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文档简介
2026综合类-脱硝上岗培训考试-火电厂烟气脱销历年真题摘选带答案详解一、选择题从给出的选项中选择正确答案(共100题)1、火电厂烟气脱硝主要目的是去除哪种污染物?A.颗粒物B.二氧化硫C.氮氧化物D.二氧化碳2、目前火电厂应用最广泛的脱硝技术是:A.SNCR技术B.SCR技术C.活性炭吸附法D.石灰石-石膏法3、SCR脱硝系统中,还原剂通常选用:A.一氧化碳B.氨气或尿素C.氢气D.甲烷4、SCR反应器一般布置在锅炉的哪个部位之后:A.空气预热器之后B.省煤器之后、空气预热器之前C.引风机之后D.除尘器之后5、SCR脱硝催化剂的主要活性成分是:A.氧化铝B.五氧化二钒-氧化钛C.氧化铁D.氧化锌6、SNCR脱硝技术适宜的反应温度区间为:A.200-300℃B.300-400℃C.850-1050℃D.1200-1400℃7、脱硝系统中氨逃逸的概念是指:A.反应消耗的氨气量B.未参与反应随烟气排出的氨C.催化剂中毒损失D.尿素分解不完全8、脱硝效率是指:A.脱除的NOx量与入口气体量之比B.脱除的NOx量与进口NOx总量之比C.生成的N2量与NOx量之比D.氨消耗量与NOx量之比9、SCR催化剂中毒最常见的物质是:A.二氧化硫B.三氧化硫C.水蒸气D.氮气10、脱硝系统启动时,应首先:A.投运催化剂B.检查并投入加热系统C.开启氨区阀门D.启动还原剂喷射系统11、氨储存区设置氨气泄漏报警器的目的是:A.监测氨气浓度防止爆炸B.监测氨气浓度防止人员中毒C.监测氧气含量D.监测氮气浓度12、尿素热解法制备还原剂时,尿素热解温度应控制在:A.100-200℃B.200-300℃C.500-600℃D.900-1000℃13、选择性催化还原法中,NOx与氨气的摩尔比通常控制在:A.1:0.5以下B.1:1左右C.1:2以上D.无需控制14、脱硝装置投入运行时,烟气温度应高于:A.150℃B.200℃C.300℃D.400℃15、下列哪项不是SCR系统的主要组成部分:A.催化剂反应器B.还原剂制备与喷射系统C.氨气Detection系统D.烟气升压风机16、脱硝系统中尿素水解法的优点是:A.投资成本最低B.无氨逃逸风险C.可在低温条件下安全使用D.不需要任何辅助系统17、下列哪种物质可作为SNCR技术的还原剂:A.甲烷B.氨水或尿素C.一氧化碳D.硫化氢18、脱硝系统停炉操作时,应在锅炉负荷降至多少前停止脱硝系统:A.30%BMCRB.50%BMCRC.70%BMCRD.90%BMCR19、脱硝催化剂更换周期一般为:A.1-2年B.3-5年C.8-10年D.15-20年20、下列关于脱硝系统安全运行的说法错误的是:A.氨区应设置消防设施B.还原剂管道应设置吹扫介质C.催化剂可不设防护措施直接操作D.应定期校验气体报警仪21、某火电厂SCR脱硝反应器入口烟气温度为380℃,当烟气温度上升至420℃时,下列说法正确的是A.脱硝效率会显著提高B.催化剂活性会因超温而衰减加剧C.氨逃逸率会明显降低D.系统无需任何调整即可正常运行22、在脱硝系统中,氨气与氮氧化物发生还原反应的主要化学方程式为A.NO2+2NH3→N2+H2OB.4NO+4NH3+O2→4N2+6H2OC.2NO2+4NH3→3N2+6H2OD.N2O+2NH3→2N2+3H2O23、某电厂脱硝装置出口NOx在线监测数据显示瞬时值达到200mg/m3,而排放标准要求不大于100mg/m3,此时运行人员应首先采取的措施是A.立即停炉检修脱硝系统B.加大喷氨量并检查混合均匀性C.关闭进气挡板隔离系统D.切换备用催化剂模块24、脱硝系统停机保养期间,为防止催化剂受潮板结,应采取的措施是A.保持引风机连续运行B.关闭所有烟气进出口挡板和风门C.定期投入热风吹扫系统D.向反应器内充入大量氮气封存25、SNCR脱硝技术与SCR技术相比,其主要特点是A.脱硝效率更高,可达90%以上B.需要额外的催化剂和设备投资C.反应温度窗口宽,适应性强D.无需催化剂,但脱硝效率相对较低26、脱硝系统中尿素热解法制氨工艺,尿素溶液的热解反应温度应控制在A.100~200℃B.300~500℃C.600~800℃D.900~1100℃27、某电厂配置四只喷氨格栅支管,正常运行中3号支管氨气流量异常偏低,最可能的原因是A.3号支管对应的喷嘴堵塞B.1号支管阀门开度过大C.氨气稀释风机故障D.总氨气管道压力波动28、根据《火电厂大气污染物排放标准》,目前脱硝设施出口NOx排放浓度限值为A.100mg/m3B.200mg/m3C.50mg/m3D.300mg/m329、SCR反应器入口氨气浓度检测仪发生故障时,正确的应急处置是A.继续正常运行,待检修窗口再处理B.立即紧急停炉C.降低负荷并手动控制喷氨,同时安排消缺D.