Prinsippet om lavtemperatur denitreringsprosessplan for kalkovner, gjeldende denitreringsplaner for kalkovner og magnesiumoksidovner, og typene hvite ovner kan deles inn i vertikale ovner, roterende ovner i henhold til deres struktur. Type magnesiumoksidovn. Lett ovn. Kraftig ovns denitrifikasjonstype. Reduksjon, oksidasjon, ozon, hydrogenperoksid, lavtemperatur denitreringsmiddel. Transformasjonen av lavnitrogenforbrenningsteknologi har hovedsakelig som mål å redusere oksygeninnholdet i røykgassen og oppfylle de konverterte utslippsstandardene.
Denitrifikasjonsprinsipp:
1. SNCR-denitrifisering innebærer å injisere reduksjonsmidler i ovnen ved temperaturer fra 800 til 1050 grader Celsius, redusere nitrogenoksider til nitrogen og vann ved høye temperaturer, for å sikre at nitrogenoksider oppfyller utslippsstandarder og denitrifikasjonseffektiviteten er over 50 %.
2. SCR-denitrifisering refererer til reduksjonsreaksjonen av røykgass i området 200~400 ved hjelp av en katalysator, reduserer nitrogenoksider til nitrogen og vann, oppnår standard utslipp av nitrogenoksider, med en denitrifikasjonseffektivitet større enn 90%.
3. HNCR-denitrifisering innebærer å injisere et reduksjonsmiddel i ovnen ved temperaturer fra 700 til 850 grader Celsius, redusere nitrogenoksider til nitrogen og vann ved høye temperaturer, for å sikre at nitrogenoksider oppfyller utslippsstandarder og denitrifikasjonseffektiviteten er større enn 80 %.
4. Oksidativ denitrifikasjon, som oksiderer det gjennomgående stabile NO i Fe til NO2. Den bruker vannløseligheten til NO2for å danne syre eller svak syre gjennom sprayabsorpsjon, og nøytraliseres deretter med alkali for å fjerne nitrogenoksider i røykgass.
5. Transformasjon av lavnitrogenforbrenningsteknologi, gjennom røykgassresirkulering, reduserer oksygeninnholdet i røykgassen, og oppfyller dermed de konverterte utslippsstandardene.
Under produksjonsprosessen av lavtemperatur-denitrifikasjon i kalkovner inneholder avgassen en stor mengde svoveldioksid og andre gasser, som slippes ut i luften og forårsaker alvorlig miljøforurensning. Røykgassavsvovlings- og støvfjerningsanordningen kan overvinne eksosgassen som slippes ut fra kalkovnen.
Lavtemperatur denitrifikasjons- og støvfjerningsanordningen til kalkovnen består hovedsakelig av et støvfjerningstårn, et avsvovlingstårn, et sprøytetårn, et vasketårn og en kalkvanntank. Den øvre armen til støvfjerningstårnet er utstyrt med et grensesnitt med kalkovnens røykgassrørledning, og de øvre delene av støvfjerningstårnet og vasketårnet er utstyrt med forbindelsesrør. Røråpningene til de to forbindelsesrørene er plassert i den midtre og nedre delen av henholdsvis støvfjerningstårnet og vasketårnet. Vasketårnet er utstyrt med en dyse, og den øvre delen av vasketårnet er koblet til den nedre delen av sprøytetårnet gjennom et forbindelsesrør. Spraytårnet er utstyrt med en dyse.
Etter at den svovelholdige røykgassen kommer inn i avsvovlingstårnet, under påvirkning av luftfordelingsplaten, passerer røykgassen jevnt gjennom den porøse platen, og tvinges til å komme i full kontakt med vann gjennom separasjon, avledning og kollisjon av den porøse platen. Røykgassen er fullstendig reagert og vasket, og gass-væskefasen er fullstendig i kontakt. Den alkaliske løsningen som sprayes fra dysen på den øvre delen av den porøse platen kommer i full kontakt med røykgassen ved den porøse platen for å nøytralisere SO2i røykgassen. Etter å ha passert gjennom to eller flere porøse plater, 70-90 % av SO2i røykgassen nøytraliseres og renses. Deretter separeres vanndampen gjennom en dehydreringsanordning, og den rensede gassen slippes direkte ut i atmosfæren.
Støvet i røykgassen fuktes av fin vanntåke, noe som øker vekten og letter sentrifugalseparasjon. Under høyhastighets flokkulente strømningsforhold er det en betydelig forskjell i kjørehastigheten til vanndråper og støvkopper. Støvpartikler kolliderer og kondenserer, spesielt små støvpartikler som kan løses opp i vanntåke, og fukter den støvete gassen med vann. Støvpartiklene kommer inn i bunnen av absorpsjonstårnet med vann, og oppnår dermed støvfjerningseffekt.
