微波用于废气废水治理技术简介.ppt
《微波用于废气废水治理技术简介.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《微波用于废气废水治理技术简介.ppt(57页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、微波用于废气、废水治理技术简介凯天环保科技股份有限公司 2013年7月 报告人:李 虎,1,微波技术用于 氮氧化物脱除 微波技术用于废水治理研究 微波催化反应的应用前景,介绍内容,2,微波直接分解NOX,微波催化还原NOX,1.微波技术用于氮氧化物脱除,3,技 术,微波直接分解NOX,微波催化还原NOX,1.1 背 景,5,NOX的组成和危害,NOx包括N2O、NO、N2O3、NO2、N2O4、N2O5,大气中NOx主要以NO、NO2形式存在;NO是大气中NO2前体物质,形成光化学烟雾活跃组分;NO2有强烈刺激性,来源于NO的氧化,酸沉降;N2O单个分子温室效应为CO2的200倍,并参与臭氧层
2、的破坏,我国酸雨对土壤PH的影响,6,NOX的来源,以煤炭为主 的能源结构 烟尘 NOX(NO、NO2,N2O)二氧化硫,90%以上的氮氧化物源于煤、石油、天然气等燃料的燃烧,其中 70%来自于煤的燃烧,90%以上,火电厂是我国氮氧化物排放总量控制的关键行业,850,2009,1050,2010,疯狂增长中,目前,我国火电SCR脱硝项目中装机总容量达到55,150MW。截至2010年底,我国火电装机容量约707,000MW,至2015年末预计火电装机容量将达到约933,000MW,污染量将持续上升,9,相关政策法规及排放标准,中华人民共和国大气污染防治法,大气污染物综合排放标准(GB16297
3、-1996),环境空气质量标准(GB3095-1996),锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2001),火电厂大气污染物排放标准(GB 132232003),“十二五”国家把氮氧化物列入了约束性指标,指标的减排幅度是8%-10%。新的火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011)把氮氧化物的排放浓度限于100mg/m3(123ppm),抓住时机,10,截止到2011 年底,全国火力发电装机容量达到76,546 万千瓦,较2010 年增长了8.3%的装机容量,其中燃煤发电机组容量为70,667 万千瓦。2010 年底,全国已投运的烟气脱硝机组容量超过2 亿千瓦,2011 年全国各大环
4、保公司新增的投运脱销工程容量3806 万千瓦。至此,目前仍有超过65%的火电机组急需上马烟气脱硝工程。预计到“十二五”末,我国煤电装机容量将达到9 亿千瓦。据此推测在今后的四年需要平均每年完成烟气脱硝1 亿千瓦机组容量以上。未来存量脱硝市场规模为 420.70亿781.30 亿元。,广阔的脱硝工程市场容量,由此可见,我国在“十二五”期间烟气脱硝工程的市场需求十分巨大,11,1.2 技 术,12,脱硝技术介绍,控制NOx排放的技术指标可分为:降低燃烧过程中的NOx生成量 将已经生成的NOx从烟气中脱除,低氮燃烧技术,烟气脱硝技术,13,14,(1)特点脱硝效率高,80以上;控制良好时基本无副产物
5、,无二次污染;工程应用多,技术成熟;占地面积小,易于操作,成熟的SCR技术,(2)主要工艺参数入口NOX浓度、脱硝率、空间速率、反应温度、反应时间、NH3/NOX摩尔比、SO2转化率、NH3逃逸率、反应器运行压降等,空间速率单位时间内单位体积的催化剂所能处理的单位烟气的体积量,单位为h-1.反应了烟气在SCR反应器内的停留时间一般控制在2500-3000 h-1。空间速率过大导致烟气的停留时间短,NOX降解反应可能不完全,NH3的逃逸量比较大,同时烟气对催化剂骨架的冲刷也大;空间速率过小则增加了催化剂的消耗量,运行的经济性下降,反应温度反应温度不仅决定了反应物的反应速率,而且决定了催化剂的反应
6、活性。,反应温度过高导致催化剂的通道与微孔发生物理变形,加速催化剂的老化,还会导致NH3直接氧化生成N2O等有害气体反应温度过低时NH3与NO2生成NH4NO3,堵塞催化剂微孔,降低效率,NH3/NOX摩尔比NH3投入量偏低,则NOX的脱除率 受到限制;NH3投入量超过需要量,则NH3氧 化等副反应速率将增大,从而降 低NOX脱除率,同时也增加了NH3 的逃逸量,造成二次污染。一般SCR工艺控制NH3/NOX摩尔比在1.2以内。,SO2转化率 钒钛催化剂在降解NOX过程中也会把烟气中的部分SO2催化氧化为SO3.当SO2的转化率过高,不仅容易导致空气预热器的堵灰和后续设备的腐蚀,也会造成催化剂
7、中毒。一般SCR工艺控制SO2转化率1%,NH3逃逸率催化反应器出口烟气中NH3的体积分数,反应了未参加反应的NH3的量 逃逸的NH3:增加了生成成本 可能造成环境的二次污染 与烟气中的SO3反应生成NH4HSO4和(NH4)2SO4 1 等粘稠 的铵盐,腐蚀设备,增加了沿程的阻力。一般控制NH3的逃逸率3%:通过设计合理的空间速率 通过设计合理的NH3/NOX摩尔比 NH3的均混技术,18,(3)系统组成 SCR反应器 SCR催化剂 SCR烟道系统 氨的储备供应系统 氨/烟气的混合(AIG喷射系统)控制系统 核心技术包括催化剂、流场优化和烟氨均混技术,某SCR工程流程图,22,SCR技术存在
8、的问题,耗氨量太大,易造成二次污染,NH3存储运输管道要求高,设备成本高,NH3与SO3生成NH4HSO4,易使催化剂中毒,烟气需要控制在320-400,工作温度区间窄,如何解决这些问题成为SCR技术发展中的研究重点,对比实验研究不同反应器系统中NO转化率,MRT-6123型微反实验装置,新型微波催化反应器,微波催化反应脱硝,微波催化反应NO效果;微波催化效应?,常规脱硝,思 路,24,(1)微波加热原理,微波是一种频率为300MHz3000GHz,波长范围1mm1m 微波波段介于红外线和无线电波范围的电磁波。当微波辐射在不同材质的材料时,因为相互作用的物质材质性能的不同,会产生吸收、反射和穿
9、透。物质经过微波辐射温度能上升的幅度绝大程度取决于该种物质吸收微波的能力,(1)极性分子的转动。可吸波样品分子,具有本身存在的及微波电场诱导产生的电偶极矩,由于微波场的介入,会改变电偶极矩的方向,使得极性分子的运动方向也不断改动,从而使微波能通过极性分子的机械运动转化为热能,使得物质内能提高,温度上升,(2)微波加热方式,(2)离子迁移方式。物质本身的正负离子会在外电场作用下分别向两极运动,而微波场由于交变频率的频繁变动,使微波场中正负离子改变运动方向超速变化,改变运动方向频率达到每秒几十亿次,这些超速运动产生的频繁摩擦使能量形态发生变化:电磁能机械能热能,微 波,(3)微波加热的特点,26,
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 微波 用于 废气 废水 治理 技术 简介
链接地址:https://www.31ppt.com/p-2237500.html