鍋爐運行過程中產生的污染物主要包括廢氣、廢水和廢渣。廢氣中的主要污染物有二氧化硫、氮氧化物、顆粒物、一氧化碳等。二氧化硫主要來源于燃料中的硫元素在燃燒過程中被氧化生成;氮氧化物則是在高溫燃燒條件下,空氣中的氮氣和氧氣反應生成;顆粒物包括飛灰、炭黑等,是由于燃料...
及時更換老化、損壞的設備部件,保證環保設備的正常運行和治理效果。加強對設備操作人員的培訓,提高其操作技能和環保意識,確保設備正確運行。開展環境監測與評估:燃氣鍋爐使用單位應按照相關規定,定期開展自行監測,對燃氣鍋爐排放的污染物濃度、排放量等進行監測,并如實記錄...
燃氣鍋爐排放的污染物對大氣環境產生多方面的負面影響。氮氧化物與揮發性有機物(VOCs)在陽光照射下,會發生一系列復雜的光化學反應,生成臭氧(O?)。臭氧是光化學煙霧的主要成分,會對人體呼吸系統、眼睛等造成刺激,引發咳嗽、氣喘、視力下降等問題。高濃度的臭氧還會損...
SDS脫硫工藝具有良好的、適宜的調節特性,脫硫裝置運行及停運不影響連續運行,脫硫系統的負荷范圍與裝置負荷范圍相協調,保證脫硫系統可靠和穩定地連續運行。1)系統簡單,操作維護方便2)一次性投資很少,占地面積很小,煙氣阻力忽略不計3)全干系統、無需用水,沒有廢水廢...
從源頭上減少污染物的產生,采用清潔能源替代傳統的煤炭、燃油等燃料是一種有效的方法。常見的清潔能源有天然氣、太陽能、風能、生物質能等。天然氣是一種相對清潔的能源,其燃燒產生的污染物較少。與燃煤鍋爐相比,燃氣鍋爐的二氧化硫、氮氧化物和顆粒物排放都要低得多。因此,在...
當前,燃氣鍋爐的污染物排放情況不容樂觀。據相關統計數據顯示,在一些城市的大氣污染物排放源中,燃氣鍋爐的氮氧化物排放量占比較高。以某大城市為例,燃氣鍋爐排放的氮氧化物約占全市固定源氮氧化物排放總量的30%。在冬季供暖期,由于燃氣鍋爐使用頻率增加,其污染物排放對空...
SNCR(Selective Non-Catalytic Reduction,選擇性非催化還原)是一種常用的煙氣脫硝技術,通過在高溫條件下向煙氣中噴入還原劑,將氮氧化物(NOx)還原為無害的氮氣(N?)和水(H?O)。以下從原理、工藝流程、優缺點、應用場景及典...
鍋爐燃燒后會產生廢渣,主要包括燃煤鍋爐產生的爐渣和飛灰,以及生物質鍋爐產生的草木灰等。這些廢渣如果處置不當,不僅會占用大量土地資源,還會對土壤和地下水造成污染。爐渣和飛灰中含有一定量的重金屬和有害物質,如果隨意堆放,在雨水的沖刷下,這些有害物質會滲入土壤和地下...
鍋爐燃燒過程中會產生大量的廢氣,其中主要污染物包括二氧化硫(SO?)、氮氧化物(NOx)、顆粒物(PM)和一氧化碳(CO)等。這些污染物不僅會對空氣質量造成嚴重影響,引發霧霾、酸雨等環境問題,還會對人體健康產生危害,如導致呼吸系統疾病、心血管疾病等。以燃煤鍋爐...
燃氣鍋爐排放的污染物對大氣環境產生多方面的負面影響。氮氧化物與揮發性有機物(VOCs)在陽光照射下,會發生一系列復雜的光化學反應,生成臭氧(O?)。臭氧是光化學煙霧的主要成分,會對人體呼吸系統、眼睛等造成刺激,引發咳嗽、氣喘、視力下降等問題。高濃度的臭氧還會損...