切除脱硝系统,烟气直排30、催化剂装填前需要进行筛分检查,主要目的是A.去除运输过程中产生的粉尘和碎块B.提高催化剂的整体强度C.改变催化剂的孔隙结构D.增加催化剂的比表面积31、脱硝系统启动时,烟气温度达到多少摄氏度方可开始喷氨A.250℃B.300℃C.350℃D.400℃32、下列关于脱硝系统氨逃逸控制的说法,错误的是A.氨逃逸超标会造成空预器堵塞B.氨逃逸值应控制在3ppm以下C.氨逃逸只与喷氨量有关,与烟气分布无关D.氨逃逸会加剧空预器腐蚀33、脱硝装置年度检修时,检查催化剂磨损情况的主要部位是A.反应器入口段B.反应器出口段C.第二、第三层催化剂D.所有层催化剂表面均匀检查即可34、喷氨格栅采用环形管加多孔喷嘴的结构,其主要作用是A.降低设备投资成本B.减少氨气管道腐蚀C.提高氨气与烟气的混合均匀度D.防止催化剂中毒35、某电厂脱硝效率计算结果为78%,入口NOx浓度为500mg/m3,则出口NOx浓度约为A.110mg/m3B.150mg/m3C.90mg/m3D.200mg/m336、脱硝系统长期低负荷运行时,最需要注意的问题是A.催化剂活性增强B.烟气温度过低可能导致催化剂起燃困难C.氨气消耗量增大D.脱硝效率自动提升37、在脱硝系统停机后,进行催化剂钝化处理的主要目的是A.恢复催化剂活性B.清除催化剂孔隙内的积灰C.防止停机期间催化剂表面残留氨气造成腐蚀D.检测催化剂的机械强度38、脱硝系统联锁保护动作时,下列哪项不会触发联锁停氨A.SCR反应器入口烟温低于280℃B.引风机全部跳闸C.脱硝出口NOx浓度偏高报警D.氨气供应压力过低39、某脱硝装置采用阶梯式配风技术,其核心优势在于A.降低烟气整体流速B.减少反应器总高度C.分层控制各层氨气喷入量以匹配NOx浓度分布D.替代催化剂使用40、氨气泄漏报警仪的报警设定值一般为A.10ppmB.25ppmC.50ppmD.100ppm41、火电厂烟气脱硝系统中,目前应用最广泛的工艺技术是哪种?A.SNCRB.SCRC.电子束法D.活性炭吸附法42、SCR脱硝系统中,还原剂通常为哪种物质?A.一氧化碳B.氨或尿素C.甲烷D.氢气43、SCR脱硝反应的适宜温度范围通常为多少?A.200-300℃B.300-400℃C.320-420℃D.500-600℃44、烟气脱硝产生的副产物"氨逃逸"是指什么现象?A.氨气泄漏到大气中B.未反应的氨随烟气排出C.氨与SO3生成硫酸铵D.氨堵塞催化剂孔道45、SCR脱硝系统中,催化剂的主要成分通常包括哪些?A.TiO2、V2O5、WO3B.Fe2O3、CuC.ZnOD.Al2O3、SiO2、MgOE.CeO2、ZrO2、MnO246、SNCR脱硝技术与SCR相比,主要优势是什么?A.脱硝效率高B.投资成本低C.占地面积小D.无氨逃逸问题47、烟气中NOx的主要存在形态是什么?A.NO和N2OB.NO和NO2C.NO2和N2D.N2O和N248、SCR脱硝系统中,喷氨格栅的主要作用是什么?A.加热烟气B.均匀分配氨气C.去除粉尘D.转化NOx49、脱硝系统中,SO3的生成主要来自哪个过程?A.煤中硫分直接氧化B.V2O5催化剂催化SO2氧化C.氨与SO2反应D.锅炉燃烧不完全50、脱硝效率的主要影响因素不包括以下哪项?A.反应温度B.空速C.烟气含氧量D.烟气流量51、SCR脱硝催化剂中毒的主要原因是什么?A.烟气温度过低B.砷、碱金属等杂质沉积C.氨气纯度不够D.烟气湿度过大52、脱硝系统中,氨站的设计安全标准是什么?A.无需特殊防护B.设置氨气检测报警和事故通风C.仅需防火措施D.仅需防泄漏措施53、尿素热解法制备还原剂时,尿素的热解温度通常为多少?A.100-200℃B.200-300℃C.500-600℃D.900-1100℃54、脱硝系统中,催化剂堵塞的主要原因是什么?A.烟气温度过高B.飞灰沉积和硫酸氢铵生成C.氨气流量过大D.NOx浓度过低55、SCR脱硝启动过程中,对烟气温度有什么要求?A.可任意温度启动B.必须高于催化剂起燃温度C.必须低于200℃D.无温度要求56、脱硝系统中,"氨氮摩尔比"是指什么?A.氨气与氮气的比例B.喷氨量与NOx摩尔量的比例C.氨与氧气的比例D.氨与烟气的比例57、脱硝系统停运时,正确的操作步骤是什么?A.立即停止喷氨B.先停氨后停烟气C.保持喷氨直到催化剂冷却D.直接切断电源58、烟气脱硝中,脱硝效率的计算公式是什么?A.(入口NOx-出口NOx)/入口NOx×100%B.出口NOx/入口NOx×100%C.(出口NOx-入口NOx)/出口NOx×100%D.入口NOx/出口NOx×100%59、SCR脱硝系统中,空气预热器的积灰堵塞通常发生在什么部位?A.高温段B.低温段C.中间段D.全线均匀分布60、脱硝系统中,催化剂活性下降的主要表现是什么?A.烟气温度升高B.同等喷氨量下脱硝效率降低C.