SCR脱硝耗氨量计算公式
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项目单位数值软件信息名称SCR/SNCR脱硝版本beta版作者信息姓名-XX 地点XX 日期2014 Email XXX 标态压力P0Pa101325标态温度T0K273.15理想气体标态摩尔体积V0m3/kmol22.4干空气成分N2%(V)79 O2%(V)21 N2%(m)76.70829988 O2%(m)23.29170012原子量H kg/kmol 1.00794 O kg/kmol15.9994 N kg/kmol14.00674 C kg/kmol12.0107 S kg/kmol32.066 Cl kg/kmol35.4527 F kg/kmol18.9984 Ca kg/kmol40.078 Mg kg/kmol24.305 K kg/kmol39.0983 Na kg/kmol22.98977 Hg kg/kmol200.59摩尔质量H2O kg/kmol18.01528 N2kg/kmol28.01348 O2kg/kmol31.9988 CO kg/kmol28.0101 CO2kg/kmol44.0095 SO2kg/kmol64.0648 SO3kg/kmol80.0642 HCl kg/kmol36.46064 HF kg/kmol20.00634 NO kg/kmol30.00614 NO2kg/kmol46.00554 N2O kg/kmol44.01288H+kg/kmol 1.00794OH-kg/kmol17.00734 SO42-kg/kmol96.0636 SO32-kg/kmol80.0642 CO32-kg/kmol60.0089 MgCl2kg/kmol95.2104 CaCl2kg/kmol110.9834 MgCO3kg/kmol84.3139 CaCO3kg/kmol100.0869 MgSO4kg/kmol120.3686 CaSO4kg/kmol136.1416 CaSO4* 2H2O kg/kmol172.17216 CaF2kg/kmol78.0748 CaSO3kg/kmol120.1422 CaSO3 * 0.5H2O kg/kmol129.14984 CaO kg/kmol56.0774 MgO kg/kmol40.3044 Ca(OH)2kg/kmol74.09268 Mg(OH)2kg/kmol58.31968 NH3kg/kmol17.03056 NH4+kg/kmol18.0385 NH2-kg/kmol16.02262 CO2+kg/kmol28.0101 (NH4)2SO4kg/kmol132.1406 NH4HSO4kg/kmol115.11004 (NH4)2SO3kg/kmol116.1412 NH4HSO3kg/kmol99.11064 CO(NH2)2kg/kmol60.05534气体标态密度H2O kg/m30.804253571 N2kg/m3 1.250601786 O2kg/m3 1.428517857 CO kg/m3 1.250450893 CO2kg/m3 1.964709821 SO2kg/m3 2.860035714 SO3kg/m3 3.574294643 HCl kg/m3 1.627707143 HF kg/m30.893140179 NO kg/m3 1.339559821 NO2kg/m3 2.05381875 N2O kg/m3 1.964860714 NH3kg/m30.760292857干空气kg/m3 1.287964161气体常数H2O kJ/(kg*K)461.2351634 N2kJ/(kg*K)296.617222 O2kJ/(kg*K)259.674757 CO kJ/(kg*K)296.653015CO2kJ/(kg*K)188.8065217 SO2kJ/(kg*K)129.7011872 SO3kJ/(kg*K)103.7827221 HCl kJ/(kg*K)227.8972781 HF kJ/(kg*K)415.3323704 NO kJ/(kg*K)276.9193443 