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洗涤塔是适应低温脱氮发展机遇

来源:未知    作者: admin; 发布日期:2019-07-25 09:33

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  大气中的氮氧化物可引起酸雨、光化学烟雾等,也是造成区域细颗粒物危害和雾霾的重要原因。随着政策的发展,氮氧化物已成为大气污染控制的重点。

  第三,焦炉烟气中含有二氧化硫。在180 ~ 230℃的温度范围内,SO2极易与氨反应生成硫酸铵,造成管道堵塞和设备腐蚀。

  第四,焦炉烟囱必须始终处于热备用状态。也就是说,烟气脱硫脱硝后,最终排放温度必须在130度左右。

  目前常用的焦炉洗涤塔技术主要有低氮燃烧技术、选择性催化还原技术和氧化脱氮技术。在众多反硝化技术中,低温SCR反硝化技术是焦炉烟气反硝化技术中较为成熟可靠的工艺,具有反硝化效率高、易控制、运行安全可靠、对大气无二次污染等特点。低温反硝化催化剂是制约低温可控硅反硝化技术发展的关键问题。

  由于烟气温度等原因,低温脱氮技术仅应用于焦化、玻璃等少数行业。随着非电行业烟气处理市场的爆发式增长,钢铁、水泥等非电行业将为低温脱氮技术带来更多的机遇。如何适应较低的烟气温度,防止催化剂中毒,解决废催化剂造成的二次污染将是低温脱氮催化剂企业应努力解决的方向。

  2月27日上午,他kebin联合中心副主任国家空气污染的预防和控制,中国工程院院士,在例行新闻发布会上发表了,首次正式提出,应努力降低氮氧化物在下一步。他透露,空气污染防治小组通过统一的技术方法和工作模式,建立了一份区县级污染物排放清单。初步分析发现,、天津、及周边“2+26”城市二氧化硫、氮氧化物和一次颗粒物排放量分别占全国总量的10%以上、15%以上,是全国平均水平的3至5倍。此外,在“2+26”城市冬季重污染二次过程中,硝酸盐已取代硫酸盐成为最重要、最高的组分。硫酸盐是燃煤排放的主要成分。硫酸盐比例的显著降低,说明京津冀地区燃煤效果显著。硝酸盐含量的增加表明氮氧化物对大气污染的贡献率更加显著。

  氮氧化物来自燃烧过程,包括燃煤锅炉和汽车尾气。在中国,通过燃煤电厂超低排放、工业燃煤处理和民用散煤处理,硫减排步伐“更快”。因此,氮氧化物的百分比贡献进一步突出,这需要更多的努力来减少排放。