烟气压降减小D.NOx浓度降低61、在SCR脱硝系统中,当入口NOx浓度突然升高时,下列哪项措施是不合理的?A.适当增大氨气喷入量B.检查尿素溶液供应系统是否正常C.立即停运引风机D.检查反应器入口烟温是否在正常范围内62、某火电厂采用尿素水解法制备还原剂,尿素溶液浓度一般控制在什么范围?A.5%~10%B.10%~20%C.20%~30%D.40%~50%63、SCR反应器催化剂层压差正常范围一般为多少?A.100~300PaB.500~1500PaC.2000~3000PaD.4000~5000Pa64、下列哪种物质会严重毒害SCR催化剂?A.氮气B.砷化合物C.水蒸气D.二氧化碳65、SNCR脱硝工艺的反应温度区间通常为多少?A.400~600℃B.750~950℃C.1000~1200℃D.1300~1500℃66、氨气逃逸浓度超标的主要危害是下列哪项?A.加剧温室效应B.腐蚀空气预热器低温段C.损坏引风机叶轮D.降低锅炉热效率67、在尿素热解法中,尿素溶液的雾化方式对脱硝效果的影响主要体现在哪里?A.改变烟气流量B.影响尿素分解速率和均匀性C.调节锅炉燃烧强度D.控制除尘器效率68、催化剂装入SCR反应器时应遵循的原则不包括下列哪项?A.按厂家规定的顺序摆放B.新旧催化剂混装以提高利用率C.保证层间密封严密D.做好防雨防潮措施69、脱硝系统启动前,下列哪项检查不是必须的?A.确认氨气报警仪工作正常B.检查催化剂压差是否为零C.核实尿素储罐液位D.确认吹灰器状态正常70、下列哪种情况会导致脱硝系统自动切至旁路运行?A.尿素日用罐液位低至低低报警B.烟气温度低于催化剂起活温度C.引风机振动值偏高D.脱硫系统负荷降低71、SCR脱硝系统氨气供应管道上设置安全阀的主要目的是什么?A.防止管道超压爆裂B.调节氨气流量C.监测氨气压力D.控制反应温度72、某机组SCR脱硝效率设计值为85%,入口NOx浓度为800mg/m³,出口NOx浓度应控制在多少以下?A.120mg/m³B.160mg/m³C.200mg/m³D.240mg/m³73、关于氨气泄漏应急处置,下列做法错误的是哪一项?A.立即切断氨气来源B.启动事故风机加强通风C.用雾状水稀释泄漏氨气D.直接用手关闭泄漏阀门74、压缩空气在脱硝系统中的作用不包括下列哪项?A.驱动气动阀门动作B.雾化尿素溶液C.吹扫氨气分配管网D.作为催化剂活性组分75、催化剂老化后脱硝效率下降的主要原因是下列哪项?A.催化剂比表面积减小B.催化剂颜色变深C.催化剂重量增加D.催化剂密度增大76、在尿素溶液输送管道上安装搅拌器的目的是什么?A.防止尿素结晶沉淀B.提高尿素浓度C.降低溶液粘度D.增加溶液温度77、下列哪种监测参数可以间接反映催化剂堵塞程度?A.入口烟气流量B.催化剂层压差C.氨气纯度D.尿素溶液pH值78、脱硝系统CEMS监测中,需要同时监测的污染物项目不包括下列哪项?A.NOxB.SO2C.氨逃逸D.烟尘79、SCR反应器入口处设置混合器的主要作用是什么?A.均匀混合氨气与烟气B.降低烟气温度C.去除烟气中的粉尘D.监测NOx浓度80、尿素热解炉温度过高时,可能产生的副产物是下列哪项?A.缩二脲B.碳酸氢铵C.硝酸铵D.氯化铵81、脱硝系统联锁保护中,烟气温度高高报警的常见设定值是下列哪项?A.350℃B.400℃C.420℃D.500℃82、火电厂烟气脱硝中最常用的技术是哪种?A.湿法脱硫B.SCR选择性催化还原C.电除尘D.布袋除尘83、SCR脱硝系统中,还原剂通常选用什么物质?A.氢氧化钠B.石灰乳C.液氨或尿素D.双氧水84、脱硝反应的最佳温度区间一般为多少?A.200~300℃B.300~400℃C.320~420℃D.500~600℃85、脱硝反应器通常布置在锅炉的哪个位置?A.省煤器之后B.空气预热器之后C.炉膛出口D.除尘器之后86、脱硝效率主要受哪些因素影响?A.仅温度B.仅催化剂活性C.温度、空速、氨氮比D.仅烟气流量87、氨逃逸是指什么现象?A.ANH3被完全消耗B.未反应的NH3随烟气排出C.催化剂失效D.NOx生成增加88、脱硝催化剂的主要成分通常包括哪些?A.铁钛复合氧化物B.钒钛系组分C.铝硅酸盐D.活性炭89、催化剂中毒主要指什么现象?A.催化剂发热B.活性组分被杂质覆盖失活C.催化剂破碎D.催化剂变色90、SNCR脱硝技术与SCR的主要区别是什么?A.使用不同还原剂B.不需要催化剂C.脱硝效率更高D.温度更低91、脱硝系统启动前需要对催化剂进行什么操作?A.高温烘烤B.氮气置换C.酸洗D.钝化处理92、脱硝装置中重要的监测参数有哪些?A.仅NOx浓度B.仅温度C.NOx浓度、温度、氨逃逸、压差D.仅压力93、催化剂堵塞的主要原因是什么?A.化学反应B.飞灰沉积和硫酸铵生成C.温度过低D.氨浓度过高94、脱硝系统停用时应如何保护催化剂?A.暴露空气中B.保持系统密封干燥C.浸泡在水中D.