SNCR(Selective Non-Catalytic Reduction,選擇性非催化還原)是一種常用的煙氣脫硝技術,通過在高溫條件下向煙氣中噴入還原劑,將氮氧化物(NOx)還原為無害的氮氣(N?)和水(H?O)。以下從原理、工藝流程、優缺點、應用場景及典...
當前,燃氣鍋爐的污染物排放情況不容樂觀。據相關統計數據顯示,在一些城市的大氣污染物排放源中,燃氣鍋爐的氮氧化物排放量占比較高。以某大城市為例,燃氣鍋爐排放的氮氧化物約占全市固定源氮氧化物排放總量的30%。在冬季供暖期,由于燃氣鍋爐使用頻率增加,其污染物排放對空...
SNCR(選擇性非催化還原技術)與SCR(選擇性催化還原技術)在煙氣脫硝領域應用大范圍,二者在催化劑使用、反應溫度、脫硝效率、設備投資及運行成本等方面存在明顯差異,具體區別如下:催化劑使用SNCR:不使用催化劑,直接在爐膛或循環流化床分離器內的高溫區域噴入還原...
SDS干法脫酸噴射技術是將高效脫硫劑(20~30μm)均勻噴射在管道內,脫硫劑在管道內被熱刺激,生成具有高比表面積和多孔的活性碳酸鈉(見下圖中電子顯微鏡的圖片),活性碳酸鈉與煙氣中的SO2反應,并和煙氣中其他酸性氣體反應。煙氣中的SO2等酸性物質被吸收凈化。工...
燃氣鍋爐中二氧化硫的產生主要源于燃料中的硫雜質。雖然天然氣是一種相對清潔的能源,但其仍可能含有少量的硫化氫(H?S)等含硫化合物。在燃燒過程中,這些含硫化合物與氧氣發生反應,生成二氧化硫。以硫化氫燃燒為例,其化學反應方程式為:2H?S+3O?→2SO?+2H?...
生物質鍋爐的挑戰和應對:挑戰與對策燃料供應穩定性問題:生物質燃料分布不均,供應易受季節和地域影響。對策:建立區域性燃料儲備中心,推廣燃料成型技術(如顆?;?,提高燃料密度和運輸效率。技術升級需求問題:部分老舊鍋爐存在燃燒效率低、排放不達標等問題。對策:鼓勵企業...
公司科研依托于山東大學、浙江大學,致力于與高校共同構建擁有完全自主知識產權的產、學、研合作技術創新平臺,擁有50余項專有技術技術。公司于2019年通過GB/T19001-2016/IS09001:2015質量管理體系認證,GB/T24001-2016/1S01...
除塵技術:凈化煙氣,守護空氣質量 除塵技術是我們一體化解決方案的終一環。通過采用高效的除塵設備和工藝,我們能夠去除煙氣中的微小顆粒物,從而進一步凈化煙氣,保護空氣質量。我們的除塵系統具有自動化程度高、運行穩定、維護方便等特點,能夠為企業提供持續、可靠的除塵服務...
鍋爐燃燒過程中會產生大量的廢氣,其中主要污染物包括二氧化硫(SO?)、氮氧化物(NOx)、顆粒物(PM)和一氧化碳(CO)等。這些污染物不僅會對空氣質量造成嚴重影響,引發霧霾、酸雨等環境問題,還會對人體健康產生危害,如導致呼吸系統疾病、心血管疾病等。以燃煤鍋爐...
燃氣鍋爐常用的除塵技術有旋風除塵、布袋除塵和靜電除塵等。旋風除塵是利用旋轉氣流產生的離心力將顆粒物從氣流中分離出來。含塵氣體進入旋風除塵器后,沿筒壁做螺旋運動,在離心力的作用下,顆粒物被甩向筒壁,并沿筒壁下落至灰斗。旋風除塵具有結構簡單、成本低、維護方便等優點...
