氮氧化物的产生机理
在氮氧化物中,NO占有90%以上,二氧化氮占5%-10%,产生机理一般分为如下三种:
1. 热力型
燃烧时空气中氮在高温下氧化产生。
随着反应温度T的升高,其反应速率按指数规律增加。当T<1500℃时,NO的生成量很少,而当T>1500℃时,T每增加100℃,反应速率增大6-7倍。

热力型NOx的生成浓度与温度的关系
2. 瞬时反应型(快速型)
在碳氢化合物燃料燃烧在燃料过浓时,在反应区附近会快速生成NOx。
由于燃料挥发物中碳氢化合物高温分解生成的CH自由基可以和空气中氮气反应生成HCN和N,再进一步与氧气作用以极快的速度生成,其形成时间只需要60ms,与炉膛压力0.5次方成正比,与温度的关系不大。
上述两种氮氧化物都不占NOx的主要部分,不是主要来源。
3. 燃料型NOx
由燃料中氮化合物在燃烧中氧化而成。由于燃料中氮的热分解温度低于煤粉燃烧温度,在600-800℃时就会生成燃料型,它在煤粉燃烧NOx产物中占60-80%。
在生成燃料型NOx过程中,首先是含有氮的有机化合物热裂解产生N,CN,HCN和等中间产物基团,然后再氧化成NOx 。由于煤的燃烧过程由挥发份燃烧和焦炭燃烧两个阶段组成,故燃料型的形成也由气相氮的氧化(挥发份)和焦炭中剩余氮的氧化两部分组成。
降低NOx排放主要技术措施
1.改变燃烧条件:包括低过量空气燃烧法,空气分级燃烧法,燃料分级燃烧法,烟气再循环法。
2.炉膛喷射脱硝:包括喷氨及尿素,喷入水蒸汽,喷入二次燃料。
3.烟气脱硝:
(1)干法脱硝。(烟气催化脱硝,电子束照射烟气脱硝)
(2)湿法脱硝。 TMS2000温度绘图软件能够计算用户自定义矩形区域的平均温度,在温度图平面范围内最高可设定16个温度分区。这对实现基于烟气温度来控制燃烧是非常有用的。精确的温度数据可以实施吸附剂喷入系统的自动控制,只在允许的温度范围内喷射,以优化喷射效果,最大限度降低NOx的排放,减少化学和动力资源的消耗,节约成本。
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