NO2kJ/(kg*K)180.6147828 N2O kJ/(kg*K)188.7920221 NH3kJ/(kg*K)487.9041332干空气kJ/(kg*K)288.0126938反应热SO2kJ/kmol356098 HCl kJ/kmol37306 NO kJ/kmol407400 NO2kJ/kmol462000 NO+NO2kJ/kmol407400生成焓H2O kJ/kmol-241781.7928 CO2kJ/kmol-393418.2978 NH3kJ/kmol-45679.18992 CO(NH2)2kJ/kmol-245433.6181比热容H2O kJ/(kg*K) 4.2 NH3kJ/(kg*K) 4.609 CO(NH2)2kJ/(kg*K) 2.1溶解热CO(NH2)2-H2O kJ/kg241.6。
在锅炉正常负荷范围内烟气脱硝效率均不低于80%,保证脱硝装置出口NOx 浓度不高于80mg/Nm 3(6%氧含量,干烟气)。
NH 3逃逸量应控制在3µL/L (3PPM )以下;SO 2向SO 3的氧化率小于1%;脱硝装置可用率不小于98%,服务寿命为30年。
脱硝效率计算公式:(反应器入口烟道NOx(6%O2)含量-反应器出口烟道NOx(6%O2)含量)÷反应器入口烟道NOx(6%O2)含量×100% NOx 换算为6%基氧公式:NOx(6%O 2)=NOx ×(21-6)/(21-X ),其中NOx 和X 分别为仪器测得的NOx 值和氧含量,X 为分百分比值。
NOx 浓度计算方法烟气中NOx 的浓度(干基、标态、6%O 2)计算方法为:NOx (mg/m 3):标准状态,6%氧量、干烟气下NOx 浓度,mg/m 3;NO (µL/L ):实测干烟气中NO 体积含量,µL/L ; O 2:实测干烟气中氧含量,%;0.95:经验数据(在NOx 中,NO 占95%,NO 2占5%); 2.05: NO 2由体积含量µL/L 到质量含量mg/m 3的转换系数。
本技术规范书中提到的NOx 均指修正到标态、干基、6%O 2时的浓度。
CO 浓度计算方法232162105.295.0)/()/(O L L NO Nm mg NO x --⨯⨯=μ烟气中CO 的浓度(干基、标态、6%O 2)计算方法为:CO :标准状态,6%氧量、干烟气下CO 浓度,µL/L ;)/(L L CO μ :实测干烟气中CO 体积含量,µL/L ;O 2:实测干烟气中氧含量,%。
本技术规范书中提到的CO 均指修正到标态、干基、6%O 2时的浓度。
保证燃烧系统的性能满足本工程的具体要求,主要指标如下: (1) 氮排放浓度各负荷下(省煤器出口处)低于260mg/Nm 3。
烟气脱硝计算公式大全 LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】脱硝计算公式一、NO X含量计算二、氨气质量流量三、氨气体积流量四、烟气流量计算五、流量计计算厂家计算书。
W a= (V q ×C N O × 1 7 / ( 3 0 × 1 0 6) +V q×C NO2×17×2/(46×106)) ×m ⑻m =ηNOx /100+γa/(C NO/30+C NO2×2/46) ⑼式中:ηNOx为脱硝效率,%;γa为氨的逃逸率,ppmv(顾问公司导则公式)。
典型逻辑:一、供氨关断阀:允许开(AND):1)一台稀释风机运行;2)稀释风流量大于设计低值;3)供氨管道压力大于设计低值;4)SCR区氨泄漏值低于设计高值;5)SCR氨逃逸低于设计低值;6)SCR入口温度大于设计低值(三选二);7)SCR入口温度低于设计高值(三选二);8)无锅炉MFT;9)锅炉负荷大于50%;连锁关(or):1)两台稀释风机停运;2)稀释风量低于设计低值;3)供氨流量大于设计高值;4)SCR氨泄漏高于设计高值;5)SCR氨逃逸高于设计高值;航天环境6)锅炉MFT;7)锅炉负荷小于50%;8)SCR入口温度低于设计低值(三选二);9)SCR入口温度高于设计高值(三选二);10)氨气比大于8%;允许关:无逻辑连锁开:无逻辑二、调节阀见逻辑图逻辑图阀门指令。
脱硝计算公式一、NO X含量计算二、氨气质量流量三、氨气体积流量四、烟气流量计算五、流量计计算厂家计算书。
