Принцип плана процесса низкотемпературной денитрации для известковых печей, текущие планы денитрации для известковых печей и печей для обжига оксида магния, а также типы белых печей можно разделить на вертикальные и вращающиеся печи в зависимости от их конструкции. Тип печи для оксида магния. Легкая печь. Сверхмощная печь денитрификационного типа. Восстановление, окисление, озон, перекись водорода, низкотемпературный денитрационный агент. Трансформация технологии сжигания с низким содержанием азота в основном направлена на снижение содержания кислорода в дымовых газах и соответствие преобразованным стандартам выбросов.
Принцип денитрификации:
1. Денитрификация SNCR включает впрыскивание восстановителей в печь при температуре от 800 до 1050 градусов Цельсия, восстановление оксидов азота до азота и воды при высоких температурах, обеспечение соответствия оксидов азота нормам выбросов и эффективности денитрификации выше 50%.
2. Денитрификация SCR представляет собой реакцию восстановления дымовых газов в диапазоне 200–400 с помощью катализатора, восстанавливающую оксиды азота до азота и воды, обеспечивающую стандартные выбросы оксидов азота с эффективностью денитрификации более 90%.
3. Денитрификация HNCR включает впрыскивание восстановителя в печь при температуре от 700 до 850 градусов Цельсия, восстановление оксидов азота до азота и воды при высоких температурах, что обеспечивает соответствие оксидов азота стандартам выбросов и эффективность денитрификации более 80%.
4. Окислительная денитрификация, при которой стабильный NO в Fe окисляется до NO.2. Он использует растворимость NO в воде.2с образованием кислоты или слабой кислоты путем абсорбции распылением, а затем нейтрализуется щелочью для удаления оксидов азота в дымовых газах.
5. Трансформация технологии сжигания с низким содержанием азота за счет рециркуляции дымовых газов снижает содержание кислорода в дымовых газах, тем самым обеспечивая соответствие преобразованным стандартам выбросов.
Во время производственного процесса низкотемпературной денитрификации в известковых печах отходящие газы содержат большое количество диоксида серы и других газов, которые выбрасываются в воздух и вызывают серьезное загрязнение окружающей среды. Устройство обессеривания и удаления пыли из дымовых газов может преодолевать выхлопные газы, выходящие из печи для обжига извести.
Устройство низкотемпературной денитрификации и пылеудаления печи для обжига извести в основном состоит из башни пылеудаления, башни десульфурации, башни распыления, промывочной башни и резервуара для известковой воды. Верхнее плечо пылеочистительной башни оборудовано сопряжением с газопроводом дымохода известковой печи, а верхние части пылеочистной башни и промывочной башни снабжены соединительными патрубками. Отверстия двух соединительных труб расположены в средней и нижней частях пылеулавливающей башни и промывочной башни соответственно. Промывочная башня оснащена форсункой, а верхняя часть промывочной башни соединена с нижней частью опрыскивающей башни посредством соединительной трубы. Распылительная башня оснащена форсункой.
После того, как серосодержащий дымовой газ попадает в башню сероочистки, под действием воздухораспределительной пластины дымовой газ равномерно проходит через пористую пластину и вынужден вступить в полный контакт с водой за счет разделения, отвода и столкновения пористая пластина. Дымовой газ полностью реагирует и промывается, а газожидкостная фаза полностью контактирует. Щелочной раствор, распыляемый из сопла на верхнюю часть пористой пластины, полностью контактирует с дымовым газом на пористой пластине, нейтрализуя SO.2в дымовых газах. После прохождения через две или более пористые пластины 70-90% SO2в дымовых газах нейтрализуется и очищается. Затем водяной пар отделяется с помощью устройства осушки, а очищенный газ напрямую выбрасывается в атмосферу.
Пыль в дымовых газах увлажняется мелким водяным туманом, увеличивая ее вес и облегчая центробежное разделение. В условиях высокоскоростного потока флокулянтов существует значительная разница в скорости движения капель воды и пылесборников. Частицы пыли сталкиваются и конденсируются, особенно мелкие частицы пыли, которые могут растворяться в водяном тумане, смачивая запыленный газ водой. Частицы пыли попадают в нижнюю часть абсорбционной башни вместе с водой, тем самым достигая эффекта пылеудаления.