高温烘烤95、氨区安全管理中最重要的要求是什么?A.高温存放B.远离火源和防爆设施C.任意存放D.无需监控96、尿素水解法制备还原剂溶液的原理是什么?A.直接喷洒固体尿素B.尿素加水加热分解为氨和CO2C.尿素与NOx直接反应D.尿素燃烧97、脱硝系统正常运行时,氨氮摩尔比一般控制在什么范围?A.0.5~0.8B.1.0~1.05C.2.0~3.0D.5.0以上98、催化剂吹扫的目的是什么?A.清理催化剂表面粉尘B.增加催化剂活性C.降低系统压力D.加热烟气99、脱硝系统改造中需要考虑的关键参数有哪些?A.仅反应器尺寸B.烟气流速、NOx浓度、催化剂层数C.仅温度D.仅氨耗量100、脱硝催化剂更换周期一般为多少年?A.1~2年B.3~5年C.6~10年D.20年以上
参考答案及解析1.【参考答案】C【解析】烟气脱硝的主要目标是将烟气中的氮氧化物(NOx)转化为无害的氮气和水,从而减少大气污染。颗粒物主要通过除尘设备去除,二氧化硫通过脱硫系统处理,二氧化碳目前不属于脱硝范畴。2.【参考答案】B【解析】SCR(选择性催化还原)技术因脱硝效率高、技术成熟而成为火电厂主流选择。SNCR技术效率较低,一般作为辅助手段。活性炭吸附法成本较高应用较少。石灰石-石膏法属于脱硫技术,与脱硝无关。3.【参考答案】B【解析】SCR工艺中常用氨气(NH3)或尿素作为还原剂,在催化剂作用下将NOx还原为N2和H2O。尿素需先热解生成氨气再参与反应。一氧化碳、氢气、甲烷均不适用于SCR脱硝工艺。4.【参考答案】B【解析】SCR反应器通常布置在省煤器之后、空气预热器之前的烟道中,此位置烟气温度约为300-400℃,适合催化剂活性温度的要求。布置在空气预热器之后烟气温度过低,不利于催化反应进行。5.【参考答案】B【解析】commercialSCR催化剂以五氧化二钒(V2O5)为活性组分,以二氧化钛(TiO2)为载体,具有高的脱硝活性和较长的使用寿命。氧化铝、氧化铁、氧化锌均不是主流SCR催化剂的主要成分。6.【参考答案】C【解析】SNCR技术无需催化剂,在850-1050℃温度区间内直接喷入还原剂即可有效脱硝。温度过低反应不完全,温度过高氨会被氧化生成NOx反而增加排放。SCR适宜温度则为300-400℃。7.【参考答案】B【解析】氨逃逸是指喷入的还原剂中未与NOx反应而随烟气排出部分的氨,是衡量脱硝系统运行效果的重要指标。一般要求控制在2.5-3mg/m3以下。过高的氨逃逸会导致空预器堵塞和腐蚀。8.【参考答案】B【解析】脱硝效率定义为脱除的氮氧化物量占进口氮氧化物总量的百分比,是评价脱硝系统性能的核心指标。计算公式为(进口NOx浓度-出口NOx浓度)/进口NOx浓度×100%。9.【参考答案】B【解析】三氧化硫(SO3)可与氨反应生成硫酸氢铵,沉积在催化剂孔隙中造成堵塞和中毒,是SCR催化剂最主要的中毒物质。烟气中的砷、碱金属等也会导致催化剂永久中毒,但三氧化硫危害更为普遍。10.【参考答案】B【解析】脱硝系统启动时,应先检查并投入相关加热系统,确保催化剂温度达到起燃温度(一般300℃以上)后再进行后续操作。若催化剂温度过低,喷入氨气会造成氨逃逸超标和硫酸氢铵生成。11.【参考答案】B【解析】氨气具有刺激性气味和毒性,当空气中氨气浓度达到一定限值时会对人体造成伤害。设置氨气泄漏报警器可及时预警,确保人员安全。氨气爆炸极限为15%-28%,监测浓度主要是防中毒。12.【参考答案】D【解析】尿素热解法是将尿素溶液喷入高温烟道中,在900-1000℃下热解生成氨气。温度过低会导致尿素热解不完全产生缩二脲等副产物,堵塞喷嘴。该温度区间可保证尿素充分分解为氨和二氧化碳。13.【参考答案】B【解析】SCR反应化学计量比为NOx:NH3=1:1,实际运行中氨气略微过量以确保NOx充分还原,一般摩尔比控制在1:1左右。氨气过量会造成氨逃逸增加,不足则脱硝效率下降。14.【参考答案】C【解析】SCR催化剂的起燃温度一般在300℃左右,低于此温度催化剂活性不足,喷入的氨气无法有效参与反应会导致氨逃逸超标。因此脱硝装置投入运行时烟气温度应达到300℃以上。15.【参考答案】D【解析】SCR系统主要由催化剂反应器、还原剂制备与喷射系统、氨气稀释与监测系统等组成。烟气升压风机属于锅炉本体烟风系统设备,不是脱硝系统的组成部分。16.【参考答案】C【解析】尿素水解法将尿素溶液在水解器中加热分解生成氨气和二氧化碳,反应温度约130-150℃,相比直接喷射尿素溶液更安全,可在较低烟气温度条件下使用,且不会产生固体残留。17.【参考答案】B【解析】SNCR技术常用的还原剂为氨水(NH4OH)或尿素[CO(NH2)2],在高温条件下分解产生氨气参与还原反应。甲烷、一氧化碳、硫化氢均不作为SNCR还原剂使用。18.【参考答案】A【解析】脱硝系统应在锅炉负荷降至约30%BMCR前停运,此时烟气温度已低于催化剂安全工作温度,继续运行会导致催化剂受损和氨逃逸超标。