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环境污染治理企业商机

SNCR(选择性非催化还原技术)与SCR(选择性催化还原技术)在烟气脱硝领域应用大范围,二者在催化剂使用、反应温度、脱硝效率、设备投资及运行成本等方面存在明显差异,具体区别如下:设备投资与运行成本SNCR:设备投资较少,系统简单,占地面积小,不需要安装催化剂反应器等复杂设备。但为了达到较好的脱硝效果,可能需要消耗较多的还原剂,运行成本会增加。此外,若要提高脱硝效率,可能还需与其他技术联合使用,进一步增加成本。SCR:设备投资相对较高,催化剂价格昂贵且使用寿命有限,需要定期更换,增加了运行成本。同时,系统运行对温度等条件要求严格,为保证反应条件而采取的措施(如温度控制、催化剂再生等)也会增加成本。氨逃逸与二次污染SNCR:因反应条件难以精确控制,氨逃逸量较高,可达10 - 15ppm。过量氨气排放不仅浪费资源,还可能造成二次污染,如形成铵盐气溶胶。SCR:氨逃逸量低,一般控制在3ppm以下,减少了氨气对环境的二次污染。应用场景SNCR:适用于结构紧凑的中小型锅炉,以及对成本敏感、对脱硝效率要求不是特别高的场合。SCR:适用于大型电力、钢铁等行业,以及对NOx减排要求极高的地区和行业。防止污染:针对大气、水、土壤等环境要素中的污染问题,采取有效措施进行防治,减少污染带来的危害。山西燃气环境污染治理

山西燃气环境污染治理,环境污染治理

由于烟气中含有大量的氮气和二氧化碳等惰性气体,再循环后的烟气可降低燃烧区域的氧气浓度,同时降低燃烧区域的温度,从而抑制热力型NOx的生成。采用烟气再循环技术,可使燃气锅炉尾部烟气中的氮氧化物排放浓度低于30mg/m³。预混燃烧技术是将燃气和空气在进入燃烧器之前进行充分混合,使燃烧过程更加均匀、稳定。通过精确控制燃气与空气的混合比例,可实现低过量空气系数燃烧,减少氮氧化物的生成。预混燃烧技术具有燃烧效率高、氮氧化物排放低等优点,但对设备的要求较高,需要配备高精度的燃气-空气混合装置。浙江省环境污染治理科研建立全生命周期管理体系,从设计选型到报废处置全程贯彻清洁生产理念。

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燃气锅炉的燃烧过程是一个复杂的物理化学过程。以常见的天然气为例,其主要成分是甲烷(CH₄),还含有少量的乙烷(C₂H₆)、丙烷(C₃H₈)等烃类以及氮气(N₂)、二氧化碳(CO₂)等杂质。在燃烧过程中,天然气与空气中的氧气(O₂)发生剧烈的氧化反应,释放出大量的热能。以甲烷燃烧为例,其化学反应方程式为:CH₄+2O₂→CO₂+2H₂O+热量。在实际燃烧过程中,需要保证天然气与空气按照合适的比例混合,以实现充分燃烧。如果混合比例不当,如空气量不足,会导致不完全燃烧,产生一氧化碳(CO)等污染物;若空气量过多,则会带走过多的热量,降低燃烧效率。

对于燃气锅炉的脱硫,常见的方法有干法脱硫、湿法脱硫和半干法脱硫。干法脱硫是利用固体脱硫剂与燃气中的硫化氢等含硫化合物发生化学反应,将硫固定在脱硫剂中。常用的干法脱硫剂有氧化锌、氧化铁等。干法脱硫具有设备简单、操作方便、脱硫效率较高等优点,但脱硫剂的再生较为困难,且不适用于高硫含量的燃气。湿法脱硫是利用液体脱硫剂吸收燃气中的二氧化硫。常见的湿法脱硫工艺有石灰石-石膏法、氨法等。以石灰石-石膏法为例,其原理是利用石灰石粉与水混合制成的浆液吸收烟气中的二氧化硫,生成亚硫酸钙,再通过氧化反应将亚硫酸钙转化为硫酸钙(石膏)。湿法脱硫具有脱硫效率高、适用范围广等优点,但存在设备投资大、运行成本高、易产生二次污染等问题。建立锅炉污染治理奖惩机制,对达标企业给予税收或补贴支持。

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低氮燃烧技术是目前控制燃气锅炉氮氧化物排放的主要手段之一。常见的低氮燃烧技术包括分级燃烧、烟气再循环(FGR)和预混燃烧等。分级燃烧技术是将燃烧过程分为两个阶段。在第一阶段,将部分空气(通常为总空气量的70%-80%)送入燃烧器,使燃料在缺氧富燃的条件下燃烧,此时燃烧温度较低,可抑制热力型NOx的生成。在第二阶段,将剩余的空气送入,使燃料完全燃烧。通过这种方式,可有效降低氮氧化物的排放。烟气再循环技术是将燃气锅炉尾部约10%-30%的烟气(温度约170℃),经烟气管道吸入到燃烧机进风口,混入助燃空气后进入炉膛。加强对建筑工地的管理,采取有效的防尘措施。山西燃气环境污染治理

联合执法机制:加强环保、公安、城管等部门的联合执法力度,形成打击环境违法行为的合力。山西燃气环境污染治理

SNCR(Selective Non-Catalytic Reduction,选择性非催化还原)是一种常用的烟气脱硝技术,通过在高温条件下向烟气中喷入还原剂,将氮氧化物(NOx)还原为无害的氮气(N₂)和水(H₂O)。以下从原理、工艺流程、优缺点、应用场景及典型案例等方面详细介绍SNCR技术:二、工艺流程还原剂储存与制备:液氨或尿素溶液储存于专有罐体,通过泵输送至喷射系统。尿素需先溶解为溶液(浓度通常为10%~50%)。喷射系统:还原剂通过喷枪喷入炉膛或循环流化床分离器的高温区域。喷枪位置需精确控制,确保还原剂在比较好温度窗口内与烟气充分混合。混合与反应:还原剂与烟气中的NOx在高温下快速反应,生成N₂和H₂O。反应时间通常为0.3~0.5秒。氨逃逸控制:未反应的氨(氨逃逸)需通过后续设备(如除尘器)捕获,避免二次污染。山西燃气环境污染治理

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安徽省 燃气环境污染治理工艺 2026-01-30

湿法脱硫、湿式除尘等工艺会产生含重金属、悬浮物、硫酸盐的废水,需配套建设废水处理系统,避免二次污染。设计要点:采用“预处理(混凝沉淀)+深度处理(过滤、反渗透)”工艺,去除废水中的悬浮物和重金属;控制处理后废水的pH值在6-9,悬浮物≤50mg/L,重金属浓度满足《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)要求;对于脱硫废水,可采用蒸发结晶工艺实现零排放,但投资成本较高,需根据项目需求选择。安全防护系统需针对治理过程中的潜在风险(如中毒、、腐蚀等)进行设计。对于使用氨水、液氨等还原剂的脱硝系统,需设置氨气泄漏检测装置、防爆设施和应急吸收系统,氨水储存区需设置围堰和通风装置;对于脱硫塔、除尘...

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