氮氧化物污染控制--课件

上传人:仙*** 文档编号:241559906 上传时间:2024-07-04 格式:PPT 页数:105 大小:1.50MB
返回 下载 相关 举报
氮氧化物污染控制--课件_第1页
第1页 / 共105页
氮氧化物污染控制--课件_第2页
第2页 / 共105页
氮氧化物污染控制--课件_第3页
第3页 / 共105页
点击查看更多>>
资源描述
第9章 氮氧化物污染控制m教学内容:m1 氮氧化物的性质及来源m2 燃烧过程中氮氧化物的形成机理m3 低氮氧化物燃烧技术m4烟气脱硝技术建议学时数:4学时1ppt课件第9章 氮氧化物污染控制m1、教学要求m要求了解氮氧化物性质和来源,m理解燃烧过程中氮氧化物的形成机理,m掌握低氮氧化物燃烧技术和烟气脱硝技术。m2、教学重点m燃烧过程中氮氧化物的形成机理,烟气脱硝技术m3、教学难点m烟气脱硝技术、低氮氧化物燃烧技术2ppt课件1氮氧化物的性质及来源m1952年,洛杉矶上空笼罩在浅蓝色的烟雾之中,这是在强烈阳光照射下,污染物发生的化学反应,400多名老人因此丧失了生命.附近农作物一夜之间严重受害;6.5万公顷的森林,29严重受害,33中等受害,其余38也受轻度损害。美国光化学烟雾对农业和林业的危害曾波及27个州。m 之后,日本、英国、德国、澳大利亚先后出现过光化学污染,我国 兰 州、上 海 也 发 生 过 类 似 的 光 化 学 烟 雾 事 件。氮氧化物(NOx),普通人并不熟悉的名字,它,就是上述光化学烟雾的罪魁祸首,它还会造成大气层中臭氧含量减少、引发硝酸雨,致使人们感染气喘病、肺水肿、鼻炎、头痛等疾病。据测算,每燃烧一吨煤,就要产生530kg氮氧化物。可我国能源结构中有70%80由煤的燃烧来提供。煤炭高温燃烧成为我国排放氮氧化物的主要来源之一。m3ppt课件1氮氧化物的性质及来源m就全球来看,空气中的氮氧化物主要来源于天然源,但城市大气中的氮氧化物大多来自于燃料燃烧,即人为源,如汽车等流动源,工业窑炉等固定源。据 计 算,各 种 燃 料 燃 烧 产 生 的 氮 氧 化 物 量 为:1吨天然气:6.35公斤1吨石油:9.1-12.3公斤1吨煤:8-9公斤而以汽油、柴油为燃料的汽车,尾气中氮氧化物的浓度相当高。在非采 暖 期,北 京 市 一 半 以 上 的 氮 氧 化 物 来 自 机 动 车 排 放。氮氧化物与空气中的水结合最终会转化成硝酸和硝酸盐,随着降水和降尘从空气中去除。硝酸是酸雨的原因之一;它与其它污染物在一定条件下能产生光化学烟雾污染。4ppt课件1氮氧化物的性质及来源mmNONOx x包括包括 N2O、NO、N2O3、NO2、N2O4、N2O5 大气中NOx主要以NO、NO2的形式存在 氮氧化物(NOX)种类很多,造成大气污染的主要是一氧化氮(NO)和二氧化氮(NO2),因此环境学中的氮氧化物一般就指这二者的总称。NONOx x的性质的性质 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5ppt课件不同浓度的NO2对人体健康的影响6ppt课件一些大城市对空气中NO含量的测定7ppt课件NO2浓度的日变化8ppt课件1氮氧化物的性质及来源氮氧化物的性质及来源mmNONOx x的性质(续)的性质(续)NO2:强烈刺激性,来源于NO的氧化,酸沉降mNOx x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NO29ppt课件1氮氧化物的来源氮氧化物的来源10ppt课件1氮氧化物的来源氮氧化物的来源11ppt课件2燃烧过程燃烧过程NOx的形成机理的形成机理m在氮氧化物中,NO占有90%以上,二氧化氮占5%-10%,产生机理一般分为如下三种: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NO12ppt课件一.热力型NOx形成的热力学m1.热力型NOx的生成浓度与温度的关系产生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13ppt课件1.热力型NOx的生成浓度与温度的关系14ppt课件一.