W a= (V q ×C N O ×1 7 / ( 3 0 ×1 0 6) +V q×C NO2×17×2/(46×106)) ×m ⑻m =ηNOx/100+γa/22.4/(C NO/30+C NO2×2/46) ⑼式中:ηNOx为脱硝效率,%;γa为氨的逃逸率,ppmv(顾问公司导则公式)。
典型逻辑:一、供氨关断阀:允许开(AND):1)一台稀释风机运行;2)稀释风流量大于设计低值;3)供氨管道压力大于设计低值;4)SCR区氨泄漏值低于设计高值;5)SCR氨逃逸低于设计低值;6)SCR入口温度大于设计低值(三选二);7)SCR入口温度低于设计高值(三选二);8)无锅炉MFT;9)锅炉负荷大于50%;连锁关(or):1)两台稀释风机停运;2)稀释风量低于设计低值;3)供氨流量大于设计高值;4)SCR氨泄漏高于设计高值;5)SCR氨逃逸高于设计高值;航天环6)锅炉MFT;7)锅炉负荷小于50%;8)SCR入口温度低于设计低值(三选二);9)SCR入口温度高于设计高值(三选二);10)氨气比大于8%;允许关:无逻辑连锁开:无逻辑二、调节阀见逻辑图逻辑图PID手 自烟气流出口氧量2115∑×÷×入口NO X21出口NO X出口氧量出口NO X 设定--∑出口偏置NH 3流量阀门开度阀门指令∑NH 3逃逸切换条件入口氧量-21- ÷÷ 15 ×15 ×。
已知省煤器出口工况烟气质量流速,工况工况烟气量(kg/s)
531.8
烟气工况密度(kg/m3)烟气标况密度(kg/m3)
1.227583893 1.34
工况烟气流量(m3/h)
1559551.255
标况烟气量(m3/h)标况温度(K)
1428716.418273
烟气实际氧含量氨逃逸率ppm
3.291
烟气中NO含量(mg/Nm3)实际氧,干基烟气中NO2含量(mg/Nm3)实际氧,干基153.964692712.397
NOx脱除量(kg/h)标况脱硝效率
240.024358280%
氨消耗量(kg/h)稀释风量(Nm3/h)
111.27794412742.258025
注:1、绿色区域为输入值,黄色区域为系数,红色
工况烟气量kg/h
1914480工况温度(K)
工况温度(℃)
298
25
工况温度(K)
298
原烟气NOx标况、6%氧、干基浓度
210
烟气中NOx含量(mg/Nm3)实际氧,干基
247.94NH 3/NO X 摩尔比
0.808
换算为尿素耗量(kg/h)
202.9186039
,红色区域为计算过程,青色区域为计算值
,工况温度,实际氧含量及H 2O 含量。
422010年6月 第3期* 收稿日期:2010-02-23作者简介:田庆峰(1975-),男,河南林州人,工程师,长期从事火力发电厂热机专业设计。
SCR脱硝装置氨消耗量的计算方法探讨田庆峰1,顾英春2,陈 牧1(1.中南电力设计院 ,湖北 武汉 430071;2. 武汉锅炉股份有限公司,湖北 武汉 430205)摘要:本文结合《GB13323火电厂大气污染物排放标准》中的相关规定,分析了两个公司的《脱硝设计导则》中SCR 脱硝装置氨消耗量的计算方法的差异,并提出了一些建议。
关键词:脱硝;氨;氮氧化物。
中图分类号:X701 文献标志码:B 文章编号:1671-9913(2010)03-0042-06Calculation Method of Ammonia Consumption Quantityin SCR Denitration DeviceTIAN Qing-feng 1, GU Ying-chun 2, CHEN Mu 1(1. Central Southern Electrical Power Design Institute, Wuhan 430071, China;2. Wuhan Boiler Co. Ltd., Wuhan 430205, China)Abstract: Based on Emission Standard of Air Pollutants for Thermal Power Plants (GB13223) and Design Guidelines of denitration