烟气脱硫脱氮技术介绍.pptx
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1、NOx的危害性及排放情况(一)氮氧化物是化石燃料与空气在高温燃烧时产生的,包括一氧化氮(NO)、二氧化氮(NO2)和氧化二氮(N2O)。还有NxOy氮氧化物的危害性表现在:对人体健康的直接危害。参与形成光化学烟雾,形成酸雨,造成环境污染。氧化二氮是一种温室气体,会破坏臭氧层。第1页/共126页NOx的危害性及排放情况(二)光化学反应使NO2分解为NO和O3,大气中臭氧对人体健康十分有害。光化学烟雾中对植物有害的成分主要为臭氧和氮氧化合物:臭氧浓度超过0.1ppm时便对植物产生危害。NO2浓度达1ppm时,某些植物便会受害。氮氧化物在大气的催化反应中可形成硝酸。第2页/共126页NOx的危害性及
2、排放情况(三)美国光化学烟雾对农业和林业的危害曾波及27个州。1952年美国洛杉矶发生光化学烟雾,附近农作物一夜之间严重受害;6.5万公顷的森林,29严重受害,33中等受害,其余38也受轻度损害。第3页/共126页不同浓度的NO2对人体健康的影响第4页/共126页一些大城市对空气中NO含量的测定第5页/共126页NO2浓度的日变化第6页/共126页1.1.氮氧化物的产生机理 在氮氧化物中,NO占有90%以上,二氧化氮占5%-10%,产生机理一般分为如下三种:(a).热力型 燃烧时,空气中氮在高温下氧化产生,其中的生成过程是一个不分支连锁反应。其生成机理可用捷里多维奇(Zeldovich)反应式
3、表示。随着反应温度T的升高,其反应速率按指数规律增加。当T1500oC时,T每增加100oC,反应速率增大6-7倍。第7页/共126页热力型氮氧化物生成机理(Zeldovich(Zeldovich反应式)在高温下总生成式为第8页/共126页热力型NOx的生成浓度与温度的关系第9页/共126页(b).瞬时反应型(快速型)快速型NOx是1971年Fenimore通过实验发现的。在碳氢化合物燃料燃烧在燃料过浓时,在反应区附近会快速生成NOx。由于燃料挥发物中碳氢化合物高温分解生成的CH自由基可以和空气中氮气反应生成HCN和N,再进一步与氧气作用以极快的速度生成,其形成时间只需要60ms,所生成的与炉
4、膛压力0.5次方成正比,与温度的关系不大。上述两种氮氧化物都不占NOx的主要部分,不是主要来源。第10页/共126页快速型NOx的费尼莫尔反应机理CNHCNNCONON2NH3(a)CH,CH2,CH3,C2 O2(b)O,OH(c)O,OHH(d)O,O2NO,N第11页/共126页(c).燃料型NOx 由燃料中氮化合物在燃烧中氧化而成。由于燃料中氮的热分解温度低于煤粉燃烧温度,在600800oC时就会生成燃料型,它在煤粉燃烧NOx产物中占6080。在生成燃料型NOx过程中,首先是含有氮的有机化合物热裂解产生N,CN,HCN和等中间产物基团,然后再氧化成NOx。由于煤的燃烧过程由挥发份燃烧和
5、焦炭燃烧两个阶段组成,故燃料型的形成也由气相氮的氧化(挥发份)和焦炭中剩余氮的氧化(焦炭)两部分组成。第12页/共126页燃料中氮分解为挥发分N和焦炭N的示意图煤粒N挥发分挥发分N焦炭焦炭NNON2N2第13页/共126页热解温度对燃料N转化为挥发分N 比例的影响1200oC1000oC800oC600oC第14页/共126页煤粉细粒对燃料N转化为挥发分N比例的影响第15页/共126页过量空气系数对燃料N转化为挥发分N比例的影响第16页/共126页挥发分N中最主要的氮化合物是HCN和NH3,HCN氧化的主要反应途径为:燃料N挥发分NHCNNCONON2 NNHNH2NH3OO,OHH第17页/
6、共126页NH3氧化的主要反应途径为:燃料NNO挥发分NNH3NH2NHN2O,H,OHO,H,OHO2,H,OHNH2,NH,NNO第18页/共126页燃料型NOx的转化率CR定义燃烧过程中最终生成的NO浓度和燃料中氮全部转化成NO时的浓度比为燃料型NOx的转化率CRCR【最终生成的NO浓度】【燃料全部转化成NO的浓度】试验研究表明,影响CR的主要因素是煤种特性以及炉内的燃烧条件。第19页/共126页燃料中氮含量对NOx转化率的影响余气系数1.2含氮量第20页/共126页煤燃料比FC/V对NOx转化率的影响余气系数=1.2第21页/共126页过量空气系数对NOx转化率的影响第22页/共126
7、页NOx转化率与燃烧温度和过量空气系数的关系第23页/共126页第24页/共126页第25页/共126页第26页/共126页第27页/共126页第28页/共126页如上所述,NOx的生成和破坏规律十分复杂,而影响NOx转化率的因素又很多,所以对燃料型NOx的转化率进行理论计算非常困难;但目前已建立数百个与NOx生成规律及其破坏有关的化学反应在内的数学模型。日本丰桥大学在试验研究的基础上得出燃料型NOx的转化率CR和燃料中含氮量N(干基)、挥发分含量V(干基)、过量空气系数、燃烧时的最高温度Tmax(oC)和燃烧时氧的浓度RO2的经验公式:CR=4.0710-1-1.28 10-1N+3.34
8、10-4V2(-1)+5.5510-4 Tmax+3.50 10-3RO2第29页/共126页从热力型对、燃料型和快速型三种NOx生成机理可以得出抑制NOx生成和促使破坏NOx的途径,图中还原气氛箭头所指即抑制和促使NOx破坏的途径氧化气氛空气N2NOx杂环氮化物烃生成物 CH,CH2烃生成物中结合的氮氰(HCN,CN)氰氧化物(OCN,HNCO)氨类(NH3,NH2,NH,N)N2ONOxHN2还原气氛空气中的氮燃料中氮的转换NO再燃烧Zeldovich机理第30页/共126页2.2.煤的燃烧方式对排放的影响和降低排放的主要措施煤的燃烧方式对NONO排放的影响探讨生成规律可以知道,NO的生成
9、及破坏与以下因素有关:(a).煤种特性,如煤的含氮量,挥发份含量,燃料比FC/V以及V-H/V-N等。(b).燃烧温度。(c).炉膛内反应区烟气的气氛,即烟气内氧气,氮气,NO和CHi的含量。(d).燃料及燃烧产物在火焰高温区和炉膛内的停留时间。第31页/共126页不同燃煤设备所生成的NOx的原始排放值及为达到环境保护标准所需的NOx降低率举例:固态除渣煤粉炉,当要求NOx排放值为650mg/m3时,所需的NOx降低率为36。第32页/共126页低NOxNOx排放主要技术措施1.改变燃烧条件:包括低过量空气燃烧法,空气分级燃烧法,燃料分级燃烧法,烟气再循环法。2.炉膛喷射脱硝:包括喷氨及尿素,
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