




氨逃逸的形成
氨注入的过少,就会降低还原转化效率,氨注入的过量,不但不能减少N0X排放,反而因为过量的氨导致MH3逃逸出反应区,逃逸的NH3会与工艺流程中产生的***盐发生反应生成***铵盐,且主要都是重***铵盐。铵盐会在锅炉尾部烟道下游固体部件表面上沉淀,例如沉淀在空气预热器扇面上,会造成严重的设备腐蚀,并因此带来昂贵的维护费用。在反应区注入的氨分布情况与NO和NO2的分布不匹配时也会出现氨逃逸现象,高氨量逃逸的情况伴随着N0X转化效率降低是一种非常糟糕的现象和很严重的问题。
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氨逃逸系统流路简介
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本系统的流路主要由测量流路、反吹流路、标定流路及涡旋制冷流路组成。
系统进入测量状态后,电动执行机构带动两通球阀切换到采样气路,在引流泵的作用下,被测气体经由探头杆,两通球阀、二级过滤器进入NH3模块,NH3模块利用吸收技术(TDLAS) 对气体进行分析,得到NH3的浓度(高温热湿法),然后排空。
氨逃逸化学反应机理
氨首先被催化剂活化成氨基,氨基与烟气中的NO以自由基形式偶合,并形成了极易降解为N,和H20的亚硝基中间产物。随着还原态的催化剂被烟气中的氧气所氧化,催化剂得到复原,实现了催化循环。
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