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CEMS系统氮氧化物转换器操作

来源: 发布时间:2022年06月24日

热力型产生NOx

关于热力NOx的生成机理是高温下空气的N2氧化形成NO;其生成速度与燃烧温度有很大关系,当燃烧温度低于1400℃时热力NOx生成速度较慢,当温度高于1400℃反应明显加快,根据阿累尼乌斯定律,反应速度按指数规律增加。这说明,在实际炉内温度分别不均匀的情况下,局部高温的地方会生成很多的NOx;并会对整个炉内的NOx生成量起决定性影响。热力NOx的生成量则与空气过剩系数有很大关系,氧浓度增加,NOx生成量也增加。当出现15%的过量空气时,NOx生成量达到:当过量空气超过15%时。由于NOx被稀释,燃烧温度下降,反而会导致NOx生成减少。热力NOx的生成还与烟气在高温区的停留时间有关,停留时间越长,NOx越多。这是因为窑炉燃烧温度下,NOx的生成反应还未达到平衡,因而NOx的生成量将随烟气在高温区的停留时间增长而增加。 机动车尾气排放氮氧化物转换器要求。CEMS系统氮氧化物转换器操作

氮氧化物废气超标主要治理方法:

按照净化作用原理的不同,可分为催化还原法、吸收和吸附三类.

1、催化还原法,主要作用原理是在高温、催化剂存在的条件下,将废气中的NO×还原成无污染的N2,由于反应温度较高,同时需要催化剂,设备投资较大,运行成本较大.

2、吸附法,主要是利用吸收材料、吸附剂吸附废气中的NO×,由于吸附容量小,故该法*适用于NO×浓度低、气量小的废气处理.

3、吸收法,用水或酸、碱、盐的水溶液来吸收废气中的氮氧化合物,使废气得以净化.该法设备投资省,运行成本较低. 操作性能好氮氧化物转换器设备宜先氮氧化物转换器的转换效率在特定的工况条件下可以达到95%。

以scr领域结论来考虑这个问题,氮氧化物应包括一氧化氮,二氧化氮,以及一氧化二氮。首先,实际燃煤电厂中,三种氮氧化物产生机理产生都应以一氮为主,其中尤以燃料型氮氧化物产生机理为多(与煤种有关),其次,二氮易结合水产生相应酸,理论上更易于脱除。在scr研究中,主要研究对象是对一氧化氮的氧化或还原过程进行吸附催化,所以排放应主要集中在一氧化氮指标。作为 NDIR 红外吸收式氮氧化物分析仪器,化学发光式氮氧化物分析仪器的测量前的转化装置,将总氮氧化物 NOx(NO+ NO2)中的 NO2 转化成 NO 进行测量,测量出二氧化氮 NO2 或总氮氧化物 NOx 的浓度

目前主流柴油发动机上配置的「氮氧化物催化装置」应该都是SCR(Selectivecatalysisreduction选择性催化还原)装置。前面几个答案介绍的比较详细,但知识也比较旧。我这边想从一个宏观的角度来讲讲目前柴油尾气后处理(ExhaustGasTreatment,以下简称EGT)的整体配置,在此基础上仔细介绍下SCR系统的基本知识。其实不同时期的EGT配置都不一样,在国三之前,甚至不需要催化剂,用EGR就可以达到排放。主要讲下SCR部分,即在催化剂的帮助下通过化学反应来将发动机尾气中的NOx转化为无毒无害的N2,其实就是往尾气里面喷尿素,尿素在高温下分解生成氨气NH3,氨气再与氮氧化物发生反应,生成氮气。氮氧化物转换器的样气一般要保持干净和干燥。

氮氧化物传感器工作条件:(1)当接通点火开关时,N0x传感器将加热到100℃。之后等待DCU发出一个“”温度信号(Dew Point)“”温度是指:在这个温度后排气系统内将不会有能损坏N0x传感器的湿气存在。目前温度被设定为140℃,温度值是参考EGP的出口温度传感器测出的数值。

   (2)传感器当接收到DCU发来的温度信号后,传感器将自行加热到一定温度(可为800℃)注意:此时如果传感器头接触到水将会导致传感器损坏。

   (3)加热到工作温度后,传感器车开始正常的测量工作。

   (4)传感器将氮氧化物值发送到CAN总线上,发动机后处理单元通过这些信息对氮氧化物的排放进行监测。 氮氧化物转换器用在哪些行业?NOX氮氧化物转换器品牌

氮氧化物转换器的电化学式基本测量原理和工作条件。CEMS系统氮氧化物转换器操作

如何进行***?我们主要是靠两种方法,一种是努力提高发动机的燃烧效率和燃油品质,从源头上减少氮氧化物和颗粒物的产生;还有一种是通过微粒捕集器(DPF)或微粒催化转换器(DOC),针对燃烧产生的微粒进行处理的EGR(废气再循环)技术。从而降低碳烟颗粒物(PM)的数量。关于尾气排放中的氮氧化物和颗粒物,你想知道的都在这但这样做虽然可以降低颗粒物的排放数量,但是会产生更多的氮氧化物。针对于此,我们推出了SCR(选择性催化还原技术)系统。就是在催化剂的作用下,喷入还原剂氨或尿素,把尾气中的氮氧化物(NOx)还原成氮气(N2)和水(H2O),从而降低氮氧化物的产生。 CEMS系统氮氧化物转换器操作

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