Tecnología combinada de desnitrificación SCR+SNCR

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China
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Principio del proceso


La tecnología combinada de desnitrificación SCR/SNCR aprovecha las ventajas de una inversión reducida y una alta eficiencia de desnitrificación, combinando la tecnología de inyección de agente reductor en el horno del proceso SNCR con la tecnología SCR que utiliza amoníaco fugitivo para la reacción catalítica, eliminando así los NOx de manera adicional. El proceso de desnitrificación híbrido utiliza urea como absorbente, siendo una combinación efectiva de un proceso SNCR especial en el horno con un reactor SCR posterior de diseño sencillo.

 

Principio químico


CO(NH2)2+ 2NO→ 2N2+CO2+2H2O
CO(NH2)2+ H2O→2NH3+CO2
NO+NO2+2NH3→2N2+3H2O
4NO+4NH3+O2→4N2+6H2O
2NO2+4NH3+O2→3N2+6H2O

 

Principales equipos y funciones del sistema de proceso


1. Sistema de almacenamiento y preparación del agente reductor: la capacidad total de almacenamiento del sistema de almacenamiento se diseña según el consumo total de 5 días en condiciones BMCR del dispositivo de desnitrificación de la caldera;
2. Sistema de medición, distribución y transporte: el sistema de medición y distribución está equipado con filtros para evitar la obstrucción de los equipos;
3. Sistema de inyección: mediante lanzas de inyección, el agente reductor se inyecta en el horno en la ventana de temperatura adecuada;
4. Reactor de desnitrificación: el cuerpo del reactor es la parte más importante del dispositivo de desnitrificación, con forma de cubo rectangular, cuyas cuatro paredes laterales forman la carcasa, y el catalizador se dispone en el interior de la misma;
5. Sistema de control eléctrico: equipado con instrumentación y sistema de control completos e independientes.

Parámetros técnicos

Características técnicas

1. Se puede alcanzar una eficiencia de desnitrificación del 90% con un costo muy inferior al de un sistema SCR tradicional;
2. Reduce la cantidad de catalizador SCR utilizado, disminuyendo así la conversión de SO2 a SO3;
3. Menores problemas de corrosión y obstrucción del precalentador de aire causados por la conversión de SO2/SO3;
4. El reactor es más pequeño que el de SCR, ofreciendo una mejor adaptabilidad espacial;
5. Baja resistencia del sistema de desnitrificación, menor consumo de catalizador y bajos costos operativos;
6. Se puede utilizar urea de forma segura como agente reductor, sin necesidad de sistema de pirólisis;
7. Implementación por etapas, ejecución progresiva.