氧化物排放标准250mg/m3(过量空气系数为1)计算,得到总共的氮氧化物排放量为6.33g。
    2、燃气锅炉+市电
    供热部分(燃气锅炉提供):按照锅炉效率为90%计算,供给43.75kWh的热量,需要天然气4.92 m3(每立方米天然气供给35.53MJ热量)。按照我国氮氧化物的排放标准100mg/m3(过量空气系数为1)计算,得到总共的氮氧化物排放量为984.3mg。
    用电部分(市电提供):总共需要负荷50kWh,根据相关数据,选用360g/(kWh)的煤耗量核算,得到耗用的煤量为18kg,按照下面的计算公式:
我国环保总局《关于排污费征收核定有关工作的通知》(环发[2003]64号)中氮氧化物的计算方法假设了燃烧1kg煤产生10m3烟气。
    GNOx=1.63×B×(N×β+0.000938)
    GNOx—氮氧化物排放量,kg;B–消耗的燃煤(油)量,kg;
    N–燃料中的含氮量,%;取0.85%。
    β—燃料中氮的转化率,%。取70%
    得出其氮氧化物的产生量为202.09g,再加上供热部分得到的氮氧化物排放量984.3mg,其采用此种方法总共产生的氮氧化物排放量为203.08g。
    综上所述,通过以上两种数据的计算对比得出:采用分布式能源在氮氧化物排放方面具有较大优势,对于我国的节能减排政策具有积极的意义。

    

烟气中氮氧化物处理


    由燃气内燃发电机发电的原理知道,空气与燃气在燃烧时是有一定的比例的,假若按照这个理论配比进行燃烧或是在这个理论配比中空气更多一些,那么排放的尾气中的几种气体的含量**会发生变化,如下图所示,当采用稀薄燃烧的时候,尾气中碳氢化合物、碳氧化合物及氮氧化合物的含量相对较低,而目前国际上比较先进的燃气发电技术**是利用稀薄燃烧,使燃料能得以充分燃烧,并且使之尽可能的降低尾气中有害气体的排放。而按理论配比进行燃烧时,这几种化合物的含量相对来说是非常高的,在目前对排放要求越来越严的情况下,稀薄燃烧无疑会成为一种更加符合现代要求的技术。
 
   
    实验相关研究表明:在采用稀薄燃烧并使用SCR/OXI技术时,尾气中氮氧化合物的含量是较低的。在运用稀薄燃烧并采用SCR/OXI技术时,可以将尾气中氮氧化物的含量降到100 mg/Nm3以下,基本对大气没有污染。SCR系统组成:SCR本体、执行系统、采样系统、控制系统、储存系统等组成。SCR/OXI系统中的反应可以用以下几个方程式表达:
    6NO + 4NH3 = 5N2 + 6H2O 4N + 4NH3 + O2 = 4N2 + 6H2O               
    6NO2 + 8NH3 = 7N2 + 12H2O 2NO2 + 4NH3 + O2 = 3N2 + 6H2O
    NO + NO2 +2NH3 = 2N2 + 3H2OCO+O2=CO2
    2C2H2+3O2=2CO2+2H2O

 


      可以看出,SCR技术中很重要的一个环节**是尿素喷淋,而尿素喷淋量的多少对烟气中氮氧化物的含量影响很大。


       当发电机组排出的烟气为2000gr时,只有在NH3的喷洒量为2000gr时,然后尾气中氮氧化物的含量才为零,也**是只有比例为1:1时,效果非常好。在经过SCR/OXI系统处理之后,尾气中所有有害气体的含量相对处理之前都有了一个大幅度的降低,这种尾气不仅能够满足世界各国的排放标准,而且非常环保。



    

高温烟气的利用


    从燃气内燃机发电机组出来的烟气在经过SCR/OXI技术处理后,尾气中的主要成分变成了二氧化碳,而在烟气进入SCR/OXI系统之前,必须进行降温处理,保证进入系统的烟气的温度不能超过500摄氏度,烟气在经过各系统前后的温度变化如下图所示。

       可以看出,烟气的温度变化有两次,而其实在烟气温度降低的过程中也包含了能量利用的过程,而且尾气中富含的二氧化碳也是可以加以利用的。通过对温度进行梯级利用,实现能源利用优化,达到节能减排的目的。
 

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