在工业烟气净化处理领域,面对高浓度二氧化硫(约3-20%)与氮氧化合物(300-1000mg/Nm3)的复杂环境,现有净化流程面临显著挑战。具体而言,烟气在经过净化洗涤后,需进入浓硫酸干燥塔进行干燥脱水。然而,此过程中烟气中的高浓度氮氧化合物易与浓硫酸反应,生成具有堵塞性的亚硝基硫酸,严重影响干燥塔的运行效率与稳定性。当前,为规避这一问题,行业内尝试在干燥前采用SNCR(选择性非催化还原)技术少量去除氮氧化合物,但效果有限;而SCR(选择性催化还原)技术虽在脱硝方面表现优异,却因二氧化硫的高浓度干扰而难以发挥效用,导致整体脱硝效率低下,亟需创新技术方案以破解这一难题。
本技术需求旨在寻求一种在高二氧化硫环境下有效脱除烟气中氮氧化合物的新方法,需解决以下关键技术问题:
1、需求背景 工业烟气进行净化处理过程中含有较高浓度的二氧化硫和氮氧化合物,其中二氧化硫浓度约为3-20%,氮氧化化合物浓度为300-1000mg/Nm3,实际生产过程中的主要流程是将这部分烟气进行净化洗涤,后送至浓硫酸干燥塔进行干燥脱水,在干燥过程中因烟气中氮氧化合物过高,容易与干燥的浓硫酸反应生成堵塞塔的亚硝基硫酸,因此需想办法把烟气中氮氧化合物先去除后才能进行脱硝,而含较高二氧化硫的烟气采用SCR脱硫,二氧化硫对脱硝干扰较大,目前行业没有太好的处理办法,只能采用SNCR少量去除,SCR实际使用效果不理想。 2、技术需求 在该烟气条件下脱除氮氧化合物的有限方法,在去除过程中可解决二氧化硫干扰的问题,且脱硝效率较高。
