SCR脱硝系统影响氨逃逸率的主要因素分析
氨喷入之后与烟气混合的均匀性集中在氨的喷射方式和喷氨后与烟气的混合两个方面,主要取决于喷氨格栅形式及氨烟静态混合器的选型与布置。国内外开发并应用于工程实际的喷氨装置包括线性控制喷氨格栅、分区控制喷氨格栅和静态涡流混合器技术。线性控制喷氨格栅技术成熟,应用极为广泛;分区控制喷氨格栅是利用分区流量调节技术,使喷氨量适应烟气中NOx的分布;
氨逃逸在线监测
SCR脱硝系统影响氨逃逸率的主要因素分析
氨喷入之后与烟气混合的均匀性集中在氨的喷射方式和喷氨后与烟气的混合两个方面,主要取决于喷氨格栅形式及氨烟静态混合器的选型与布置。国内外开发并应用于工程实际的喷氨装置包括线性控制喷氨格栅、分区控制喷氨格栅和静态涡流混合器技术。线性控制喷氨格栅技术成熟,应用极为广泛;分区控制喷氨格栅是利用分区流量调节技术,使喷氨量适应烟气中NOx的分布;涡流混合器技术使NH3与NOx混气体在混合元件诱导下形成稳定的涡流或旋流,加强扰动,强化湍流扩散。如想了解更多氨逃逸在线监测设备相关信息,欢迎来电咨询。
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环保标准下的“漏网之鱼”——氨逃逸
重污染天气中,硫酸铵、NH4NO3的质量总和约占PM2.5的40%-60%,越严重的污染天气,比例越高。作为大气中仅有的碱性气体,氨气可以同水及酸性物质反应。正是这种的化学特性,使氨气扮演了“坏空气推手”的角色。1体积水能溶解700体积的氨,这意味着当大气湿度升高时,氨更容易与水进行反应,水又吸收了SO2和二氧化氮,变成液相的亚硫酸和HNO2。在合适的氧化反应条件下,亚硫酸、HNO2就会转化成硫酸、HNO3,与氨发生中和反应,生成颗粒态的硫酸铵、NH4NO3,成为了PM2.5。如想了解更多氨逃逸在线监测设备相关信息,欢迎来电咨询。
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