Réacteur de dénitrification SCR

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

Présentation générale


Le réacteur de dénitrification SCR est un équipement destiné à réduire les émissions d'oxydes d'azote (NOx) dans les fumées. Il utilise la technologie de réduction catalytique sélective (SCR) pour obtenir une dénitrification à haute efficacité. La technologie SCR exploite un catalyseur pour faire réagir un agent réducteur (généralement de l'ammoniac) avec les NOx présents dans les fumées en présence d'oxygène, produisant de l'azote et de l'eau inoffensifs, réduisant ainsi les émissions de NOx. Cette technologie présente les avantages suivants : aucun sous-produit, aucune pollution secondaire, structure d'installation simple, efficacité d'élimination élevée (pouvant atteindre plus de 90 %), fonctionnement fiable et maintenance aisée.

Le réacteur de dénitrification SCR est principalement composé du corps du réacteur, du support en acier et des plates-formes avec escaliers, du système de soufflage et du dispositif interne de répartition des flux. La section transversale du réacteur est conçue de manière rationnelle en fonction du débit de fumées afin de garantir une vitesse optimale des fumées et donc une efficacité de réaction optimale. Le réacteur est généralement de structure multicouche, comprenant une couche de chargement initial du catalyseur et des couches de réserve.

 

Mécanisme de fonctionnement


L'ammoniac, utilisé comme agent de dénitrification, est injecté dans le dispositif de dénitrification des fumées à haute température. Sous l'action du catalyseur, les NOx présents dans les fumées sont décomposés en N2 et H2O. Les équations de réaction sont les suivantes :
(1)Réactions principales

NO+NO2+2NH3→2N2+3H2O
4NO+4NH3+O2→4N2+6H2O
2NO2+4NH3+O2→3N2+6H2O

(2)Réactions secondaires

2SO2O2→2SO3

Débit de gaz


10 000 ~ 3 000 000 m3/h, la concentration des émissions en sortie peut être réduite jusqu'à 5 mg/Nm3

 

Secteurs d'application


Fumées de chaudières et de fours dans les secteurs de l'électricité, de la métallurgie, des matériaux de construction, de l'industrie légère, de la chimie, de la sidérurgie et de la cokéfaction.

Paramètres du produit

Caractéristiques du réacteur de dénitrification SCR


1. Efficacité de dénitrification élevée : la technologie SCR permet d'atteindre un taux d'élimination des oxydes d'azote élevé, pouvant dépasser 90 %, voire se stabiliser au-dessus de 95 %.
2. Bonne stabilité : la conception et le processus de fonctionnement de l'équipement de dénitrification SCR sont relativement stables, permettant de maintenir des performances de dénitrification élevées sur le long terme. Grâce à un contrôle raisonnable des paramètres et à des modes opératoires optimisés, il est possible de réduire la désactivation du catalyseur et le taux de panne de l'équipement, améliorant ainsi la fiabilité et la durée de vie de l'équipement.
3. Forte adaptabilité : l'équipement de dénitrification SCR a des exigences relativement faibles concernant le type de combustible et les conditions de combustion. Qu'il s'agisse de charbon, de fioul ou de gaz naturel, ainsi que de différentes températures de combustion, pressions et autres conditions, la technologie SCR peut être utilisée pour le traitement de dénitrification. Cela permet à l'équipement de dénitrification SCR d'être largement utilisé dans divers secteurs industriels et énergétiques.
4. Respectueux de l'environnement et sans pollution secondaire : la technologie de dénitrification SCR utilise un agent réducteur pour réduire les NOx en N2 et H2O non toxiques, l'ensemble du processus ne générant aucune pollution secondaire.

 

Paramètres techniques du réacteur de dénitrification SCR (partiels)


Modèle

Débit de fumées traité m3/h

Nombre de compartiments

Nombre de couches initiales de catalyseur Nombre de couches de réserve de catalyseur Nombre de colonnes de modules de catalyseur par couche Nombre de rangées de modules de catalyseur par couche

Perte de charge (Pa)

Remarques

SCR-1-1/1-1 × 4

30 000 ~ 90 000

1

1

1

1

4

<800

 

SCR-1-1/1-2 × 3

40 000 ~ 130 000

1

1

1

2

3

<800

 

SCR-1-1/1-2 × 4

60 000 ~ 170 000

1

1

1

2

4

<800

 

SCR-1-1/1-3 × 4

90 000 ~ 260 000

1

1

1

3

4

<800

 

SCR-1-1/1-3 × 5

110 000 ~ 330 000

1

1

1

3

5

<800

 

SCR-1-2/1-1 × 4

30 000 ~ 90 000

1

2

1

1

4

<1200

 

SCR-1-2/1-1 × 5

35 000 ~ 110 000

1

2

1

1

5

<1200

 

SCR-1-2/1-2 × 3

40 000 ~ 130 000

1

2

1

2

3

<1200

 

SCR-1-2/1-2 × 4

60 000 ~ 170 000

1

2

1

2

4

<1200

 

SCR-1-2/1-2 × 5

70 000 ~ 220 000

1

2

1

2

5

<1200

 

SCR-1-2/1-3 × 3

65 000 ~ 200 000

1

2

1

3

3

<1200

 

SCR-1-2/1-3 × 4

90 000 ~ 260 000

1

2

1

3

4

<1200

 

SCR-1-2/1-3 × 5

110 000 ~ 330 000

1

2

1

3

5

<1200

 

SCR-1-2/1-3 × 6

130 000 ~ 390 000

1

2

1

3

6

<1200

 

SCR-1-2/1-4 × 4

115 000 ~ 350 000

1

2

1

4

4

<1200

 

SCR-1-2/1-4 × 5

150 000 ~ 430 000

1

2

1

4

5

<1200

 

SCR-1-2/1-4 × 6

170 000 ~ 520 000

1

2

1

4

6

<1200

 

SCR-1-2/1-4 × 7

200 000 ~ 600 000

1

2

1

4

7

<1200

 

SCR-1-3/1-4 × 8

230 000 ~ 700 000

1

3

1

4

8

<1500

 

SCR-4-2/1-1 × 5

110 000 ~ 330 000

4

2

1

1

5

<1200

Régénération hors ligne