Rökgasavsvavling och denitrifiering i termiska kraftverk är en mycket komplex och massiv systemteknik, och dess utbredda tillämpning har medfört stora utmaningar och möjligheter för utvecklingen av Kinas kraftföretag. På grund av det här projektets enorma och komplexa karaktär kommer ett brett utbud av mekanisk utrustning att användas. Förutom specifik utrustning som måste importeras från utlandet, kommer det mesta av den mekaniska utrustningen att färdigställas av inhemska företag. I det här fallet kommer det också till viss del att driva utvecklingen av relaterade industrier i Kina och effektivt främja förbättringen av Kinas sociala och ekonomiska nivå. Slutligen kan vi ta detta som ett tillfälle att bygga ett professionellt forskarteam för rökgasavsvavling och denitrifieringsteknik, specialiserat på utveckling av sådana tekniker. Detta kommer inte bara att bättre förverkliga och utveckla teknik för avsvavling och denitrifiering, utan också lägga en solid grund för utvecklingen av Kinas miljöskyddsindustri.
1. Användningsvärdet för rökgasavsvavlings- och denitrifieringsteknik i värmekraftverk
Kraftproduktionen i värmekraftverk är främst beroende av förbränning, och graden av bränsleförbränning kan också påverka sammansättningen och innehållet i den utsläppta rökgasen. De huvudsakliga ämnena som ingår i avgaserna från värmekraftverk är svaveldioxid, kväveoxider etc. Om dessa emitterade ämnen inte behandlas i tid och effektivt kommer de att flyta upp i luften, vilket orsakar stora föroreningar i den atmosfäriska miljön. och leder också till naturkatastrofer som surt regn. Dessutom kan röken som släpps ut från värmekraftverk utgöra ett hot mot människors hälsa. För närvarande finns det betydande skillnader i metoderna för rökgasrening bland de flesta värmekraftverk. Därför är det nödvändigt att tillämpa teknik för rökgasavsvavling och denitrifiering i värmekraftverk. Genom tillämpning och forskning av denna teknik kan miljöskydd uppnås och människors hälsa kan bättre garanteras. Främja vidareutveckling och tillväxt av värmekraftverk
2. Tillämpning av rökgasavsvavling och denitrifikationsteknik i 3 värmekraftverk
2.1 Teknik för rökgasavsvavling för värmekraftverk
(1) Teknik för torr avsvavling. Tekniken för att adsorbera svaveldioxid genom fasta katalysatorer. För närvarande finns det två huvudsakliga torravsvavlingstekniker som vanligtvis används i Kina: oxidmetoden och aktiv koladsorptionsmetod. Användningen av torr avsvavlingsteknik kan effektivt förbättra avsvavlingshastigheten. Problemet är att de ämnen som produceras efter avsvavling inte kan återvinnas, vilket också är en stor nackdel med torr avsvavlingsteknik.
(2) Teknik för våtavsvavling. Teknik för våt avsvavling är exakt motsatsen till den torra avsvavlingsteknik som nämns ovan, som använder flytande katalysatorer för att uppnå avsvavling. Jämfört med torr avsvavlingsteknik har våtavsvavlingsteknik bättre avsvavlingseffekt, med en avsvavlingshastighet på upp till 90% eller ännu mer. Det är för närvarande en mycket använd teknik i värmekraftverk. Dessutom, för våt avsvavlingsteknik, kräver det inte en stor investeringskostnad från termiska kraftverk, och materialet efter avsvavling kommer också att användas. Därför är det nödvändigt att fokusera på tillämpningen av denna avsvavlingsteknik. För närvarande finns det flera vanliga avsvavlingstekniker i värmekraftverk, nämligen teknik för avsvavling av rökgas av kalkstensgips och teknik för avsvavling av havsvatten. Tekniken för avsvavling av rökgas av kalkstensgips använder huvudsakligen kalksten för att adsorbera svaveldioxid i rökgasen, vilket inte kräver en stor investeringskostnad. Dessutom kan gips som produceras efter avsvavling också återvinnas, så dess ekonomiska effekt är mycket god. Tekniken för avsvavling av rökgaser från havsvatten antar huvudsakligen principen om syra-basneutralisering, vilket är den kemiska reaktion som genereras av kombinationen av utsläppt svaveldioxid och alkaliska gaser. För denna teknik är applikationskostnaden inte särskilt hög och den är relativt enkel att använda, så den har också använts flitigt.
(3) Teknik för avsvavling av ammoniak i rökgas. Dess största fördel och egenskap är att den kan använda utsläpp som jordbruksgödsel, vilket är mycket i linje med den nuvarande situationen i Kina. I appliceringsprocessen används högkoncentrerat ammoniakvatten som adsorbent för att absorbera svaveldioxidämnen och därigenom uppnå effekten och syftet med rökgasrening. Men för närvarande har denna teknik inte använts i värmekraftverk i Kina av två huvudsakliga skäl: för det första är priset på ammoniak relativt dyrt, vilket kommer att öka investeringskostnaderna; En annan svårighet är att arbetet efter avsvavling är mycket svårt, vilket i viss mån kommer att påverka tillämpningen och främjandet av rökgasammoniakavsvavlingsteknik.
2.2 Rökgasdenitrifieringsteknik i värmekraftverk
(1) SCR-denitrifieringsteknik. SCR denitrifikationsteknik kan uppnå en denitrifieringsgrad på upp till 90 % i rökgas, och är för närvarande en allmänt använd denitrifieringsteknik. Främst genom reaktionen mellan reduktionsmedel och kväveoxider i rökgaser alstras giftfria och föroreningsfria gaser och vatten, varigenom miljöskydd uppnås. Den största egenskapen med denna teknik är att den är väldigt mogen och att operationen är särskilt enkel. Ur det nuvarande perspektivet av effektiviteten av rökgaskontroll i termiska kraftverk är tillämpningseffekten av SCR-denitrifieringsteknik mycket uppenbar, och det är också den mest använda tekniken.
(2) SNCR-denitrifieringsteknik. SNCR denitrifieringsteknik använder
Katalysatorer och högtemperaturpannor är reduktionsmedel som innehåller aminogrupper som bildar kvävgas, som reagerar med kväveoxider för att slutligen producera kvävgas och vatten. detta
Även om kostnaden för denna teknik inte är hög och operationen inte är särskilt komplicerad, har den fortfarande brister jämfört med SCR-denitrifieringstekniken som nämns ovan
Det är uppenbart att denitrifieringsgraden är mycket lägre, och denitrifieringsgraden för denna teknik når bara 30%, vilket fortfarande är långt ifrån de faktiska kraven.
(3) SNCR-SCR-teknik. Det är en denitrifieringsteknik som kombinerar ovanstående två denitrifieringstekniker, huvudsakligen med hög effektivitet
Temperaturen får reduktionsmedlet att reagera med ämnena i rökgasen, och sedan förs de oreagerade ämnena in i SCR-reaktorn för att bilda en katalysator
Reaktion. Med tillämpning av denna denitrifieringsteknik kan fördelarna med de två denitrifieringsteknikerna ovan demonstreras, vilket inte bara kan kompensera för SNCR-denitrifiering
Bristen på teknik kan minska kostnaderna och förbättra denitrifieringshastigheten, så den har använts i stor utsträckning i värmekraftverk.






