[实用新型]一种烟气脱硝装置有效
申请号: | 201520226013.0 | 申请日: | 2015-04-15 |
公开(公告)号: | CN204637957U | 公开(公告)日: | 2015-09-16 |
发明(设计)人: | 张凤 | 申请(专利权)人: | 湖南农业大学 |
主分类号: | B01D53/78 | 分类号: | B01D53/78;B01D53/56 |
代理公司: | 长沙正奇专利事务所有限责任公司 43113 | 代理人: | 何为;李宇 |
地址: | 410128 湖南*** | 国省代码: | 湖南;43 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 烟气 装置 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种用于燃煤发电锅炉、热电联产锅炉、集中供热锅炉、焚化炉、烧结机、球团窑炉、焦化炉、玻璃窑炉等的烟气脱硝装置。
背景技术
中国是燃煤大国,燃煤机组发电在我国一直占主导地位,煤燃烧产生大量污染物,如NOx、SO2,对人体、环境和生态系统危害极大。近年来世界各国,尤其是工业发达国家都相继开展了同时脱硫脱硝技术的研究开发,并进行了一定的工业应用,主要有:等离子体法,如电子束照射法,电晕法;固体吸附与再生技术,如固体吸附法,NOxSO工艺,CuO吸收还原法,Pahlman烟气脱硫脱硝工艺等;氧化法,如臭氧氧化法;溶液吸收法,如NaClO2法,亚铁螯合剂法,钴氨溶液法等。
在火电机组排放的大气污染物中,氮氧化物是最近三十多年中受到极大关注的一种污染物。科学已经证明氮氧化物在酸雨的形成和对臭氧层的破坏中所起的作用。世界上一些工业发达国家对氮氧化物的排放制定了非常严格的标准。我国氮氧化物的排放量中近70 %来自于煤炭的直接燃烧。根据有关部门的预计,今后我国GDP年均增长7%左右,随着我国经济的稳定增长,国民经济和社会发展,NOx排放浓度也会相应增大。电力工业是我国的燃煤大户,电力工业的发展,又将导致NOx排放量越来越大;如果不加强控制,NOx对我国大气环境污染所造成的后果将越来越严重。
实用新型内容
本实用新型所要解决的技术问题是,针对现有技术不足,提供一种烟气脱硝装置,其建设周期短、投资少、脱硝效率中等 , 比较适合于对中小型电厂锅炉的改造。
为解决上述技术问题,本实用新型所采用的技术方案如下:一种烟气脱硝装置,其包括经输送泵连接计量混合模块的尿素溶液存储罐,该计量混合模块上设有第二软化水进口、尿素水进口及混合水出水口;该输送泵连接该计量混合模块的尿素水进口,该第二软化水进口连接循环水稀释模块的稀释水出水口,该混合水出水口连接分配模块的尿素溶液入口;该分配模块上设有尿素溶液入口、压缩空气入口、朝向锅炉烟气设置的多个喷嘴及余水出口,该循环水稀释模块上设有稀释水出水口、第一软化水进口及循环水回水口,该分配模块的余水出口连接循环水稀释模块的循环水回水口。
所述计量混合模块的第二软化水进口和尿素水进口分别经电动球阀、电动调节阀、流量传感器、止回阀连接管道混合器的两输入口,该管道混合器的输出口经压力传感器连接混合水出水口。
所述喷嘴前端设置截止阀及流量计。
所述循环水回水口经自力型压力控制阀连接水泵的进水口,水泵出水口经压力传感器及流量传感器连接稀释水出水口,同时该第一软化水进口连接该水泵的进水口。
本实用新型将饱和浓度的尿素溶液储存于尿素溶液储罐中,尿素溶液储罐中的尿素溶液通过输送泵送入计量分配模块中,而软化水与循环水则通过循环水稀释模块,进入计量混合模块,与尿素溶液通过计量混合配成一定比例的尿素溶液后,通过分配模块与压缩空气混合后通过喷嘴雾化颗粒状的尿素并送入锅炉烟气中,与烟气中的NOx 进行反应而生成 N2和H2O,而分配模块中多于的尿素溶液则通过循环水稀释模块进行稀释后再次经计量混合模块进入系统进行反应。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果为:
1、本实用新型脱硝效率可达40%以上,氨逃逸率小于5ppm,而且尿素颗粒或尿素溶液在运输和储存的安全性远远高于液氨。
2、本实用新型以尿素作为还原剂进行脱硝,占地面积小、对锅炉改造的工作量少、施工安装周期短、节省投资,较适合于老厂改造,对于场地受限的电厂的脱硝改造将有一定优势。
3、本实用新型将喷嘴多余的尿素溶液输送至计量混合模块,使之在分配模块与计量模块之间循环,以保证反应剂的持续供应并保持尿素溶液维持一定的温度。
4、本实用新型通过计量混合模块和分配模块精确计量和独立控制到锅炉或焚化炉内每个喷射区的尿素溶液浓度。
5、本实用新型分配模块能控制到每个喷嘴的雾化/冷却空气、混合的化学剂和冷却水的流量;空气、混合的化学剂在该模块上调节,达到适当的空气/液体质量比率,取得最佳的 NOx 还原效果。
附图说明
图1为本实用新型结构框图。
图2为本实用新型计量分配模块外部结构图。
图3为本实用新型计量分配模块结构原理图。
图4为本实用新型分配模块结构原理图。
图5为本实用新型循环水稀释模块外部结构图。
图6为本实用新型循环水稀释模块结构原理图。
具体实施方式
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