停炉后还需进行吹扫,清除残留氨气和反应产物。19.【参考答案】C【解析】SCR催化剂在正常运行条件下,使用寿命一般为8-10年,具体取决于烟气品质、催化剂配方和运行维护情况。催化剂活性衰减到一定程度后需整体更换,部分模块可进行再生处理延长使用寿命。20.【参考答案】C【解析】催化剂含有钒等有毒成分,卸出和更换时应佩戴防护装备,不能在无防护措施的情况下直接操作。A、B、D项均为正确做法:氨区需配备消防设施,还原剂管道停用时需吹扫,气体报警仪需定期校验。21.【参考答案】B【解析】SCR催化剂长期在400℃以上高温运行会加速晶型转变和烧结,导致活性位点减少、永久失活。虽然温度升高理论上有利于反应速率,但超过设计温度范围后,催化剂热老化效应占主导,长期运行将不可逆降低脱硝效率。因此需及时调整喷氨量或采取其他措施控制温度。22.【参考答案】B【解析】SCR脱硝的核心反应是在催化剂作用下,以氨气为还原剂将NOx转化为氮气和水。主要反应为4NO+4NH3+O2=4N2+6H2O,该反应在300~420℃温度窗口内进行。其他选项虽涉及相关物质,但并非SCR工艺的主要反应方程式。23.【参考答案】B【解析】当出口NOx浓度超标时,首要措施是适当增加喷氨量,使氨氮摩尔比提升至合理区间。同时需检查烟气在反应器内的混合均匀性,确认均流板是否堵塞或损坏。若单纯增大喷氨导致氨逃逸上升,则应优先排查气流分布问题而非一味加氨。24.【参考答案】C【解析】停机保养期间,催化剂活性组分遇潮湿空气易发生水热老化并造成物理板结。正确的做法是定期投入热风吹扫装置,维持催化剂表面干燥。关闭所有挡板和风门会导致内部潮气积聚,反而加速催化剂劣化,而充氮气成本过高且操作复杂。25.【参考答案】D【解析】SNCR(选择性非催化还原)技术直接在锅炉炉膛内喷入还原剂,无需催化剂,投资成本较低。但其反应温度窗口较窄,通常在850~1100℃,且脱硝效率一般为30%~50%,远低于SCR技术的80%~90%。该工艺更适合中小容量机组或作为SCR的辅助手段。26.【参考答案】C【解析】尿素热解法是将尿素溶液雾化喷入高温烟道,在600~800℃条件下分解为氨气和二氧化碳。温度过低会导致尿素热解不完全,产生缩二脲等副产物堵塞管道;温度过高则可能造成局部结焦。因此需严格控制热解区温度在设计范围内。27.【参考答案】A【解析】喷氨格栅各支管流量不均时,优先排查对应支管的喷嘴是否堵塞。喷嘴结焦或杂质堆积是常见故障原因,会导致该支管流量显著下降。检查时需确认流量计读数与开度匹配性,必要时在线清洗或更换堵塞喷嘴,恢复各支管流量均衡。28.【参考答案】A【解析】现行GB13223标准规定,燃煤锅炉除个别特殊情况外,烟气中NOx排放浓度限值为100mg/m3(基准含氧量6%)。部分重点区域执行更严格的50mg/m3超低排放标准。该指标是考核脱硝系统运行效果的核心参数,需实时监测确保达标排放。29.【参考答案】C【解析】入口氨气浓度仪是喷氨自动调节的重要反馈信号,故障时需转为手动模式,根据NOx出口浓度和烟气流量估算喷氨量。同时应降低负荷减轻脱硝负担,避免盲目大幅喷氨导致氨逃逸超标。应在确保安全的前提下尽快安排消缺恢复自动调节功能。30.【参考答案】A【解析】催化剂在运输和装卸过程中容易产生粉末和碎屑,这些细颗粒会堵塞烟气通道,增加系统阻力。装填前通过筛分去除不合格粒径的催化剂,可保证反应器和烟道内的烟气流通顺畅,避免压差异常升高影响机组正常运行。31.【参考答案】B【解析】SCR催化剂起燃温度约为300℃,低于此温度时NOx与氨气的反应速率极低,喷入的氨无法有效参与还原反应,会以游离氨形式逃逸。因此规范要求烟气温度稳定在300℃以上方可开启喷氨系统,投运初期也应控制喷氨量逐步提升。32.【参考答案】C【解析】氨逃逸不仅与喷氨过量有关,更与烟气在反应器内的流速分布不均匀密切相关。气流偏斜会导致局部氨气富集区域,即使总喷氨量合适,某些区域仍可能出现氨逃逸偏高。因此需优化均流板设计和喷嘴布置,确保氨气与烟气充分混合。33.【参考答案】C【解析】实际运行中,第二、第三层催化剂往往磨损最为严重,这是因为烟气携带的飞灰在此区域对催化剂表面产生持续冲刷。检查时应重点观察催化剂表面是否有沟槽、碎裂,测量剩余厚度,评估是否需要提前更换,不应简单平均对待各层催化剂。34.【参考答案】C【解析】环形分配管配合多孔喷嘴的设计目的是将氨气均匀分散到整个烟道截面上,形成大量微小射流。这种结构能有效增大氨气与烟气的接触面积,缩短混合距离,减少因局部氨气浓度过高或过低导致的脱硝效率下降和氨逃逸问题。35.【参考答案】B【解析】脱硝效率η=(C入口-C出口)/C入口×100%,代入数据得:78%=(500-C出口)/500,解得C出口=500×(1-0.78)=110mg/m3。计算过程清晰表明出口浓度应约为110mg/m3,对应选项A。