青岛发电机组尾气净化设备出口项目生产

2025-10-11  来自: 河北汉蓝环境科技有限公司 浏览次数:52

河北汉蓝环境科技有限公司为您介绍青岛发电机组尾气净化设备出口项目生产相关信息,万纯焦炉煤气燃气轮机烟气脱硝系统采用我公司知识产权技术,利用选择性催化还原SCR(SelectiveCatalyticReduction)工艺,即目前主流的去除尾气中NOX的技术路线,主要针对烟气中的NOX,在一定温度(一般为℃℃)范围内,催化剂将NOX分解成氮气(N2)和水(H2O)。万纯脱硝催化剂有非常高的抗毒性优化的多空结构使得催化剂具有吸收大量毒物的能力而不会引起活性降低。对热冲击和机械冲击的高耐受力催化剂的纤维强化使得催化剂具有结构灵活性,并且使其对热冲击具有高耐受性。催化剂能在锅炉任何正常的负荷下运行。催化剂失活催化剂的失活可分为物理失活和化学失活。典型的SCR催化剂化学失活主要是碱金属、碱土金属和As等引起的催化剂中毒,物理失活主要是指高温烧结、磨损和堵塞而引起的催化剂活性破坏。


随着环保法规的日益严格,水力压裂行业正迅速向低排放解决方案转型。与传统的柴油动力设备相比,电驱压裂技术具有显著优势,包括零黑烟排放、更高的能效和更低的环境影响。电驱压裂撬是集成了电驱系统与压裂泵的一体化设备,是用于页岩油、气田开发的专用设备,通过电力驱动压裂泵将高压液体注入岩层,以形成裂缝并提高油气渗透能力。SCR脱硝技术主要由尿素存储罐、尿素喷射箱、喷射柜、喷嘴、SCR控制、SCR反应室等部分组成。尿素以计算好浓度(5%)的溶解液的形态储存于尿素罐中,在尿素喷射箱中在压缩机、尿素泵的作用下送到喷射柜,然后在与烟气和空气充分混合进入SCR反应室。当烟气经过SCR反应室的催化层时,发生选择性催化还原反应。


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青岛发电机组尾气净化设备出口项目生产,万纯余热锅炉烟气脱硝系统的工作原理是氨水溶液在排气管道混合区遇高温烟气分解成氨气(NH3)和水(H2O),与烟气充分混合后进入催化剂模块,在催化反应区NH3和NOX反应生成氮气(N2)和水(H2O),通过排烟管道达标排放。河北汉蓝环境科技有限公司具有产品自主研发及EPC交钥匙工程总承包能力,引进技术,自主研发的SCR脱硝系统,满足不同行业户的个性化需求,进行一站一方案定制化设计与施工。配置高性能催化剂,氮氧化合物NOx净化率高达95%以上。在满足当地排放在线监测标准的基础上,尽可能降低运行成本。通过多项低度电成本优化设计,大大降低业主经济负担,更加符合我国国情。同时提供防爆型、高原型、海洋型SCR脱硝系统,满足苛刻的环境要求。


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我司采用主流的脱硝催化剂,主要有铁基分子筛和钒基SCR脱硝催化剂。铁基分子筛SCR对硫含量非常敏感,但是天然气含硫量一般不超过4ppm,所以并不存在使铁基分子筛SCR中毒的题。钒基SCR催化剂以V2O5-WO3/TiO2为主要活性组分的SCR催化剂。铁基-分子筛SCR催化剂以铁基分子筛为主要活性组分的SCR催化剂。SCR脱硝系统特点脱硝装置结构简单、无副产品、运行方便、可靠性高、脱硝效率高、一次投资相对较低;还原后的氮气直接排放到大气中,且无二次污染;设备体积小,运行费用低,自动化程度高,可靠性好;系统运行阻力小,一般小于2KPa左右;该装置组合小巧,连接简约快捷,耐腐蚀性强,整体性能优良。


天然气加热炉/退火炉/辊底炉烟气脱硝方案,万纯燃气轮机烟气脱硝系统能适应发电机运行负荷的波动,满足机组启停次数的要求。不对发电机运行负荷和运行方式产生任何干扰;控制系统可实现正常运行和监视;脱硝装置的检修时间间隔与发电机组一致,减少了维护和检修期;脱硝装置的承压能力与发电机的设计承压能力相同;柴油/汽油发动机测试台架尾气净化系统船用发动机试验室尾气处理当台架进行测试时,系统对于其排放的CO、HC、碳烟颗粒(PM)和NOX则可通过DOC、DPF和SCR脱硝系统进行处理。万纯系统可处理发动机台架试验过程中所产生的各种烟气“副产品”,从而为操作工人和周边居民营造一个良好的工作和生活环境。您是否也在为发动机测试时排放的各种“副产品”而烦恼呢?相信该系统能为您排忧解难,带去福音。


发电机/发动机尾气处理原理,柴油机组尾气净化系统运行维护检查二((3)每天定期检查传感器工作是否正常、控制柜是否干净,每月要定期检查是否标签丢失、是否有丢失零部件、是否已经到了检验日期。(4)每周要定期检查管道连接处是否存在扭曲变形、是否存在泄漏、连接件是否有松动。随着国民经济的高速发展,能源的消耗迅速增长,燃料燃烧造成的污染日趋严重。城市能源开始走向天然气时代,特别是“西气东输”工程的实施,标志着中国城市燃气的天然气时代已经来临。在燃料燃烧过程中排放物有COSOCO、CH、灰渣、飞灰等,经过对油、煤、和天然气在燃烧过程中排放物的比较,发现天然气比煤和油的排放量都小得多,唯有NOx的排放量在一个数量级上。随着天然气工业的迅速发展,天然气燃烧后产生的氮氧化物的污染不容忽视。

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