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文档简介
1、第九章氮氧化物污染控制,教学内容1.氮氧化物的性质及来源2.燃烧过程中氮氧化物的形成机理3.低氮氧化物燃烧技术4.烟气脱硝技术重点氮氧化物的形成机理,低氮氧化物燃烧技术和烟气脱硝技术。教学目标通过本节内容的学习,使学生达到如下要求(1)了解氮氧化物的性质和主要来源(2)熟悉氮氧化物的形成机理(3)掌握低氮氧化物燃烧技术和烟气脱硝技术。,第一节氮氧化物的性质及来源,nox包括n2o、no、n2o3、no2、n2o4、n2o5大气中nox主要以no、no2的形式存在nox的性质n2o:单个分子的温室效应为co2的200倍,并参与臭氧层的破坏no:大气中no2的前体物质,形成光化学烟雾的活跃组分,氮
2、氧化物的性质及来源,nox的性质(续)no2:强烈刺激性,来源于no的氧化,酸沉降nox的来源固氮菌、雷电等自然过程(5108t/a)人类活动(5107t/a)燃料燃烧占9095以no形式,其余主要为no2,燃烧过程nox的形成机理,形成机理燃料型nox燃料中的固定氮生成的nox热力型nox高温下n2与o2反应生成的nox瞬时no低温火焰下由于含碳自由基的存在生成的no,nox的形成机理,热力型nox的形成产生no和no2的两个重要反应上述反应的化学平衡受温度和反应物化学组成的影响平衡时no浓度随温度升高迅速增加,热力型nox的形成,室温条件下,几乎没有no和no2生成,并且所有的no都转化为
3、no2800k左右,no与no2生成量仍然很小,但no生成量已经超过no2常规燃烧温度(1500k)下,有可观的no生成,但no2量仍然很小,热力型nox的形成,烟气冷却过程中,根据热力学计算,nox应主要以no2的形式存在,但实际9095的nox以no的形式存在,主要原因在于动力学控制,热力型nox的形成,热力型nox形成的动力学zeldovich模型,no生成的总速率,热力型nox的形成,假定n原子的浓度保持不变得到代入(6)式得,热力型nox的形成,假定o原子的浓度保持不变最终得,热力型nox的形成,积分得no的形成分数与时间t之间的关系,瞬时no的形成,碳氢化合物燃烧时,分解成ch、c
4、h2和c2等基团,与n2发生如下反应,火焰中存在大量o、oh基团,与上述产物反应,燃料中的n通常以原子状态与hc结合,cn键的键能较nn小,燃烧时容易分解,经氧化形成nox火焰中燃料氮转化为no的比例取决于火焰区no/o2的比例燃料中2080的氮转化为nox,燃料型nox的形成,nox的形成,nox的形成,低nox燃烧技术原理,控制nox形成的因素空气燃料比燃烧区温度及其分布后燃烧区的冷却程度燃烧器形状,低nox燃烧技术,传统低nox燃烧技术1.低氧燃烧降低nox的同时提高锅炉热效率co、hc、碳黑产生量增加,传统低nox燃烧技术,2.降低助燃空气预热温度燃烧空气由27oc预热到315oc,n
5、o排放量增加3倍,传统低nox燃烧技术,3.烟气循环燃烧降低氧浓度和燃烧区温度主要减少热力型nox,传统低nox燃烧技术,4.两段燃烧技术第一段:氧气不足,烟气温度低,nox生成量很小第二段:二次空气,co、hc完全燃烧,烟气温度低,先进的低nox燃烧技术,原理:低空气过剩系数运行技术分段燃烧技术1.炉膛内整体空气分级的低nox直流燃烧器炉壁设置助燃空气(ofa,燃尽风)喷嘴类似于两段燃烧技术,先进的低nox燃烧技术,2.空气分级的低nox旋流燃烧器一次火焰区:富燃,含氮组分析出但难以转化二次火焰区:燃尽co、hc等,先进的低nox燃烧技术,3.空气/燃料分级的低nox燃烧器空气和燃料均分级送
6、入炉膛一次火焰区下游形成低氧还原区,还原已生成的nox,烟气脱硝技术,脱硝技术的难点处理烟气体积大nox浓度相当低nox的总量相对较大,烟气脱硝技术,1.选择性催化还原法(scr)催化剂:贵金属、碱性金属氧化物还原反应潜在氧化反应,烟气脱硝技术,1.选择性催化还原法(scr),烟气脱硝技术,2.选择性非催化还原法(sncr)尿素或氨基化合物作为还原剂,较高反应温度化学反应同样,需要控制温度避免潜在氧化反应发生,烟气脱硝技术,2.选择性非催化还原法(sncr),烟气脱硝技术,3.吸收法碱液吸收必须首先将一半以上的no氧化为noxno/no21效果最佳,烟气脱硝技术,3.吸收法(续)强硫酸吸收,4
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