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      来源:电力设备2020-07-23

      此外,由于反应器入口nox浓度较高且波动幅度大以及负荷波动频繁,脱硝系统普遍存在喷氨自动无法正常投入的问题,同样造成排放超标,氨耗量偏高,氨逃逸偏大,在空预器及冷段设备形成硫酸氢铵造成堵塞问题,影响机组的安全稳定运行

      来源:环保工程师2020-07-22

      测定原理是加入硫酸加热消解,使有机物中的胺基以及游离氨和铵盐均转变为硫酸氢铵,消解后的液体,使呈碱性蒸馏出氨,吸收于硼酸溶液,然后以滴定法或光度法测定氨含量。...二是以过硫酸钾氧化,使有机氮和无机氮转变为硝酸盐后,通过离子选择电极法对溶液中的硝酸根离子进行测量,也可以用紫外法或还原为亚硝酸盐后,用偶氮比色法,以及离子色谱法进行测定。

      来源:《水泥技术》2020-07-13

      但当加入so2和水后,so2在催化剂的作用下与氧气反应生成so3,之后与活性组分继续反应生成硫酸盐(如硫酸锰等,锰的价态降低失去氧化还原能力),造成活性位点失效;so3或与水和氨气反应生成硫酸铵盐(硫酸铵和硫酸氢铵

      来源:炼油技术与工程2020-07-06

      洗涤塔堵塞物的水中可溶物占15.1%,综合滤液实验现象,证明是硫酸铵或硫酸氢铵混合物;对滤渣进行酸溶解,损失量占...另外,从脱硝床层逃逸的氨气,与烟气中的二氧化硫在省煤器低温段反应,生成硫酸铵和硫酸氢铵,随温度降低,附着在管束外壁,造成省煤器压力降增加。

      来源:《热力发电》2020-06-17

      但近年来,相关运行情况及研究发现,脱硝装置入口烟气中一部分 so2会进一步被选择性催化还原(scr)脱硝催化剂氧化,形成 so3,so3容易与脱硝装置中过量的 nh3发生化学反应生成硫酸氢铵(abs)等物质...但同时张雪峰等通过开展 so3对高湿静电场中电晕放电的影响机制研究提出,烟气中高浓度 so3所形成的硫酸气溶胶颗粒会产生电晕封闭现象,一定程度上造成湿式电除尘器效率下降。

      来源:《电力科技与环保》2020-05-27

      过量的氨气会逃出脱硝反应区,与工艺流程中产生的三氧化硫反应生成硫酸氢铵,这种铵盐会堵塞空气预热器及其他设备,影响机组安全运行,并产生维护费用。

      优美科DNX SCR脱硝催化剂在垃圾焚烧发电厂应用的技术特点

      来源:优美科2020-05-22

      3.硫酸氢铵(abs)累积失活模拟及解决方案垃圾焚烧常采用中低温(反应温度170~200℃)scr工艺,又因为进入scr的烟气中存在sox,sox与喷入scr反应器的氨气反应会生产硫酸氢铵(abs),abs

      来源:赛默飞2020-05-15

      3.溶解于水形成的氨水与溶解于水形成的亚硫酸进行化学反应形成亚硫酸铵和亚硫酸氢铵。4.形成的亚硫酸铵和亚硫酸氢铵在氧化空气的作用下氧化形成硫酸铵。

      来源:中文信息2020-05-09

      锅炉灭火和甩负荷时,烟气温度迅速下降,脱硝系统停运,催化剂中残余的氨较多,形成硫酸氢铵沉淀,堵塞催化剂微孔,使催化剂活性降低。...2.氨逃逸增大后在脱硝下游生成硫酸氢氨粘附在空预器蓄热元件表面上,造成换热元件堵灰,空预器压差增大,引风机电耗增加。

      来源:燃料与化工2020-04-29

      2. 3 低温scr脱硝面临的困难( 1) 焦炉烟气中的二氧化硫在scr催化剂的作用下会转化为三氧化硫,在180~230℃范围内三氧化硫极易与氨气发生反应生成硫酸氢铵,并吸附在催化剂表面,降低脱硝效率。

      来源:方信立华2020-04-15

      4因低温scr脱硝催化剂的使用温度在硫酸氢铵(abs)及硫酸铵(as)的形成温度范围内,在实际的催化剂选择过程中应提醒或建议工程公司或使用业主配套相关的热解析设备。