Technology for Thermal Power Plants in two companies, this article analyzed the differences of calculation methods of ammonia consumption in SCR denitration system and proposed some suggestions for the calculation methods.Key words: denitration; Ammonia; nitrogen oxide.1 概述目前国内火力发电厂烟气脱硝工艺多采用选择性催化还原法 Selective Catalytic Reduction(SCR)工艺技术,脱硝还原剂一般采用氨或尿素。
SNCR氨水脱硝计算SNCR(Selective Non-Catalytic Reduction)是一种工业烟气脱硝技术,通过向燃烧过程中的烟气中注入氨水,使氨水和烟气中的氮氧化物发生反应生成氮气和水蒸气,从而达到脱硝的目的。
本文将详细介绍SNCR氨水脱硝计算的原理和方法。
1.SNCR氨水脱硝原理SNCR脱硝是一种选择性非催化还原反应,其基本原理是在燃烧区域中引入适量的氨水,使其与燃烧过程中生成的烟气中的NOx(主要为NO和NO2)发生反应生成氮气和水蒸气,从而达到脱硝的效果。
氨水和NOx反应生成氮气和水蒸气的反应方程式如下:4NH3+4NO+O2→4N2+6H2O2.氨水脱硝计算方法SNCR脱硝过程中的氨水投加量需要根据烟气中NOx浓度、烟气温度、燃料含硫量等参数进行计算。
一般来说,氨水投加量的计算可以分为两步:步骤一:计算理论氨水投加量理论氨水投加量的计算需要考虑燃烧过程中的NOx生成量和氨水与NOx反应的效率。
NOx生成量可以通过燃料中氮的含量和燃料氮氧化物排放比例进行计算。
氨水与NOx反应的效率取决于烟气温度、燃烧区域的适宜温度范围等因素。
根据实际情况选择合适的反应效率(通常为30%~80%)进行计算。
步骤二:校正实际氨水投加量由于实际情况与理论计算存在差异,需要通过试验或现场调整来校正氨水投加量。
这通常需要监测烟气中的NOx浓度并根据实际情况进行调整。
3.SNCR氨水脱硝的优缺点优点:-技术成熟,设备结构相对简单,实施成本相对较低。
-可适应不同燃料的脱硝需求。
-对燃烧设备没有额外的负荷要求。
缺点:-反应温度窗口较窄,对烟气温度的变化较为敏感。
-与氧化型催化剂相比,脱硝效率较低,单级脱硝效果有限。
-硫酸盐形成等副反应可能导致设备堵塞和腐蚀问题。
总结:SNCR氨水脱硝技术是一种有效的烟气脱硝方法,通过合理计算和调整氨水投加量可以实现一定程度的脱硝效果。
然而,为了进一步提高脱硝效率和避免副反应问题,有必要结合其他脱硝技术(如SCR催化剂脱硝)进行综合应用和改进。
SCR脱硝耗氨量计算公式分析说明王国平(天津国华盘山发电有限责任公司, 天津301900)【摘要】:文章引用了SCR脱硝液氨耗量的一个常用计算公式,对公式的适用范围及条件进行了简单说明,同时对公式中的各个参数进行了详细的分析。
通过某脱硝工程耗氨量的计算演练,并对公式应用的主意事项加以总结,达到能够在理解公式的前提下正确应用到实际设计计算中。
【关键词】:SCR,液氨耗量,公式,分析The analysis and author of the liquid ammonia consumption calculation formula of SCR denitrationWang Guo ping(Tianjin Guohua Panshan Power Generation Co. Ltd.,Tianjin301900)【Abstract】:The article quoted SCR denitration liquid ammonia consumption in a commonly used formula, the formula of the applicable scope and conditions for a simple description, the formula of each parameter are analyzed in detail. Through a denitration project ammonia consumption calculation of drill, and the formula application ideas are summarized, to correctly understand the formula under the premise of correct application to practical design calculation.