生物质再燃脱硝在垃圾焚烧电厂的应用分析.doc
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1、生物质再燃脱硝在垃圾焚烧电厂的应用分析摘要:随着中国生活垃圾焚烧电厂的快速发展与污染物排放要求的逐步提高,垃圾焚烧过程中产生的污染物越来越受到人们的关注,其中氮氧化物(NOx)作为酸雨等自然灾害的元凶之一,是重点关注对象之一。目前,垃圾焚烧电厂氮氧化物控制的普遍技术是选择性非催化还原(SNCR)技术,该技术是在高温(8001000)条件下,将NOx还原成N2。SCR作为进一步脱出氮氧化物的技术,其原理是在低温或中温、有催化剂的条件下将NOx还原成N2的技术;随着中国部分超一线城市和部分省区对氮氧化物总量控制和污染物排放指标日趋严格,SCR技术以其高效的脱硝效率、超低排放污染物数值以及满足未来更
2、为严格的环保要求日益受到地方政府或投资者们的青睐。引言固体燃料(煤粉、生物质等)再燃还原NO反应包括挥发分的同相反应和灰焦的异相反应两部分。对燃料再燃机理进行了深入研究,结果表明灰焦的异相反应对再燃还原NO的作用不大,燃料还原NO的性能主要来自其产生能与NO发生反应的挥发分的能力;他们认为具有较高挥发分含量的燃料能够大幅促进再燃过程中NO的还原。此外,一些研究认为,生物质在再燃过程中产生的碳氢物质(CxHy)对脱硝起到了至关重要的作用,这与之前研究较多的天然气再燃机理相似。1生物质再燃脱硝概述再燃脱硝是应用比较普遍而且效率较高的脱硝方式。所谓再燃烧技术(ReburningTechnology)
3、是指在炉膛(燃烧室)内设置二次燃料欠氧燃烧的NOx还原区段,以控制NOx的最终生成量的一种“准二次措施”,该技术所以也称为炉内燃料分级(区)燃烧技术。由NO的形成和破坏机理可知,已生成的NO在遇到烃根CHi和未完全燃烧产物CO、H2、C和CnHm时,会发生NO的还原反应。这些反应的总反应式为:4NO+CH42N2+CO2+2H2O(1)2NO+2CnHm+(2n+m/2-1)O2N2+2nCO2+mH2O(2)2NO+2CON2+2CO2(3)2NO+2CN2+2CO(4)2NO+2H2N2+2H2O(5)由于可燃气体燃料存在广泛的含有烃类活性物质,且含有较低或者不含S、N等元素,所以以天然气
4、为代表的气体再燃燃料引起许多研究者的兴趣。天然气再燃也已经成功地运用在全尺寸锅炉上,并取得了50%70的脱硝效率。另外,其他的可燃气作为再燃燃料,进行脱硝证明也是可行的,比如石油气,石油气是石化生产过程中产生的一种副产品。既有烃类可燃气,也包含H2和CO非烃类气体。实炉应用石油气再燃还原NO现场试验表明,使用10%20%燃料量的石油气再燃还原NO可以达到60%左右的脱硝效率。而生物质气即生物质经过气化炉气化后产生的可燃气体。经过循环流化床生物质气化工艺是以空气与水蒸汽的混合气体为气化剂,以生物质颗粒为原料,在正压非催化条件下进行部分氧化反应,气化温度为700750,生产以CO、H2、CH4为有
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