氨逃逸的形成
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在大规模燃烧矿物燃料的领域,例如燃煤发电厂, 都安装了前燃或后燃NOX控制技术的脱硝装置,后燃NOX控制技术可以是选择性催化还原法(SCR)也可以是选择性非催化还原法(SNCR),但是无论应用哪种方法,基本原理都是-样的,即都是通过往反应器内注入氨与氮氧化物发生反应,产生水和N2。注入的氨可以直接以NH3的形式,也可以先通过尿素分解释放得到MH3再注入的形式,无论何种形式,控制好氨的注入总量和氨在反应区的空间分布便可以降低NOX排放。
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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氨逃逸在线监测系统的优势
采用高温抽取采样测量,与原位对穿式相比,具有不受烟道内粉尘、温度、压力波动的影响,可实现自动校准等优势;
整个气体流路200℃高温伴热,并定期自动反吹,避免高粉尘和铵盐结晶塞过滤器和管道 ;
结果简单、紧凑、无运动部件,确保良好的运行稳定性;
在位安装,伴热管线1—2米长,气体室多次折返光路,确保探头到气体室出气口的容积小于0.5L,有效避免强吸附性影响响应时间。
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