Baoji Taicheng Kledd Metall Materialer Co., Ltd
+86-17729305422

Anvendelse av røykgassavsvovlings- og denitrifikasjonsteknologi i termiske kraftverk og forskning på energisparings- og miljøvernstrategier

Aug 30, 2024

Avsvovling og denitrifisering av røykgass i termiske kraftverk er en veldig kompleks og massiv systemkonstruksjon, og dens utbredte anvendelse har ført til store utfordringer og muligheter for utviklingen av Kinas kraftbedrifter. På grunn av den enorme og komplekse karakteren til dette prosjektet, vil et bredt spekter av mekanisk utstyr bli brukt. Bortsett fra spesifikt utstyr som må importeres fra utlandet, vil det meste av det mekaniske utstyret bli ferdigstilt av innenlandske bedrifter. I dette tilfellet vil det også til en viss grad drive utviklingen av relaterte industrier i Kina og effektivt fremme forbedringen av Kinas sosiale og økonomiske nivå. Til slutt kan vi ta dette som en mulighet til å bygge et profesjonelt forskningsteam for røykgassavsvovling og denitrifikasjonsteknologi, som spesialiserer seg på utvikling av slike teknologier. Dette vil ikke bare bedre realisere og utvikle teknologi for avsvovling og denitrifikasjon, men også legge et solid grunnlag for utviklingen av Kinas miljøvernindustri.

 

1. Bruksverdien av røykgassavsvovlings- og denitrifikasjonsteknologi i termiske kraftverk


Kraftproduksjon i termiske kraftverk er i hovedsak avhengig av forbrenning, og graden av forbrenning av brensel kan også påvirke sammensetningen og innholdet av den emitterte røykgassen. Hovedstoffene som finnes i avgassene som slippes ut av termiske kraftverk er svoveldioksid, nitrogenoksider osv. Hvis disse emitterte stoffene ikke behandles i tide og effektivt, vil de flyte ut i luften og forårsake stor forurensning av det atmosfæriske miljøet og fører også til naturkatastrofer som sur nedbør. I tillegg kan røyken som slippes ut fra termiske kraftverk utgjøre en trussel mot menneskers helse. For tiden er det betydelige forskjeller i metodene for røykgassbehandling blant de fleste termiske kraftverk. Derfor er det nødvendig å anvende røykgassavsvovlings- og denitrifikasjonsteknologi i termiske kraftverk. Gjennom anvendelse og forskning av denne teknologien kan miljøvern oppnås og folks helse kan garanteres bedre. Fremme videre utvikling og vekst av termiske kraftverk

 

