Princip plánu nízkoteplotního denitračního procesu pro vápenky, aktuální plány denitrace pro vápenky a pece s oxidem hořečnatým a typy bílých pecí lze podle struktury rozdělit na vertikální pece, rotační pece. Typ pece na bázi oxidu hořečnatého. Lehká pec. Denitrifikační typ pece pro vysoké zatížení. Redukce, oxidace, ozón, peroxid vodíku, nízkoteplotní denitrační činidlo. Transformace technologie spalování s nízkým obsahem dusíku má za cíl především snížit obsah kyslíku ve spalinách a splnit převedené emisní normy.
Princip denitrifikace:
1. Denitrifikace SNCR zahrnuje vstřikování redukčních činidel do pece při teplotách v rozmezí 800 až 1050 stupňů Celsia, redukci oxidů dusíku na dusík a vodu při vysokých teplotách, čímž je zajištěno, že oxidy dusíku splňují emisní normy a účinnost denitrifikace je nad 50 %.
2. SCR denitrifikace znamená redukční reakci spalin v rozsahu 200~400 za pomoci katalyzátoru, redukující oxidy dusíku na dusík a vodu, dosažení standardní emise oxidů dusíku, s účinností denitrifikace vyšší než 90 %.
3. Denitrifikace HNCR zahrnuje vstřikování redukčního činidla do pece při teplotách v rozmezí 700 až 850 stupňů Celsia, redukci oxidů dusíku na dusík a vodu při vysokých teplotách, čímž je zajištěno, že oxidy dusíku splňují emisní normy a účinnost denitrifikace je vyšší než 80 %.
4. Oxidační denitrifikace, která oxiduje trvale stabilní NO ve Fe na NO2. Využívá rozpustnosti NO ve vodě2za vzniku kyseliny nebo slabé kyseliny prostřednictvím absorpce rozprašováním a poté neutralizuje zásadou, aby se odstranily oxidy dusíku ve spalinách.
5. Transformace technologie spalování s nízkým obsahem dusíku prostřednictvím recirkulace spalin snižuje obsah kyslíku ve spalinách, čímž jsou splněny převedené emisní normy.
Při výrobním procesu nízkoteplotní denitrifikace ve vápenných pecích obsahují výfukové plyny velké množství oxidu siřičitého a dalších plynů, které jsou vypouštěny do ovzduší a způsobují vážné znečištění životního prostředí. Zařízení na odsiřování spalin a odstraňování prachu může překonat výfukové plyny vypouštěné z vápenné pece.
Nízkoteplotní denitrifikace a zařízení na odstraňování prachu vápenné pece sestává především z odprašovací věže, odsiřovací věže, rozprašovací věže, prací věže a nádrže na vápennou vodu. Horní rameno odprašovací věže je opatřeno rozhraním se spalinovým potrubím vápenky a horní části odprašovací věže a prací věže jsou opatřeny propojovacím potrubím. Trubkové otvory dvou spojovacích trubek jsou umístěny ve střední a spodní části odprašovací věže a mycí věže. Mycí věž je vybavena tryskou a horní část mycí věže je propojena se spodní částí stříkací věže spojovacím potrubím. Stříkací věž je vybavena tryskou.
Poté, co spaliny obsahující síru vstoupí do odsiřovací věže, pod působením desky pro distribuci vzduchu, spaliny rovnoměrně procházejí porézní deskou a jsou nuceny vstoupit do plného kontaktu s vodou prostřednictvím oddělení, odklonu a kolize. porézní deska. Spaliny jsou plně zreagovány a promyty a fáze plyn-kapalina je plně v kontaktu. Alkalický roztok stříkaný z trysky na horní části porézní desky se plně dostává do kontaktu se spalinami na porézní desce, aby neutralizoval SO2ve spalinách. Po průchodu dvěma nebo více porézními deskami 70-90 % SO2ve spalinách se neutralizuje a čistí. Poté se vodní pára oddělí přes dehydratační zařízení a vyčištěný plyn se přímo vypustí do atmosféry.
Prach ve spalinách je zvlhčován jemnou vodní mlhou, což zvyšuje jeho hmotnost a usnadňuje odstředivé oddělování. Za podmínek vysokorychlostního flokulentního proudění existuje významný rozdíl v rychlosti proudění vodních kapiček a prachových nádob. Prachové částice se srážejí a kondenzují, zejména malé prachové částice, které se mohou rozpustit ve vodní mlze, smáčí prašný plyn vodou. Prachové částice vstupují do dna absorpční věže s vodou, čímž je dosaženo efektu odstranění prachu.
