Technologie combinée de dénitrification SCR+SNCR

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Chine
N° 1178, Bâtiment Haoke, 2 rue Jiayuan, zone de haute technologie de Donghu, Wuhan
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Présentation

Principe du procédé


Le procédé de dénitrification combinée SCR/SNCR tire parti des avantages d'un investissement réduit et d'un rendement de dénitrification élevé. Il associe la technologie d'injection d'agent réducteur dans la chaudière du procédé SNCR à la réaction catalytique du procédé SCR utilisant l'ammoniac en fuite, afin d'éliminer davantage les NOx. Ce procédé hybride utilise l'urée comme absorbant et constitue une combinaison efficace d'un procédé SNCR spécial dans la chaudière et d'un réacteur de dénitrification SCR aval simple.

 

Principe chimique


CO(NH2)2 + 2NO → 2N2 + CO2 + 2H2O
CO(NH2)2 + H2O → 2NH3 + CO2
NO + NO2 + 2NH3 → 2N2 + 3H2O
4NO + 4NH3 + O2 → 4N2 + 6H2O
2NO2 + 4NH3 + O2 → 3N2 + 6H2O

 

Principaux équipements et fonctions du système de procédé


1. Système de stockage et de préparation de l'agent réducteur : la capacité totale de stockage du système est conçue sur la base de la consommation totale sur 5 jours dans les conditions BMCR de la chaudière du système de dénitrification ;
2. Système de dosage, de distribution et de transport : le système de dosage et de distribution est équipé de filtres pour éviter le colmatage des équipements ;
3. Système d'injection : l'agent réducteur est injecté dans la chaudière via des buses dans la fenêtre de température appropriée ;
4. Réacteur de dénitrification : le corps du réacteur est l'élément le plus important du dispositif de dénitrification ; de forme rectangulaire cubique, ses quatre parois latérales forment l'enveloppe dans laquelle le catalyseur est disposé ;
5. Système de contrôle électrique : équipé d'un système complet et indépendant d'instrumentation et de contrôle.

Paramètres du produit

Caractéristiques techniques

1. Atteint un rendement de dénitrification de 90 % à un coût bien inférieur à celui d'un système SCR traditionnel ;
2. Réduit la quantité de catalyseur SCR utilisée, diminuant ainsi la conversion de SO2 en SO3 ;
3. Problèmes de corrosion et de colmatage du préchauffeur d'air causés par la conversion SO2/SO3 réduits ;
4. Réacteur plus compact que celui du SCR, offrant une meilleure adaptabilité spatiale ;
5. Faible résistance du système de dénitrification, quantité de catalyseur réduite et faibles coûts d'exploitation ;
6. Utilisation sûre de l'urée comme agent réducteur, sans nécessiter de système de pyrolyse ;
7. Mise en œuvre progressive, par étapes.