热力型NOx形成的热力学m平衡常数和平衡浓度15ppt课件一.热力型NOx形成的热力学m2.NO与NO2之间的转化m平衡常数和m平衡浓度16ppt课件一.热力型NOx的形成的热力学m上述数据说明:1)室温条件下,几乎没有NO和NO2生成,并且所有的NO都转化为NO22)800K左右,NO与NO2生成量仍然很小,但NO生成量已经超过NO23)常规燃烧温度(1500K)下,有可观的NO生成,但NO2量仍然很小17ppt课件一一.热力型热力型NOx形成形成的热力学m3.烟气冷却对NO和NO2平衡的影响m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 NO/NOx Ratio boilervehicles nature gas0.91.0 internal comb.engine 0.991.0 coal0.951.0 6#fuel oil0.961.0 diesel engine0.771.018ppt课件二.热力型NOx形成的动力学 Zeldovich(捷里多维奇)模型 燃烧时,空气中氮在高温下氧化产生,其中的生成过程是一个不分支连锁反应。其生成机理可用捷里多维奇(Zeldovich)反应式表示。随着反应温度T的升高,其反应速率按指数规律增加。当T1500oC时,T每增加100oC,反应速率增大6-7倍。19ppt课件二.热力型NOx形成的动力学 Zeldovich(捷里多维奇)模型在高温下总生成式为20ppt课件b NO NO生成的总速率生成的总速率二二.热力型热力型NOx形成的动力学形成的动力学 Zeldovich(捷里多维奇捷里多维奇)模型模型21ppt课件二.热力型NOx形成的动力学 Zeldovich(捷里多维奇)模型m假定N原子的浓度保持不变 得到 代入(6)式得22ppt课件二.热力型NOx形成的动力学 Zeldovich(捷里多维奇)模型m假定O原子的浓度保持不变m最终得23ppt课件二.热力型NOx形成的动力学 Zeldovich(捷里多维奇)模型m积分得NO的形成分数与时间t之间的关系Y=NO/NOe0 0.5 1 1.5 2.0 Mt1.00.524ppt课件二.热力型NOx形成的动力学 Zeldovich(捷里多维奇)模型各种温度下形成各种温度下形成各种温度下形成各种温度下形成NONONONO的浓度时间分布曲线的浓度时间分布曲线的浓度时间分布曲线的浓度时间分布曲线25ppt课件二.热力型NOx形成的动力学 Zeldovich(捷里多维奇)模型在各种温度下在各种温度下NONO浓度随时间的变化曲线浓度随时间的变化曲线(N(N2 2O O2 24040:1)1)26ppt课件m三.瞬时反应型(快速型)快速型NOx是1971年Fenimore(费尼莫尔)通过实验发现的。在碳氢化合物燃料燃烧在燃料过浓时,在反应区附近会快速生成NOx。m由于燃料挥发物中碳氢化合物高温分解生成的CH自由基可以和空气中氮气反应生成HCN和N,再进一步与氧气作用以极快的速度生成,其形成时间只需要60ms,所生成的与炉膛压力0.5次方成正比,与温度的关系不大。m上述两种氮氧化物都不占NOx的主要部分,不是主要来源。27ppt课件快速型NOx的费尼莫尔反应机理CNHCNNCONON2NH3(a)CH,CH2,CH3,C2 O2(b)O,OH(c)O,OHH(d)O,O2NO,N28ppt课件三三.瞬时瞬时NO的形成的形成m碳氢化合物燃烧时,分解成CH、CH2和C2等基团,与N2发生如下反应b 火焰中存在大量火焰中存在大量O O、OHOH基团,与上述产物反应基团,与上述产物反应29ppt课件m 四.燃料型NOx的形成m m由燃料中氮化合物在燃烧中氧化而成。由于燃料中氮的热分解温度低于煤粉燃烧温度,在600800oC时就会生成燃料型,它在煤粉燃烧NOx产物中占6080。m在生成燃料型NOx过程中,首先是含有氮的有机化合物热裂解产生N,CN,HCN和等中间产物基团,然后再氧化成NOx。由于煤的燃烧过程由挥发份燃烧和焦炭燃烧两个阶段组成,故燃料型的形成也由气相氮的氧化(挥发份)和焦炭中剩余氮的氧化(焦炭)两部分组成。