注意单位统一且保留有效数字。36.【参考答案】B【解析】低负荷运行时锅炉燃烧减弱,排烟温度下降,可能使进入SCR反应器的烟气温度低于催化剂起燃温度300℃。此时若强行喷氨,氨气无法有效反应而直接逃逸。应调整燃烧配风提高烟温,或采取烟气再循环等暖风措施保障系统正常运行条件。37.【参考答案】C【解析】停机后催化剂孔隙中仍残留微量氨气,遇空气中的水分和氧气会生成铵盐,对催化剂和金属构件产生腐蚀。钝化处理通过通入清洁空气或蒸汽吹扫,将残留氨气排出,保护催化剂结构和设备不受损害,为下次启动创造良好条件。38.【参考答案】C【解析】脱硝出口NOx浓度偏高属于工艺偏差报警,应通过调节喷氨量来纠正,不是联锁停氨的直接原因。而入口烟温低于280℃、引风机跳闸、氨气压力过低等均会触发联锁,分别为了防止催化剂低温高湿损坏、烟气倒灌和氨气泄漏扩散事故。39.【参考答案】C【解析】实际炉膛出口烟道中NOx浓度分布往往不均匀,上部浓度高、下部浓度低。阶梯式配风技术针对不同浓度区域设置独立喷氨支路,实现分层精准调氨,既保证整体脱硝效率,又避免高浓度区喷氨不足和低浓度区喷氨过量造成的氨逃逸问题。40.【参考答案】B【解析】氨气对人体有强烈刺激性和毒性,OSHA规定的permissibleexposurelimit(PEL)为50ppm,我国相关规范通常将一级报警值设定在25ppm,二级报警值设定在50ppm。25ppm的设定可提前预警,给运行人员留出足够时间采取通风、关阀、佩戴防护用品等应急措施。41.【参考答案】B【解析】SCR(选择性催化还原)脱硝技术是当前火电厂应用最广泛的烟气脱硝工艺。该技术以氨为还原剂,在催化剂作用下,将烟气中的NOx选择性还原为氮气和水。SCR脱硝效率可达90%以上,技术成熟稳定,已成为国内燃煤电厂脱硝改造的首选工艺。SNCR虽投资较低,但脱硝效率只有30-50%,已逐渐被SCR取代。电子束法和活性炭吸附法因成本和运行复杂性,应用范围有限。42.【参考答案】B【解析】SCR脱硝系统的还原剂主要采用液氨、氨水或尿素。液氨成本最低、应用最广;尿素需热解生成氨气,安全性更高但成本略高。还原剂通过喷氨格栅均匀喷入烟道,与烟气中的NOx在催化剂表面发生还原反应。一氧化碳、甲烷、氢气均不能作为脱硝还原剂使用。选择还原剂时需综合考虑供应条件、安全要求和运行成本。43.【参考答案】C【解析】SCR脱硝催化剂的最佳活性温度窗口一般为320-420℃。在此温度范围内,NOx还原反应速率快、脱硝效率高。温度过低时,催化剂活性不足,反应速率慢,脱硝效率下降;温度过高时,催化剂可能烧结失活,且氨可能被氧化生成NO2。因此,锅炉负荷变化时需保证排烟温度在催化剂活性温度窗口内运行。44.【参考答案】B【解析】氨逃逸是指SCR系统中未参与NOx还原反应的氨随烟气排出的现象。正常运行时,氨逃逸率应控制在2.5mg/m3以下。过高的氨逃逸会导致下游空气预热器积灰堵塞,生成的硫酸铵还可能造成设备腐蚀。氨逃逸主要与喷氨均匀性、催化剂活性和NOx分布有关。需定期检测氨逃逸浓度,调整喷氨量。45.【参考答案】A【解析】SCR脱硝催化剂的主要活性组分为V2O5-WO3(TiO2)系统。TiO2为载体,具有大比表面积和良好热稳定性;V2O5为活性组分,负责催化NOx还原反应;WO3可拓宽催化剂活性温度窗口,提高抗SO2中毒能力。Fe2O3、CuO等虽有一定催化活性,但不适用于火电厂高温烟气环境。催化剂需定期更换,寿命一般3-5年。46.【参考答案】B【解析】SNCR(选择性非催化还原)脱硝技术的主要优势是投资成本低,无需安装催化剂和大型反应器。但SNCR脱硝效率仅为30-50%,远低于SCR的90%以上。SNCR需在900-1100℃高温区喷入还原剂,反应温度窗口窄,氨逃逸较高。因此,SNCR多用于小型锅炉或作为SCR的补充工艺,大型火电厂已很少单独采用。47.【参考答案】B【解析】燃煤锅炉烟气中NOx主要以NO和NO2形式存在,其中NO占比通常高达90-95%。NO难以溶于水,不易被湿法脱硫脱除;NO2活性较高,但含量较少。SCR脱硝工艺对NO和NO2均有效,还原反应速率随NO2比例增加而加快。了解NOx形态分布对优化脱硝运行、调整喷氨量具有重要意义。48.【参考答案】B【解析】喷氨格栅是SCR系统中将氨气均匀分配至整个烟道截面的关键设备。通过合理布置喷嘴,确保氨气与烟气充分混合,避免局部氨浓度过高或过低。喷氨不均匀会导致脱硝效率下降和氨逃逸升高。运行中需定期校准喷嘴,检查堵塞情况,必要时进行氨气分布试验,优化喷氨策略。49.【参考答案】B【解析】SCR催化剂中的V2O5活性组分不仅催化NOx还原反应,还会催化SO2氧化生成SO3。SO3与逃逸氨反应生成硫酸氢铵,易在低温设备(如空气预热器)沉积,造成堵塞和腐蚀。SO3生成量与催化剂活性、烟气温度、SO2浓度等因素相关。控制SO3生成是SCR脱硝系统运行的重要课题。