SCR+SNCR-Kombinations-Denitrifikationstechnologie

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China
Nr. 1178, Gaoke-Gebäude, Jiayuan-Straße 2, Donghu-Hochtechnologiezone, Wuhan
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Produktbeschreibung

Verfahrensprinzip


Das SCR/SNCR-Kombinations-Denitrifikationsverfahren vereint die Vorteile geringer Investitionskosten und hoher Denitrifikationseffizienz. Es kombiniert die Technologie der Reduktionsmitteleindüsung in den Feuerraum des SNCR-Verfahrens mit der katalytischen Reaktion unter Nutzung von Ammoniak-Schlupf des SCR-Verfahrens, um NOx weiter zu entfernen. Das kombinierte Denitrifikationsverfahren verwendet Harnstoff als Absorptionsmittel und stellt eine effektive Verbindung eines speziellen SNCR-Verfahrens im Kessel mit einem kompakten nachgeschalteten SCR-Denitrifikationsreaktor dar.

 

Chemisches Prinzip


CO(NH2)2+ 2NO→ 2N2+CO2+2H2O
CO(NH2)2+ H2O→2NH3+CO2
NO+NO2+2NH3→2N2+3H2O
4NO+4NH3+O2→4N2+6H2O
2NO2+4NH3+O2→3N2+6H2O

 

Hauptverfahrenssysteme, -ausrüstungen und -funktionen


1. Reduktionsmittellager- und -aufbereitungssystem: Die Gesamtspeicherkapazität des Lagersystems wird auf der Grundlage des Gesamtverbrauchs von 5 Tagen unter BMCR-Bedingungen des Kessel-Denitrifikationssystems ausgelegt;
2. Dosier-, Verteil- und Fördersystem: Das Dosier- und Verteil system ist mit Filtern ausgestattet, um Geräteverstopfungen zu verhindern;
3. Einspritzsystem: Das Reduktionsmittel wird über Einspritzdüsen im geeigneten Temperaturfenster in den Feuerraum eingedüst;
4. Denitrifikationsreaktor: Der Reaktorkörper ist der wichtigste Teil der Denitrifikationsanlage. Er hat die Form eines rechteckigen Quaders, dessen vier Wände aus Seitenwänden bestehen und eine Hülle bilden, in der der Katalysator angeordnet ist;
5. Elektrisches Steuerungssystem: Ausgestattet mit einem vollständigen, unabhängigen Mess- und Steuerungssystem.

Technische Parameter

Technische Merkmale

1. Eine Denitrifikationseffizienz von 90 % ist zu deutlich geringeren Kosten als bei herkömmlichen SCR-Systemen erreichbar;
2. Reduzierung des SCR-Katalysatoreinsatzes und damit der Umwandlung von SO2 zu SO3;
3. Geringe Probleme durch Korrosion und Luftvorwärmer-Verblockung infolge der SO2/SO3-Umwandlung;
4. Der Reaktor ist kleiner als ein SCR-Reaktor und bietet eine bessere räumliche Anpassungsfähigkeit;
5. Geringer Druckverlust des Denitrifikationssystems, geringerer Katalysatorverbrauch und niedrige Betriebskosten;
6. Harnstoff kann sicher als Reduktionsmittel verwendet werden, ohne dass ein Pyrolysesystem erforderlich ist;
7. Schrittweise Umsetzung und stufenweise Realisierung.