30ppt课件燃料中氮分解为挥发分N和焦炭N的示意图煤粒N挥发分挥发分N焦炭焦炭NNON2N231ppt课件热解温度对燃料N转化为挥发分N 比例的影响1200oC1000oC800oC600oC32ppt课件煤粉细粒对燃料N转化为挥发分N比例的影响33ppt课件过量空气系数对燃料N转化为挥发分N比例的影响34ppt课件挥发分N中最主要的氮化合物是HCN和NH3,HCN氧化的主要反应途径为:燃料N挥发分NHCNNCONON2 NNHNH2NH3OO,OHH35ppt课件NH3氧化的主要反应途径为:燃料NNO挥发分NNH3NH2NHN2O,H,OHO,H,OHO2,H,OHNH2,NH,NNO36ppt课件燃料中氮含量对NOx转化率的影响余气系数1.2含氮量37ppt课件煤燃料比FC/V对NOx转化率的影响余气系数=1.238ppt课件过量空气系数对NOx转化率的影响39ppt课件NOx转化率与燃烧温度和过量空气系数的关系40ppt课件41ppt课件42ppt课件43ppt课件44ppt课件45ppt课件m如上所述,NOx的生成和破坏规律十分复杂,而影响NOx转化率的因素又很多,所以对燃料型NOx的转化率进行理 论计算非常困难;但目前已建立数百个与NOx生成规律及其破坏有关的化学反应在内的数学模型。m日本丰桥大学在试验研究的基础上得出燃料型NOx的转化率CR和燃料中含氮量N(干基)、挥发分含量V(干基)、过量空气系数、燃烧时的最高温度Tmax(oC)和燃烧时氧的浓度RO2的经验公式:mCR=4.0710-1-1.28 10-1N+3.34 10-4V2(-1)m +5.5510-4 Tmax+3.50 10-3RO246ppt课件燃料型NOx的转化率CRm定义燃烧过程中最终生成的NO浓度和燃料中氮全部转化成NO时的浓度比为燃料型NOx的转化率CRmCR【最终生成的NO浓度】m 【燃料全部转化成NO的浓度】m试验研究表明,影响CR的主要因素是煤种特性以及炉内的燃烧条件。47ppt课件m燃料中的N通常以原子状态与HC结合,CN键的键能较N N 小,燃烧时容易分解,经氧化形成NOxm火焰中燃料氮转化为NO的比例取决于火焰区NO/O2的比例m燃料中2080的氮转化为NOx四四.燃料型燃料型NOx的形成的形成Fuel NHCNN2NONHi(i=0,1,2)O,H,OHfastO,H,OHfastO,H,OHfastNHislowNHi,NOslow48ppt课件从热力型、燃料型和快速型三种NOx生成机理可以得出抑制NOx生成和促使破坏NOx的途径,图中还原气氛箭头所指即抑制和促使NOx破坏的途径氧化气氛空气N2NOx杂环氮化物烃生成物 CH,CH2烃生成物中结合的氮氰(HCN,CN)氰氧化物(OCN,HNCO)氨类(NH3,NH2,NH,N)N2ONOxHN2还原气氛空气中的氮燃料中氮的转换NO再燃烧Zeldovich机理49ppt课件NOx的形成的形成50ppt课件3 低NOx燃烧技术m凡通过改变燃烧条件来控制燃烧关键参数,以抑制生成或破坏已生成的达到减少排放的技术称为低燃烧技术。m煤的燃烧方式对NONO排放的影响m探讨生成规律可以知道,NO的生成及破坏与以下因素有关:m(a).煤种特性,如煤的含氮量,挥发份含量,空气燃料比FC/V以及V-H/V-N等。m(b)燃烧区温度及其分布。m(c)燃烧区温度及其分布.炉膛内反应区烟气的气氛,即烟气内氧气,氮气,NO和CHi的含量。m(d)燃烧器形状.燃料及燃烧产物在火焰高温区和炉膛内的停留时间。51ppt课件不同燃煤设备所生成的NOx的原始排放值及为达到环境保护标准所需的NOx降低率举例:固态除渣煤粉炉,当要求NOx排放值为650mg/m3时,所需的NOx降低率为36。52ppt课件m低NOxNOx排放主要技术措施m1.改变燃烧条件:包括低过量空气燃烧法,空气分级燃烧法,燃料分级燃烧法,烟气再循环法。m2.炉膛喷射脱硝:包括喷氨及尿素,喷入水蒸汽,喷入二次燃料。m3 烟气脱硝:m(1)干法脱硝。(烟气催化脱硝,电子束照射烟气脱硝)m(2).湿法脱硝。53ppt课件m低过量空气燃烧:使燃烧过程在尽可能接近理论空气量的条件下进行。但如果氧含量(浓度)3%时,会使CO 浓度剧增,使热效率降低。