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熱力焚燒氮氧化物尾氣分析儀
二噁英屬于脂溶性氣體,且無色無味,極易在生物體中積累,有較高的穩定性,對身體的危害很大。對二噁英的治理主要表現在焚燒的事前、事中與事中三個過程。燃燒之前,因為二噁英的產生必須有氯,因此控制氯的形成非常關鍵。而且,在二噁英合成時要以碳源用作催化劑,以及合適的溫度,降低催化劑的產生或是調整溫度,也會降低生成。燃燒過程,為得到*焚燒目標,可采取低CO 的焚燒途徑,還可以通過增加危險物質在高溫位置的停留時間或是在高溫位置引進空氣的手段,降低焚燒時二噁英的形成。焚燒之后,關鍵是治理灰渣與煙氣。治理煙氣內的二噁英,能夠借助活性炭的吸附功能,將二噁英吸附于活性炭上進行處理。治理灰渣內的二噁英,重點是將之視為有毒有害廢物送進填埋場實現無害化治理。
2.3 SNCR-SCR 結合治理
SNCR-SCR 結合工藝不是把SNCR 和SCR 方法直接結合,盡管也是通過串聯形成的連接形式,但其操作原理和單純的串聯存在一定的區別。SNCR 與SCR 工藝均是以尿素與氨水為還原劑,和煙氣內NOx出現選擇性還原反應,形成N2 與H2O,處理NOx 的過程。區別在于SNCR 工藝無需采取催化劑,還原劑和NOx 在高溫條件下反應,很難防止氨逃逸情況;SCR 工藝由于會采用催化劑,將反應窗氣溫下降到200~400℃,而且極大提升了工作效率。SNCR-SCR 結合工藝將SNCR 與SCR 的優勢統一起來,增多SNCR 過程還原劑的應用量,提升SNCR 工藝的治理效率,反應過程逃逸的氨能夠在SCR 反應器內始終用作還原劑,避免了SNCR 的氨逃逸現象。省略了SCR 的AIG 射氨結構,并減少了催化劑的利用量,同時也降低了因硫中毒、煙塵堵塞等因素導致催化劑調整的費用。
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