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文 献 综 述0.引言燃煤锅炉生产过程中会生成大量的氮氧化物(NOx),它是形成大气中飘尘的重要组成物质,也是导致酸雨形成的主要物质,对环境有极大的污染[1];此外,大气中的NOx会与血液中的血红蛋白结合造成人体缺氧,同时也会进入人体呼吸系统,导致肺部和支气管疾病等。
不仅空气污染持续威胁着人类的健康,而且土壤和水污染也在威胁着人类的健康。
Hans Bosch[2]提出政府必须制定必要的规则和标准,以确保足够的环境质量,保护公民的健康。
立法应以工业发展和能力为基础或与之有关,并应同时鼓励或采取必要的措施。
因此,对燃煤锅炉中产生的NOx排放进行清洁处理势在必行 ,选择性催化还原(SCR)是一种重要的空气污染控制过程,它是将氨气(NH3)注入锅炉烟气,烟气通过催化剂床层,并在催化剂层完成NOx和NH3反应生成氮气(N2)和水蒸气(H2O)的催化反应。
SCR技术是目前脱硝应用最广泛的技术之一,技术比较成熟且具有较高的脱硝效率;而SCR反应器中氨气与烟气的混合度则是影响脱硝效率重要因素,因此,在燃煤机组中,借助计算流体力学(CFD)对入口烟道顶部结构进行合理改进[3],合理设计导流板位置、数量和形状,从而使烟气速度均匀分布,达到一定的优化效果,提高机组的脱硝效率。
1.SCR脱硝技术及反应器结构SCR烟气脱硝工艺流程图如图1,在烟道中氨气与烟气进行充分混合,然后通过入口烟道进入SCR反应器进行催化还原反应,烟气经过反应后脱硝进入空气预热器回收。
图1SCR工艺流程图SCR脱硝反应器入口烟道的顶部有斜顶和平顶结构,反应器结构如图2。
对这两种结构利用Fluent软件进行数值模拟,由图3可得出,在烟气进入反应器后,入口处的空间急剧变大,这两种结构中都形成了涡流,而且由于烟气速度不均匀分布且幅度变化较大,更是加剧了涡流状况。
烟道顶部结构为斜顶时,将减小SCR反应器入口涡流和其右上方的低速空间。
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