此外,低氧浓度会使炉膛内的某些地区成为还原性气氛,从而降低灰熔点引起炉壁结渣与腐蚀。54ppt课件3低低NOx燃烧技术燃烧技术m一.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55ppt课件传统低传统低NOx燃烧技术燃烧技术m2.降低助燃空气预热温度 燃烧空气由27oC预热到315oC,NO排放量增加3倍56ppt课件传统低传统低NOx燃烧技术燃烧技术m3.烟气循环燃烧 降低氧浓度和燃烧区温度主要减少热力型NOx57ppt课件传统低传统低NOx燃烧技术燃烧技术m4.两段燃烧技术 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58ppt课件二二.先进的低先进的低NOx燃烧技术燃烧技术m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59ppt课件二二.先进的低先进的低NOx燃烧技术燃烧技术m2.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60ppt课件二二.先进的低先进的低NOx燃烧技术燃烧技术m3.空气/燃料分级的低NOx燃烧器 空气和燃料均分级送入炉膛 一次火焰区下游形成低氧还原区,还原已生成的NOx61ppt课件二二.先进的低先进的低NOx燃烧技术燃烧技术62ppt课件4 烟气脱硝技术m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63ppt课件炉膛喷射脱硝 m已生成的一氧化氮,以降低的排放量。包括喷水法、二次燃烧法、喷氨法。m喷水法反应为:但一氧化氮氧化较困难,需喷入臭氧或高锰酸钾,不现实。m喷二次燃料:即前述燃料分级燃烧,但二次燃料不会仅选择NO反应,它还会与氧气反应,使烟气温度上升。64ppt课件m炉膛喷射脱硝m喷氨法(尿素等氨基还原剂)m由于氨只和烟气中反应,而一般不和氧反应,这种方法亦称选择性非催化剂吸收(SNCR)法。但不用催化剂,氨还原NO仅在9501050这一狭窄范围内进行,故喷氨点应选择在炉膛上部对应位置。m采用炉膛喷射脱硝,喷射点必须在9501050摄氏度之间。m喷入的氨与烟气良好混合是保证脱硝还原反应充分进行、使用最少量氨达到最好效果的重要条件。65ppt课件m炉膛喷射脱硝m若喷入的氨未充分反应,则泄漏的氨会到锅炉炉尾部受热面,不仅使烟气飞灰容易沉积在受热面,且烟气中氨遇到三氧化硫会生成硫酸氨(粘性,易堵塞空气预热器,并有腐蚀危险)。m总之,SNCR喷氨法投资少,费用低,但适用范围窄,要有良好的混合及反应空间、时间条件。当要求较高的脱除率时,会造成氨泄漏过大。66ppt课件选择性非催化脱硝法(SNCR)炉墙上多层氨喷口位置示意图喷入氨/尿素燃烧器烟气1050oC-950oC67ppt课件4烟气脱硝技术m各种低燃烧技术是降低燃煤锅炉排放值最主要亦较经济的技术。但一般只降低排放50%左右。据环保法对排放的要求,应低于40%方可,故应考虑燃烧后的烟气脱硝处理技术。干法烟气脱硝:m包括使用催化剂来促进还原反应的选择性催化脱硝法(SCR)、电子束照射法和同时脱硫脱硝法。68ppt课件m一.选择性催化还原法(SCR)m烟气SCR脱硝法采用催化剂促进氨与还原反应。若使用钛和铁氧化物类催化剂,其反应温度为300oC至400oC,当采用活性焦炭时,其反应温度为100oC至150oC。m根据CATA.反应器在锅炉尾部烟道的位置,有三种方案:m(1)在空气预热器前350摄氏度位置.m(2)在静电除尘器和空气预热器之间m(3)布置在FGD(湿法烟气脱硫装置)之后4烟气脱硝技术69ppt课件SCR喷氨法催化剂反应器(SCR反应器)置于空气预热器前的高尘烟气中锅炉静电除尘器SCR反应器空气预热器NH3储罐蒸发器去湿法烟气脱硫系统NH3空气NH3NH3+空气70ppt课件m此时,烟气中含有飞灰,二氧化硫,故反应器在“m不干净”的高尘烟气中.但此处温度在300到500oC之间,适用于多数催化剂,但寿命受下列因素影响:m烟气飞灰中Na,K,Ca,Si,As会使催化剂中毒或污染.m飞灰对催化剂反应器的磨损和使催化剂反应器蜂窝堵塞.m如烟气温度升高,会使CATA.