




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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氨逃逸分析的意义
当前,随着我国经济的持续发展,能源压力日趋紧张,环境污染已严重危害到我国人民的健康和生活质量。近年来河北、山东、北京等地被持续的大范围雾霾天气所笼罩,氨逃逸监测设备公司,引发全社会的广泛关注。氮氧化物和可吸入颗粒物这几项是雾霾主要组成。为了降低经济快速发展带来的雾霾、臭氧层***、温室效应及酸雨现象,我国要求使用燃煤的工厂(主要是火电厂和水泥厂)安装脱硝装置,降低氮氧化物的排放。
国内外应用较多且工艺成熟的选择性催化还原法(SCR)和选择性非催化还原法(SNCR)烟气脱硝,均需要向烟气中喷入还原剂氨,使烟气中的氮氧化物还原成氮。
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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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