NOx-behandeling | Het principe en de processtroom van SCR-denitrificatie-installaties voor smeedovens in ijzer- en staalfabrieken

NOx-behandeling | Het principe en de processtroom van SCR-denitrificatie-installaties voor smeedovens in ijzer- en staalfabrieken

Smeedovens worden veelvuldig gebruikt in de automobielindustrie, de lucht- en ruimtevaart, de machinebouw, de metaalindustrie, de petrochemische industrie, de militaire sector en andere industrieën. Deze industrieën vereisen smeedprocessen om een ​​hoge sterkte en slijtvastheid van onderdelen te garanderen. Smeedovens worden in veel industrieën op grote schaal gebruikt vanwege hun cruciale rol in het verbeteren van de prestaties van metalen componenten. Met de vooruitgang van de technologie en de groeiende marktvraag vertoont de smeedovenindustrie wereldwijd een continue groei, met name in China.

Selectieve katalytische reductietechnologie is een methode voor denitrificatie van rookgassen na een oven. Onder invloed van een bepaalde temperatuur en een katalysator wordt het reductiemiddel NH₃ gebruikt om de stikstofoxiden en NOx in de rookgassen selectief te reduceren tot niet-giftige en milieuvriendelijke stikstof (N₂) en water (H₂₃). Tijdens dit proces wordt de activeringsenergie van de reactie verlaagd onder invloed van de katalysator. De reactietemperatuur wordt verlaagd tot 150-450 °C, wat geschikt is voor het daadwerkelijke temperatuurbereik van kolencentrales.

238

In SCR-denitrificatiesystemen worden vaak ammoniak (NH₃) en ureum (CO(NH₂)₂) als reductiemiddelen gebruikt. Deze reductiemiddelen moeten op een specifieke manier gelijkmatig in de NOx-bevattende rookgassen worden geïnjecteerd. Ammoniak kan als gas of vloeistof worden geïnjecteerd, terwijl ureum meestal als waterige oplossing wordt geïnjecteerd en bij hoge temperaturen snel afbreekt tot ammoniak. Het geïnjecteerde reductiemiddel en de NOx in de rookgassen moeten volledig gemengd zijn om de efficiëntie en het effect van de daaropvolgende katalytische reactie te garanderen. Ongelijkmatige menging leidt tot een lagere denitrificatie-efficiëntie en kan zelfs nevenreacties veroorzaken, waardoor deze stap cruciaal is.

Het mengsel van homogene rookgassen en een reductiemiddel stroomt vervolgens door de katalysatorlaag. Onder invloed van een bepaalde temperatuur en de katalysator reageren NOx en het reductiemiddel, waarbij NOx wordt gereduceerd tot N₂ en H₂O. De katalysator is meestal gemaakt van vanadiumtitanaat, wolframaat of molybdaat en andere materialen. Deze materialen bevorderen de reactie effectief en verlagen de temperatuur en de energie die nodig zijn voor de reactie.

De SCR-denitrificatietechnologie kan over het algemeen een NOx-verwijderingsefficiëntie van 70-90% handhaven en is een efficiënte rookgasdenitrificatietechnologie. Met de ontwikkeling van denitrificatietechnologie, met name de selectieve katalytische reductie (SCR)-denitrificatietechnologie, is een efficiënte en betrouwbare methode ontstaan ​​om stikstofoxide-emissies te verminderen. Door middel van deze technologie kan NOx worden omgezet in onschadelijk stikstof en waterdamp, waardoor de uitstoot van stikstofoxiden effectief wordt beheerst.


Geplaatst op: 15 januari 2025