烧结或使之再结晶失效.m如烟气温度降低,氨会和三氧化硫生成硫酸氢铵,堵塞烟道.m高活性CATA.会使二氧化硫氧化成三氧化硫.一一.选择性催化还原法(选择性催化还原法(SCR)71ppt课件SCR喷氨法催化剂反应器置于空气预热器与静电除尘器之间锅炉静电除尘器SCR反应器空气预热器NH3储罐蒸发器NH3NH3+空气湿法烟气脱硫系统空气去烟囱空气72ppt课件SCR喷氨法催化剂反应器布置在FGD(FGD(湿法烟气脱硫装置)之后锅炉静电除尘器SCR反应器空气预热器NH3储罐蒸发器NH3NH3+空气湿法烟气脱硫系统空气气/气加热器去烟囱空气气/油燃烧器或蒸汽换热器73ppt课件m布置在静电除尘器和空气预热器之间m布置在FGD(湿法烟气脱硫装置)之后其优点显而易见,此时可使用高活性CATA.且结构紧凑,其寿命较长.问题:反应器在FGD之后,温度仅有50-60度,故需加热升温。m与SNCR一样,SCR也应注意喷氨量的控制。b一一.选择性催化还原法(选择性催化还原法(SCR)74ppt课件4烟气脱硝技术m一.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75ppt课件4烟气脱硝技术m一.选择性催化还原法(SCR)76ppt课件4烟气脱硝技术m一.选择性催化还原法(SCR)77ppt课件4烟气脱硝技术m二.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78ppt课件4烟气脱硝技术m二.选择性非催化还原法(SNCR)79ppt课件4烟气脱硝技术m二.选择性非催化还原法(SNCR)80ppt课件 4烟气脱硝技术b三.吸收法b1.同时脱硫脱硝的湿式系统m-石灰/石膏法:采用生石灰,消石灰和微粒碳酸钙制成吸收液,加入少量硫酸,将其PH调制4-4.5,在洗涤塔内反应如下:m Ca(OH)2+SO2-CaSO3+H2Om CaSO3+SO2+H2O-Ca(HSO3)2m NO+2Ca(HSO3)2+H2O-1/2N2+2CaSO4.2HO+2SO2m NO2+2Ca(HSO3)2+2H2O-1/2N2+2CaSO4.2HO+2SO2m-氨/石膏法81ppt课件 4烟气脱硝技术m(2)二氧化氯氧化吸收m(3)臭氧氧化吸收m NO+O3-NO2+O2 2NO+O3-N2O5 m N2O5+H2O-2HNO3m(4)高锰酸钾氧化吸收法82ppt课件4烟气脱硝技术m三.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85ppt课件烟气脱硝技术m三.吸收法(续)强硫酸吸收b 四四.吸附法吸附法吸附剂:活性炭、分子筛、硅胶、含氨泥煤NOx和SO2联合控制技术 吸附剂:浸渍碳酸钠的吸附剂:浸渍碳酸钠的-Al-Al2 2O O3 386ppt课件烟气脱硝技术m4.吸附法(续)Nox和SO2联合控制技术反应式再生:天然气、CO87ppt课件NOx控制技术比较LNB-低氮氧化物燃烧AOFA-改进的燃尽风法SCR-选择性催化还原SNCR-选择性非催化还原88ppt课件89ppt课件90ppt课件91ppt课件93ppt课件95ppt课件96ppt课件97ppt课件98ppt课件99ppt课件100ppt课件 本章小结m了解氮氧化物的性质及来源m理解燃烧过程中氮氧化物的形成机理m掌握低氮氧化物燃烧技术m掌握烟气脱硝技术m作业题:P376377 1、3、5105ppt课件
展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 管理文书 > 施工组织


copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 装配图网版权所有   联系电话:18123376007

备案号:ICP2024067431-1 川公网安备51140202000466号


本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!