ผลของการทำความร้อนด้วยไฟฟ้าต่อการกำจัดซัลเฟอร์ไดออกไซด์และการแยกไนตริฟิเคชันของก๊าซไอเสีย
ฝากข้อความ
1. ส่วนการกำจัดกำมะถัน
ขึ้นอยู่กับว่ามีการเติมน้ำในระหว่างกระบวนการกำจัดกำมะถันและผลิตภัณฑ์กำจัดกำมะถันในรูปแบบแห้งและเปียกหรือไม่ การกำจัดกำมะถันของก๊าซไอเสียสามารถแบ่งออกเป็นสามประเภท: วิธีเปียก วิธีกึ่งแห้ง และกระบวนการกำจัดกำมะถันด้วยวิธีแห้ง เทคโนโลยีการกำจัดซัลเฟอร์ไดออกไซด์แบบเปียกค่อนข้างสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพ และใช้งานง่าย
2. ส่วนการปฏิเสธ
ในบรรดาเทคโนโลยีการแยกไนตริฟิเคชันทั่วไป ซึ่งใช้กลไกการก่อตัวของไนโตรเจนออกไซด์ มาตรการทางเทคนิคประเภทหนึ่งสำหรับการลดไนโตรเจนและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกคือการบำบัดพวกมันจากแหล่งกำเนิด ควบคุมการสร้าง NOx ระหว่างการเผา มาตรการทางเทคนิคของบริษัทมักจะใช้หัวเผาที่มีไนโตรเจนต่ำหรือการเผาไหม้แบบแบ่งส่วนในเตาเผาและท่อสลายตัวเพื่อควบคุมอุณหภูมิการเผาไหม้และเปลี่ยนรูปแบบการผสม Mineralizers ใช้เพื่อลดอุณหภูมิการเผาไหม้ของปูนเม็ด อีกประเภทหนึ่งคือการควบคุมการปล่อย NOx จากก๊าซไอเสียผ่านการบำบัดขั้นสุดท้าย
ส่วนการกำจัดซัลเฟอร์ไรเซชันและดีไนตริฟิเคชั่นยังใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่อให้ความร้อน โดยทั่วไปจะมีสามลักษณะต่อไปนี้:
1. ส่วนการกำจัดกำมะถัน
(1) อากาศปิดผนึกที่ใช้สำหรับวาล์วแดมเปอร์รั่วไหลเป็นศูนย์ของระบบกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์และระบบอากาศจะต้องได้รับความร้อน มิฉะนั้นอากาศเย็นที่เข้ามาจะทำให้เกิดการควบแน่นของก๊าซไอเสียที่แผ่นวาล์วและการกัดกร่อนอย่างรุนแรงของวาล์ว
(2) ไซโลผงวัตถุดิบสำหรับการกำจัดซัลเฟอร์ไดออกไซด์จำเป็นต้องมีการติดตามความร้อน หากเป็นวิธีการกำจัดซัลเฟอร์ไรเซชันแบบกึ่งแห้ง ถังขี้เถ้าของหอกำจัดซัลเฟอร์ไรเซชันก็จำเป็นต้องมีการติดตามความร้อนด้วย เนื่องจากปรากฏการณ์การก่อตัวของผนังบนผนังของหอกำจัดกำมะถันหลังการกำจัดกำมะถันจึงจำเป็นต้องลดปริมาณน้ำ ในระหว่างการทำงานปกติ ควรทำการปรับเปลี่ยนในช่วง+0.5 องศา โดยทั่วไป อุณหภูมิของก๊าซไอเสียที่ทางออกของหอกำจัดซัลเฟอร์ไรเซชันควรถูกควบคุมอุณหภูมิระหว่าง 80 ถึง 85 องศา ดังนั้นถังเก็บขี้เถ้าจึงจำเป็นต้องได้รับการบำบัดด้วยความร้อน
2. ส่วนการปฏิเสธ
(1) ระบบดีไนตริฟิเคชันใช้ความร้อนไฟฟ้ามากขึ้น เช่น การระเหยของแอมโมเนียและการทำความร้อนด้วยอากาศเจือจาง
(2) หากจำเป็นต้องให้ความร้อนในพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อให้ยูเรียเป็นตัวรีดิวซ์ จะต้องเติมสารละลายยูเรีย การไฮโดรไลซิสของยูเรียทำให้เกิดแอมโมเนีย และการละลายของยูเรียต้องใช้การดูดซับความร้อนจำนวนมาก แอมโมเนียทำปฏิกิริยากับไนโตรเจนออกไซด์ในก๊าซไอเสียเพื่อสร้างไนเตรต ลด NOX ที่สร้างขึ้นให้เป็น N2 ซึ่งจะช่วยกำจัด NOX ออกจากก๊าซไอเสีย
ในช่วงอุณหภูมิแคบๆ ที่ 800~1050 องศาในเตาเผาโดยไม่มีการกระทำของตัวเร่งปฏิกิริยา สารรีดิวซ์อะมิโน เช่น NH หรือยูเรียสามารถเลือกลด NX ในก๊าซไอเสียได้ โดยมีปฏิกิริยาเพียงเล็กน้อยกับ O2 ในก๊าซไอเสีย
ความสามารถในการเข้าถึงอุณหภูมิสูงนั้นมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับเครื่องทำความร้อนท่ออากาศซึ่งส่วนใหญ่จะใช้เพื่อทำความร้อนการไหลของอากาศที่ต้องการจากอุณหภูมิเริ่มต้นไปจนถึงอุณหภูมิอากาศที่ต้องการ โดยสูงสุดที่ 850 องศา มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในห้องปฏิบัติการวิจัยและการผลิตหลายแห่ง เช่น การบินและอวกาศ อุตสาหกรรมอาวุธ อุตสาหกรรมเคมี และสถาบันอุดมศึกษา เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติและระบบรวมอุณหภูมิสูงที่มีการไหลสูงและการทดสอบอุปกรณ์เสริม
เครื่องทำลมร้อนไฟฟ้ามีการใช้งานที่หลากหลายและสามารถให้ความร้อนกับแก๊สทุกชนิด อากาศร้อนที่เกิดขึ้นจะแห้ง ไม่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า ไม่ติดไฟ ไม่ระเบิด ไม่กัดกร่อน ปราศจากมลภาวะ ปลอดภัยและเชื่อถือได้ และสามารถทำความร้อนได้ด้วยบล็อกทำความร้อนในพื้นที่ (ควบคุมได้)