50.【参考答案】D【解析】脱硝效率主要受反应温度、催化剂活性、氨氮摩尔比、空速和烟气中NOx浓度等因素影响。烟气流量变化会影响停留时间,但通过调节喷氨量可维持稳定效率。烟气含氧量影响SCR反应速率,一般氧量越高反应越快。合理控制各影响因素,可确保脱硝系统长期高效稳定运行。51.【参考答案】B【解析】SCR催化剂中毒主要由烟气中的砷、碱金属、磷等杂质引起。这些物质沉积在催化剂表面或孔隙中,覆盖活性位点,导致催化剂永久性失活。不同煤种、不同来源的杂质含量差异较大,需重点关注。中毒后催化剂无法恢复活性,只能更换。定期检测催化剂性能,及时调整运行参数,可延长催化剂使用寿命。52.【参考答案】B【解析】氨站作为脱硝系统的重点安全区域,需设置氨气检测报警系统和事故通风设施。氨气浓度超过限值(通常为25ppm)时触发报警,超30ppm时启动事故风机。液氨储存区应设置围堰和喷淋吸收装置,防止泄漏扩散。同时配备应急物资和洗消设施,确保人员安全和环境不受污染。53.【参考答案】C【解析】尿素热解法在500-600℃条件下将尿素分解为氨气和异氰酸(HNCO),HNCO进一步水解生成氨气。该温度低于SNCR的反应温度,适合在锅炉尾部烟道实施。尿素热解系统投资低、安全性好,但能耗较高,且需防止尿素颗粒沉积堵塞管道。运行中需严格控制热解温度和通风条件。54.【参考答案】B【解析】催化剂堵塞主要由飞灰沉积和硫酸氢铵生成引起。飞灰携带入催化剂层,堵塞孔隙;氨逃逸与SO3生成硫酸氢铵,在低温区粘附粉尘形成硬垢。堵塞导致烟气阻力升高、脱硝效率下降。需定期吹扫催化剂,控制氨逃逸和SO3生成,必要时更换堵塞严重的催化剂模块。55.【参考答案】B【解析】SCR脱硝系统启动时,烟气温度必须高于催化剂起燃温度(通常为280-300℃),否则喷入的氨无法参与反应,导致氨逃逸剧增。启动前需确认排烟温度达到要求,逐步开启喷氨系统。低温启动会加速催化剂水解失活,缩短催化剂寿命。运行中需实时监控温度变化,及时调整运行方式。56.【参考答案】B【解析】氨氮摩尔比是指喷入的氨的摩尔量与烟气中NOx摩尔量之比。理论上完全反应时摩尔比为1:1,但实际运行中通常控制在1.0-1.05之间,以保证充分脱硝并控制氨逃逸。比值过高会增加氨逃逸和运行成本;比值过低则脱硝效率下降。需根据入口NOx浓度和催化剂活性实时调整喷氨量。57.【参考答案】C【解析】脱硝系统停运时,应继续喷氨吹扫催化剂,直到催化剂温度降至150℃以下,防止催化剂水解失活。先停氨后停烟气会导致残留NOx通过催化剂层,增加氨逃逸;直接切断电源可能损坏设备。停运过程中需监控温度、压力等参数,确保系统安全停机,并记录运行数据供分析参考。58.【参考答案】A【解析】脱硝效率计算公式为:(入口NOx浓度-出口NOx浓度)/入口NOx浓度×100%。该公式反映脱硝系统对NOx的去除能力,是评价脱硝效果的核心指标。实测时应选取有代表性的测点,采集足够时间的样品数据,确保计算结果准确可靠。脱硝效率不达标时需分析原因,调整运行参数。59.【参考答案】B【解析】空气预热器积灰堵塞主要发生在低温段(特别是冷端)。硫酸氢铵在150-200℃呈粘性状态,易粘附粉尘沉积在波纹板间隙。堵塞导致烟气阻力升高、传热效率下降,严重时造成风机负荷增加、锅炉压火。需定期吹扫,控制氨逃逸和入口SO3浓度,防止低温腐蚀和堵塞事故发生。60.【参考答案】B【解析】催化剂活性下降的主要表现是在相同喷氨量下脱硝效率降低,或为维持脱硝效率需大幅增加喷氨量,导致氨逃逸升高。活性下降还表现为烟气阻力增大、催化剂粉化等。需定期检测催化剂活性,制定更换计划。运行中应避免超温、中毒、堵塞等因素加速催化剂老化,延长使用寿命。61.【参考答案】C【解析】入口NOx浓度升高时,应优先调整氨喷射量匹配污染物浓度变化。停运引风机会影响锅炉燃烧稳定性,属于过度反应。正确做法是确认催化剂活性、检查氨气分配均匀性,并相应调整喷氨量。C选项的操作会扰乱系统稳定,不符合脱硝系统运行规范。62.【参考答案】C【解析】尿素水解法制氨过程中,尿素溶液浓度通常控制在20%~30%。浓度过低会降低反应效率,增加蒸汽消耗;浓度过高则易导致尿素结晶析出,堵塞管道阀门。实际运行中需根据温度变化和流量需求进行动态调节,确保氨气制备稳定。63.【参考答案】B【解析】催化剂层压差是判断催化剂堵塞程度的重要指标。正常运行时压差一般维持在500~1500Pa之间。压差超过2000Pa时应考虑吹灰或清洗催化剂。压差过小说明气流分布不均或催化剂破损。定期监测压差变化趋势有助于预防设备故障。64.【参考答案】B【解析】砷化合物是SCR催化剂的典型毒物,可与催化剂活性组分发生化学反应,永久性地降低催化剂活性。燃料中的砷在燃烧后随烟气进入反应器,在催化剂表面沉积。其他选项如氮气、水蒸气和二氧化碳在正常工况下对催化剂无明显毒害作用。65.