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發布時間:2021-03-05 04:13  
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氨逃逸的形成
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在大規模燃燒礦物燃料的領域,例如燃煤發電廠, 都安裝了前燃或后燃NOX控制技術的脫硝裝置,后燃NOX控制技術可以是選擇性催化還原法(SCR)也可以是選擇性非催化還原法(SNCR),但是無論應用哪種方法,基本原理都是-樣的,即都是通過往反應器內注入氨與氮氧化物發生反應,產生水和N2。注入的氨可以直接以NH3的形式,也可以先通過尿素分解釋放得到MH3再注入的形式,無論何種形式,控制好氨的注入總量和氨在反應區的空間分布便可以降低NOX排放。
氨逃逸在線監測系統的優勢
采用高溫抽取采樣測量,與原位對穿式相比,具有不受煙道內粉塵、溫度、壓力波動的影響,可實現自動校準等優勢;
整個氣體流路200℃高溫伴熱,并定期自動反吹,避免高粉塵和銨鹽結晶塞過濾器和管道 ;
結果簡單、緊湊、無運動部件,確保良好的運行穩定性;
在位安裝,伴熱管線1—2米長,氣體室多次折返光路,確保探頭到氣體室出氣口的容積小于0.5L,有效避免強吸附性影響響應時間。
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氨逃逸分析的意義
1.逃逸的氨與煙氣中的SO3反應生成NH4HSO4,當后續煙道煙溫降低時,NH4HSO4就會附著在空氣預熱器表面和飛灰顆粒物表面。
2.NH4HSO4可以沉積并積聚在催化劑表面,引起催化劑的失活。
3.NH4HSO4在低于150℃時,以液態形式存在,腐蝕空氣預熱器,并通過與飛灰表面物反應而改變飛灰顆粒物的表面形狀,形成一種大團狀粘性的腐蝕性物質。
4.這種飛灰顆粒物和在空氣預熱器換熱表面形成的NH4HSO4會導致空氣預熱器的壓損急劇增大。
5.逃逸的氨導致飛灰化學性質發生改變,使得飛灰不能作為建材原料而得到利用。
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