【Keywords】: SCR, Liquid ammonia consumption, Formula, Analysis1 前言SCR工艺的基本原理为:在催化剂作用下,向适当温度(约280~420℃ )的烟气中喷入氨,氨与烟气中NO X发生化学反应,将NO X还原成N2和H20,达到脱硝的目的,制备氨的脱硝还原剂有尿素、纯氨和氨水3种。
烟气脱硝计算公式大全 Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】脱硝计算公式一、NO X含量计算二、氨气质量流量三、氨气体积流量四、烟气流量计算五、流量计计算厂家计算书。
W a= (V q ×C N O × 1 7 / ( 3 0 × 1 0 6) +V q×C NO2×17×2/(46×106)) ×m ⑻m =ηNOx /100+γa/22.4/(C NO/30+C NO2×2/46) ⑼式中:ηNOx为脱硝效率,%;γa为氨的逃逸率,ppmv(顾问公司导则公式)。
典型逻辑:一、供氨关断阀:允许开(AND):1)一台稀释风机运行;2)稀释风流量大于设计低值;3)供氨管道压力大于设计低值;4)SCR区氨泄漏值低于设计高值;5)SCR氨逃逸低于设计低值;6)SCR入口温度大于设计低值(三选二);7)SCR入口温度低于设计高值(三选二);8)无锅炉MFT;9)锅炉负荷大于50%;连锁关(or):1)两台稀释风机停运;2)稀释风量低于设计低值;3)供氨流量大于设计高值;4)SCR氨泄漏高于设计高值;5)SCR氨逃逸高于设计高值;6)锅炉MFT;航天环境7)锅炉负荷小于50%;8)SCR入口温度低于设计低值(三选二);9)SCR入口温度高于设计高值(三选二);10)氨气比大于8%;允许关:无逻辑连锁开:无逻辑二、调节阀见逻辑图逻辑图阀门指令。
SCR脱硝耗氨量计算公式
SCR脱硝是一种常见的氮氧化物(NOx)排放控制技术,通过将NH3
与NOx在催化剂作用下催化反应生成氮气和水,从而将NOx转化为无害氮气。
从脱硝过程来看,其中一个关键参数是耗氨量。
本文将介绍SCR脱硝
耗氨量的计算公式。
NH3消耗量(mol) = [SCR出口NOx浓度(mg/m3) - SCR入口NOx浓度(mg/m3)] × SCR出口烟气量(m3/h) / 2401
其中:
NH3消耗量:单位为摩尔(mol),表示在SCR脱硝过程中所需的氨
气消耗量;
SCR出口NOx浓度:单位为毫克/立方米(mg/m3),表示SCR脱硝后
烟气中NOx的浓度;
SCR入口NOx浓度:单位为毫克/立方米(mg/m3),表示SCR脱硝前
烟气中NOx的浓度;
SCR出口烟气量:单位为立方米/小时(m3/h),表示经过SCR脱硝
系统的烟气流量;
2401:是一个常数,用于将NOx浓度转化为摩尔。
需要注意的是,在实际应用中,SCR脱硝耗氨量的计算有一定的复杂性。
具体来说,计算过程需要考虑多种因素,包括SCR脱硝催化剂的活性、烟气温度、烟气中氨气浓度等。
因此,上述公式只是一个简化的模型,用
于估算SCR脱硝耗氨量的大致数值。
此外,根据实际情况,还可以采用其他更为复杂的模型来计算SCR脱
硝耗氨量。
例如,可以考虑催化剂的活性、烟气中的氧气浓度、烟气中其
他污染物的影响等。
这些因素的复杂性将增加SCR脱硝耗氨量计算的精确性,但也会增加计算的复杂度和难度。
总之,SCR脱硝耗氨量的计算公式为NH3消耗量(mol) = [SCR出口NOx浓度(mg/m3) - SCR入口NOx浓度(mg/m3)] × SCR出口烟气量(m3/h) / 2401、然而,实际应用中可能需要考虑更多因素,以得到更准确的计算
结果。