【参考答案】B【解析】SNCR工艺依赖高温分解还原剂并与NOx反应,最佳温度窗口为750~950℃。温度过低时还原剂无法充分分解,氨逃逸增加;温度过高则氨被氧化生成NOx,反而降低脱硝效率。该温度区间与炉膛燃烧条件密切相关,需精确控制喷入位置。66.【参考答案】B【解析】逃逸的氨气与烟气中的三氧化硫反应生成硫酸氢铵,该物质具有强腐蚀性和粘性,会沉积在空气预热器低温受热面上,造成堵塞和腐蚀,增加烟气阻力。氨逃逸标准限值一般为8mg/m³,超标时需调整喷氨量或检查催化剂活性。67.【参考答案】B【解析】尿素溶液雾化效果直接决定其热解速度和与烟气的混合均匀性。雾化颗粒过大会导致尿素分解不完全,产生缩二脲等副产物并堵塞喷嘴;雾化过细则可能被烟气带走,降低利用率。一般采用压力雾化或空气雾化方式,确保粒径分布合理。68.【参考答案】B【解析】新旧催化剂混装会导致气流分布不均,新催化剂负荷过大而旧催化剂未充分发挥作用,整体脱硝效率下降。正确的做法是按厂家要求分层装填,通常将活性最高的新催化剂布置在上层。装填过程中要注意密封,防止烟气旁路,并做好防潮保护。69.【参考答案】B【解析】催化剂压差在启动前应记录初始值作为基准,但压差不可能为零,有催化剂就有压差。其他三项均为启动前必检项目:氨气报警仪用于安全防护,尿素液位关系还原剂供应,吹灰器状态影响催化剂维护。压差为零说明催化剂未安装或完全失效,属于异常情况。70.【参考答案】B【解析】当烟气温度低于催化剂起活温度(通常为300~350℃)时,氨气与三氧化硫反应生成硫酸氢铵的风险增大,且催化剂活性不足,此时应切断氨气并开启烟气旁路,避免低温腐蚀和催化剂中毒。尿素液位低应联锁停供氨而非切旁路。71.【参考答案】A【解析】安全阀是压力管道的关键安全附件,当系统压力超过设定值时自动开启泄压,防止管道和设备因超压而发生爆裂事故。安全阀不属于调节或监测仪表,不能用于控制流量或温度。定期校验安全阀的启跳压力是其维护的重要内容。72.【参考答案】B【解析】根据脱硝效率计算公式:出口浓度=入口浓度×(1-脱硝效率)=800×(1-85%)=120mg/m³。但考虑到实际运行中可能存在测量误差和波动,通常以设计出口浓度作为考核基准,按效率85%计算出口浓度约为120mg/m³。选项中最接近且符合安全裕度的是160mg/m³。73.【参考答案】D【解析】氨气具有刺激性气味,对眼和呼吸道有强烈刺激作用。发生泄漏时应先切断气源,开启事故排风机稀释空气中氨气浓度,可用雾状水吸收扩散的氨气。直接用手关闭泄漏阀门会导致人员接触高浓度氨气,必须佩戴防护装备并采用远程操作。74.【参考答案】D【解析】压缩空气主要用于气动阀门执行机构、尿素溶液雾化和氨气管网吹扫等用途。催化剂的活性组分通常是五氧化二钒、氧化钛等金属氧化物,与压缩空气无关。压缩空气系统故障会导致阀门动作失灵和喷嘴堵塞,影响脱硝系统正常运行。75.【参考答案】A【解析】催化剂在使用过程中会逐渐老化,主要表现为比表面积减小、活性组分流失、孔道堵塞等。比表面积减小意味着可供反应进行的活性位点减少,直接导致脱硝效率下降。颜色、重量和密度的变化只是伴随现象,并非效率下降的根本原因。76.【参考答案】A【解析】尿素溶液在低温下容易结晶析出,特别是在管道死角和储tank底部。安装搅拌器可以保持溶液均匀混合,防止结晶沉淀堵塞管道和泵体。搅拌器不能改变尿素浓度、粘度或温度,这些参数由配制工艺和加热系统控制。77.【参考答案】B【解析】催化剂层压差是判断堵塞程度的最直接参数。随着飞灰、硫酸氢铵等物质在催化剂表面和孔道内积累,气流阻力增大,压差上升。入口烟气流量主要反映锅炉负荷,氨气纯度和尿素溶液pH值反映还原剂质量,与催化剂堵塞无直接关联。78.【参考答案】D【解析】脱硝系统的CEMS主要监测NOx浓度、SO2浓度(用于计算硫氨比)和氨逃逸浓度,以评估脱硝效率和运行安全性。烟尘浓度由除尘器后的CEMS监测,不属于脱硝系统CEMS的监测范围。烟尘监测主要服务于除尘设备性能评估。79.【参考答案】A【解析】混合器的作用是使喷入的氨气与烟气充分均匀混合,确保烟气中NOx分布均匀,避免局部氨气浓度过高或过低。混合不良会导致脱硝效率下降和氨逃逸增加。混合器不能降低烟气温度,除尘和监测功能分别由除尘器和分析仪器完成。80.【参考答案】A【解析】尿素在高温下会发生热解反应,温度过高时两分子尿素会缩合生成缩二脲。缩二脲是一种白色结晶固体,易在管道和喷嘴处沉积堵塞,影响系统正常运行。碳酸氢铵在低温下不稳定,硝酸铵和氯化铵不是尿素热解的主要副产物。81.【参考答案】C【解析】SCR催化剂的耐温极限一般在420℃左右,超过此温度催化剂会发生烧结失活,且可能损坏设备。因此烟气温度高高报警通常设定在420℃,超过此值联锁切断氨气供应并开启烟气旁路。350
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