SCR(SelectiveCatalyticReduction,選擇性催化還原)是一種高效、成熟的煙氣脫硝技術,廣泛應用于電力、鋼鐵、水泥、化工等行業,用于控制氮氧化物(NOx)排放。以下從技術原理、工藝流程、關鍵要素、優缺點、應用場景及典型案例等方面詳細介紹...
SCR(Selective Catalytic Reduction,選擇性催化還原)是一種高效、成熟的煙氣脫硝技術,廣泛應用于電力、鋼鐵、水泥、化工等行業,用于控制氮氧化物(NOx)排放。以下從技術原理、工藝流程、關鍵要素、優缺點、應用場景及典型案例等方面詳細...
隨著科技的不斷進步和人們環保意識的提高,水環境污染治理將迎來新的發展機遇。未來,更加高效、節能、環保的治理技術將不斷涌現,如新型的生物處理技術、膜分離技術、納米技術等,這些技術將進一步提高污水處理的效率和質量,降低處理成本。同時,智能化監測和管理系統將廣泛應用...
生物質鍋爐是以農林廢棄物(如秸稈、木屑、稻殼等)為燃料的熱能設備,通過燃燒將生物質中的化學能轉化為熱能,用于供暖、發電或工業供熱。其工作原理分為三個階段:預熱干燥:燃料水分蒸發,為燃燒做準備;揮發分析出與燃燒:溫度達200-350℃時,燃料中的有機物分解為可燃...
燃氣鍋爐的燃燒過程是一個復雜的物理化學過程。以常見的天然氣為例,其主要成分是甲烷(CH?),還含有少量的乙烷(C?H?)、丙烷(C?H?)等烴類以及氮氣(N?)、二氧化碳(CO?)等雜質。在燃燒過程中,天然氣與空氣中的氧氣(O?)發生劇烈的氧化反應,釋放出大量...
氮氧化物是燃氣鍋爐排放的主要污染物之一,其產生途徑主要有三種:熱力型NOx、燃料型NOx和快速型NOx。熱力型NOx是在高溫條件下,空氣中的氮氣(N?)與氧氣(O?)發生反應生成的。當燃燒溫度超過1500℃時,熱力型NOx的生成速率急劇增加。其生成過程如下:N...
活性污泥法:這是一種較常用的生物處理方法,通過向污水中通入空氣,使好氧微生物在活性污泥中大量繁殖,利用微生物的代謝作用分解污水中的有機物。活性污泥中的微生物會吸附、分解污水中的有機物,將其轉化為二氧化碳、水和微生物自身的細胞物質。經過一段時間的處理,混合液中的...
燃氣鍋爐排放的污染物對大氣環境產生多方面的負面影響。氮氧化物與揮發性有機物(VOCs)在陽光照射下,會發生一系列復雜的光化學反應,生成臭氧(O?)。臭氧是光化學煙霧的主要成分,會對人體呼吸系統、眼睛等造成刺激,引發咳嗽、氣喘、視力下降等問題。高濃度的臭氧還會損...
低氮燃燒技術是目前控制燃氣鍋爐氮氧化物排放的主要手段之一。常見的低氮燃燒技術包括分級燃燒、煙氣再循環(FGR)和預混燃燒等。分級燃燒技術是將燃燒過程分為兩個階段。在第一階段,將部分空氣(通常為總空氣量的70%-80%)送入燃燒器,使燃料在缺氧富燃的條件下燃燒,...
物理處理技術沉淀與過濾:通過沉淀作用,使污水中的懸浮顆粒在重力作用下沉降,去除較大顆粒的雜質。過濾則是利用過濾介質,如砂濾、活性炭過濾等,進一步去除水中的細小顆粒和部分有機物。這種方法常用于污水處理的預處理階段,能夠有效降低污水的懸浮物含量。氣浮:向污水中通入...