El efecto de la calefacción eléctrica sobre la desulfuración y desnitrificación de los gases de combustión.
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1. Sección de desulfuración
Según si se agrega agua durante el proceso de desulfuración y las formas seca y húmeda de los productos de desulfuración, la desulfuración de gases de combustión se puede dividir en tres categorías: método húmedo, método semiseco y procesos de desulfuración de método seco. La tecnología de desulfuración húmeda es relativamente madura, eficiente y fácil de operar.
2. Sección de desnitrificación
Entre las tecnologías de desnitrificación comunes, basadas en el mecanismo de formación de óxidos de nitrógeno, un tipo de medidas técnicas para reducir el nitrógeno y reducir las emisiones es tratarlos desde la fuente. Controlar la generación de NOx durante la calcinación. Sus medidas técnicas suelen utilizar quemadores con bajo contenido de nitrógeno o combustión segmentada en hornos de descomposición y tuberías para controlar la temperatura de combustión y cambiar el esquema de dosificación. Los mineralizadores se utilizan para reducir la temperatura de combustión del clinker. Otro tipo es el control de las emisiones de NOx de los gases de combustión mediante el tratamiento final.
La parte de desulfuración y desnitrificación también se usa ampliamente para calentar, generalmente en los tres aspectos siguientes:
1. Sección de desulfuración
(1) El aire de sellado utilizado para la válvula de compuerta de fuga cero del sistema de aire y gases de combustión de desulfuración debe calentarse; de lo contrario, la entrada de aire frío provocará la condensación de los gases de combustión en la placa de la válvula y una corrosión severa de la válvula.
(2) Los silos de materia prima en polvo para desulfuración requieren trazado calefactor. Si se trata de un método de desulfuración semiseco, la tolva de cenizas de la torre de desulfuración también necesita rastreo de calor. Debido al fenómeno de formación de paredes en la pared de la torre de desulfuración después de la desulfuración, es necesario reducir el volumen de agua. Durante el funcionamiento normal, el ajuste debe realizarse en un rango de +0.5 grados. Generalmente, la temperatura de los gases de combustión de salida de la torre de desulfuración debe controlarse entre 80 y 85 grados, por lo que la tolva de cenizas necesita un tratamiento de rastreo térmico.
2. Sección de desnitrificación
(1) El sistema de desnitrificación utiliza más calentamiento eléctrico, como la evaporación de amoníaco y el calentamiento del aire de dilución.
(2) Si es necesario calentar más áreas para utilizar urea como agente reductor, se debe agregar la solución de urea. La hidrólisis de la urea produce amoníaco y la disolución de la urea requiere una gran cantidad de absorción de calor. El amoníaco reacciona con los óxidos de nitrógeno de los gases de escape para generar nitratos. Reduzca los NOX generados a N2, eliminando así los NOX de los gases de combustión.
En el estrecho rango de temperatura de 800 a 1050 grados en el horno, sin la acción de un catalizador, los agentes aminoreductores como el NH o la urea pueden reducir selectivamente el NX en los gases de combustión, con poca interacción con el O2 en los gases de combustión.
La capacidad de alcanzar una temperatura tan alta está estrechamente relacionada con el calentador de conducto de aire, que se utiliza principalmente para calentar el flujo de aire requerido desde la temperatura inicial hasta la temperatura del aire deseada, con un máximo de 850 grados. Se ha utilizado ampliamente en muchos laboratorios de investigación y producción, como la industria aeroespacial, de armas, química e instituciones de educación superior. Especialmente adecuado para control automático de temperatura y sistemas combinados de alto flujo y alta temperatura y pruebas de accesorios.
El calentador de aire eléctrico tiene una amplia gama de usos y puede calentar cualquier gas. El aire caliente generado es seco, no conductor, no combustible, no explosivo, no corrosivo, libre de contaminación, seguro y confiable, y puede calentarse mediante bloques calefactores (controlables).