2. Anvendelse av røykgassavsvovlings- og denitrifikasjonsteknologi i 3 termiske kraftverk


2.1 Røykgassavsvovlingsteknologi for termiske kraftverk
(1) Tørr avsvovlingsteknologi. Teknologien for å adsorbere svoveldioksid gjennom faststoffkatalysatorer. For tiden er det to hovedteknologier for tørr avsvovling som vanligvis brukes i Kina: oksidmetoden og aktivert karbonadsorpsjonsmetoden. Bruken av tørr avsvovlingsteknologi kan effektivt forbedre avsvovlingshastigheten. Problemet er at stoffene som produseres etter avsvovling ikke kan gjenvinnes, noe som også er en stor ulempe ved tørr avsvovlingsteknologi.
(2) Våt avsvovlingsteknologi. Våt avsvovlingsteknologi er nøyaktig det motsatte av tørravsvovlingsteknologien nevnt ovenfor, som bruker flytende katalysatorer for å oppnå avsvovling. Sammenlignet med tørr avsvovlingsteknologi har våt avsvovlingsteknologi bedre avsvovlingseffekt, med en avsvovlingshastighet på opptil 90% eller enda mer. Det er for tiden en mye brukt teknologi i termiske kraftverk. Dessuten, for våt avsvovlingsteknologi, krever det ikke store investeringskostnader fra termiske kraftverk, og materialet etter avsvovling vil også bli brukt. Derfor er det nødvendig å fokusere på anvendelsen av denne avsvovlingsteknologien. For tiden er det flere vanlig brukte avsvovlingsteknologier i termiske kraftverk, nemlig kalksteingips røykgassavsvovlingsteknologi og sjøvannsavsvovlingsteknologi. Teknologien for avsvovling av røykgass av kalksteingips bruker hovedsakelig kalkstein for å adsorbere svoveldioksid i røykgass, noe som ikke krever store investeringskostnader. Dessuten kan gipsen som produseres etter avsvovling også resirkuleres, så dens økonomiske effekt er veldig god. Avsvovlingsteknologien for sjøvannsrøykgass bruker hovedsakelig prinsippet om syre-basenøytralisering, som er den kjemiske reaksjonen som genereres av kombinasjonen av utgitt svoveldioksid og alkaliske gasser. For denne teknologien er applikasjonskostnaden ikke veldig høy og den er relativt enkel å betjene, så den har også blitt mye brukt.
(3) Avsvovlingsteknologi for røykgass ammoniakk. Dens største fordel og funksjon er at den kan bruke utslipp som landbruksgjødsel, noe som er veldig i tråd med dagens situasjon i Kina. I påføringsprosessen brukes høykonsentrasjon ammoniakkvann som adsorbent for å absorbere svoveldioksidstoffer, og oppnår dermed effekten og formålet med røykgassrensing. Imidlertid har denne teknologien for tiden ikke blitt brukt i termiske kraftverk i Kina av to hovedårsaker: For det første er prisen på ammoniakk relativt dyr, noe som vil øke investeringskostnadene; En annen vanskelighet er at arbeidet etter avsvovling er svært vanskelig, noe som til en viss grad vil påvirke anvendelsen og fremme av røykgass-ammoniakkavsvovlingsteknologi.
2.2 Denitrifikasjonsteknologi for røykgass i termiske kraftverk
(1) SCR denitrifikasjonsteknologi. SCR denitrifikasjonsteknologi kan oppnå en denitrifikasjonsrate på opptil 90 % i røykgass, og er i dag en mye brukt denitrifikasjonsteknologi. Hovedsakelig gjennom reaksjonen mellom reduksjonsmidler og nitrogenoksider i røykgass, genereres giftfrie og forurensningsfrie gasser og vann, og oppnår dermed miljøvern. Den største egenskapen til denne teknologien er at den er veldig moden og operasjonen er spesielt enkel. Fra det nåværende perspektivet av effektiviteten av røykgasskontroll i termiske kraftverk, er anvendelseseffekten av SCR denitrifikasjonsteknologi veldig åpenbar, og det er også den mest brukte teknologien.
(2) SNCR denitrifikasjonsteknologi. SNCR denitrifikasjonsteknologi bruker
Katalysatorer og høytemperaturkjeler er reduksjonsmidler som inneholder aminogrupper som danner nitrogengass, som reagerer med nitrogenoksider for til slutt å produsere nitrogengass og vann. dette
Selv om kostnadene for denne teknologien ikke er høye og operasjonen ikke er veldig komplisert, har den fortsatt mangler sammenlignet med SCR-denitrifikasjonsteknologien nevnt ovenfor
Det er åpenbart at denitrifikasjonsraten er mye lavere, og denitrifikasjonsraten til denne teknologien når bare 30%, som fortsatt er langt fra de faktiske kravene.
(3) SNCR-SCR-teknologi. Det er en denitrifikasjonsteknologi som kombinerer de to ovennevnte denitrifikasjonsteknologiene, hovedsakelig ved å bruke høy effektivitet
Temperaturen får reduksjonsmidlet til å reagere med stoffene i røykgassen, og deretter settes de ureagerte stoffene inn i SCR-reaktoren for å danne en katalysator
Reaksjon. Ved bruk av denne denitrifikasjonsteknologien kan fordelene med de to ovennevnte denitrifikasjonsteknologiene demonstreres, noe som ikke bare kan kompensere for SNCR-denitrifikasjon
Mangelen på teknologi kan redusere kostnadene og forbedre denitrifikasjonshastigheten, så den har blitt mye brukt i termiske kraftverk.

 

11