      来源:华电光大2020-04-15

      (3)改进助剂配方和制备工艺:改善助剂与活性组分之间的交互作用,形成抑制so2氧化的结构,避免硫酸氢铵在催化剂表面的沉积。...图1 低温催化剂与常规催化剂脱销效率比较(2)抗低温硫中毒能力强从降低二氧化硫氧化率和减少硫酸氢铵生成两方面入手,提高催化剂的抗so2、h2o中毒能力,减少使用寿命周期内的催化剂的再生频率,降低硫铵的生成

      来源:科学技术2020-04-02

      ,系统采用热解析系统为脱硝装置内的催化剂提供380-400℃高温解析气体,使黏附在催化剂表面的硫酸氢铵分解并排除,从而达到净化催化剂表面的作用。...(6)二氧化硫对低温脱硝环节的影响,焦炉烟气中部分二氧化硫在scr催化剂的作用下会转化为三氧化硫,在180℃ ~230℃范围内,三氧化硫极易与氨气发生反应生成易潮解的硫酸氢铵,并粘附在催化剂和设备表面,

      来源:环境化学2020-03-23

      进一步与还原剂nh3反应,形成(nh4)2so4或nh4hso4,沉积在催化剂表面,堵塞催化剂孔道,覆盖活性中心.纯(nh4)2so4和nh4hso4分别从238℃和350℃开始发生热分解,而在催化剂表面上沉积的硫酸铵盐和硫酸氢铵需要更高的分解温度

      来源:水处理部落2020-03-09

      测定原理是加入硫酸加热消解,使有机物中的胺基以及游离氨和铵盐均转变为硫酸氢铵,消解后的液体,使呈碱性蒸馏出氨,吸收于硼酸溶液,然后以滴定法或光度法测定氨含量。...二是以过硫酸钾氧化,使有机氮和无机氮转变为硝酸盐后,通过离子选择电极法对溶液中的硝酸根离子进行测量,也可以用紫外法或还原为亚硝酸盐后,用偶氮比色法,以及离子色谱法进行测定。

      来源:煤炭加工与综合利用2020-02-05

      工艺特点焦炉烟道气脱硝与常规的电厂或锅炉烟气脱硝技术不同,锅炉烟道气同时具有高温区和低温区,使用常规的烟气脱硝技术就能满足气体排放指标; 而焦炉烟道气的温度在240 ~ 280 ℃之间,属于低温烟气,其温度低于硫酸氢铵的露点温度

      来源:《电力科技与环保》2020-01-10

      加剧了空气预热器和布袋除尘器硫酸氢铵(abs)结晶堵塞,脱硝还原剂浪费严重,催化剂堵塞、磨损和活性成分流失较快等问题的严重性。...1氨逃逸表类型及氨测量难点与nox、so2等烟气污染物相比,测量氨逃逸率要困难的多,原因如下:氨逃逸率一般量低,普通电化学、红外和紫外等方法不适用;易反应生成硫酸氢铵,抽取测量温度难以满足要求;氨气吸附性极强

      来源:《能源研究与管理》2019-11-27

      摘 要:空气预热器作为电站锅炉的重要设备,目前存在的主要问题是空预器易发生腐蚀和堵灰现象,这主要是由于传统的烟气低温腐蚀和氨逃逸带来的硫酸氢铵腐蚀的影响。...空预器腐蚀积灰的主要原因有2 种:烟气的低温腐蚀和氨逃逸造成的硫酸氢铵腐蚀。针对这 2 种不同的腐蚀积灰原因,必需要采取相应的不同措施,以增强机组的经济性和稳定性。

      来源:成都锐思环保2019-11-26

      逃逸的氨少部分以硫酸氢铵的形式沉积在空预器和被飞灰带走,大部分的进入脱硫系统,因此以逃逸氨对脱硫塔以及脱硫废水处理系统及环境是否会产生影响进行了分析。

      来源:《科学技术创新》2019-11-25

      2.2直接抽取式就地气体有预处理系统,采样管伴热温度不超过1800c ,abs(硫酸氢铵)在采样管线中快速生成,导致采样管线中nh3部分损失。...氨逃逸监测系统主机与光学监测端系统是通过光纤和同轴电缆连接的,没有传统的采样管线,烟气通过插在烟道中的取样探杆被直接抽取到高温检测池,所有气体接触部分温控在300度左右以防止abs(硫酸氢按)生成,取样探杆采用特殊的镀膜技术

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