尿素熱解爐工藝流程
尿素顆粒先溶解為 50% 濃度的溶液,經供液泵輸送至熱解爐,在 350-650℃高溫下,尿素分解為 NH?和 CO?,分解產物經稀釋風混合后進入 SCR 反應器參與脫硝反應。
熱源類型
可采用電加熱、煙氣換熱或燃油加熱等方式,其中電加熱應用較為常見,但電能消耗大,煙氣換熱則較為節能,燃油加熱因成本高已較少使用。
尿素熱解爐特點
熱源選擇靈活,適配性強
可根據實際工況選擇電加熱、煙氣余熱(如鍋爐尾部煙氣換熱)、燃油 / 燃氣加熱等多種熱源:
電加熱:控制精度高,啟停方便,適合小型機組或調峰需求高的場景;
煙氣換熱:利用工業余熱,運行成本低,適合大型穩定運行的工業裝置(如燃煤電廠);
燃油 / 燃氣加熱:可作為備用熱源,在緊急情況下保障熱解連續性。
產物純凈,利于脫硝反應
熱解產物主要為 NH?、CO?和少量水蒸氣,無其他雜質,進入 SCR 反應器后能直接與氮氧化物(NO?)反應,避免因雜質(如硫、氯等)導致催化劑中毒,延長催化劑使用壽命。
尿素熱解爐作為 SCR(選擇性催化還原)脫硝系統中制備氨氣的核心設備,其應用場景主要集中在需要去除氮氧化物(NO?)的工業領域,尤其適用于對安全性、靈活性要求較高的場景。具體如下:
垃圾焚燒發電 / 危廢處理
應用需求:垃圾焚燒爐排放的煙氣中 NO?濃度高,且煙氣成分復雜(含腐蝕性物質),對脫硝系統的安全性和穩定性要求。
適配優勢:尿素熱解產物純凈(僅 NH?、CO?、H?O),不會引入雜質導致催化劑中毒;且尿素屬于惰性物質,與垃圾焚燒煙氣中的酸性成分(如 HCl、SO?)兼容性更好,減少設備腐蝕風險。
燃氣輪機及分布式能源系統
場景特點:燃氣輪機啟動快、負荷調節頻繁,對氨氣供應的響應速度要求高;且分布式能源站點(如樓宇、工業園區自備電站)通常空間有限,難以容納液氨儲罐等大型設備。
技術適配:尿素熱解爐體積小、啟停靈活,可快速跟隨燃氣輪機的負荷變化調整氨氣產量,同時避免液氨儲存的安全隱患,適合緊湊空間部署。
化工及環保工程:氨氣制備輔助
延伸應用:在部分化工生產中(如合成氨下游產品、精細化工中間體制造),若需小批量、間歇性制備氨氣,尿素熱解爐可作為輔助設備,替代傳統液氨鋼瓶,降低運輸和儲存成本。
環保工程:在煙氣治理工程(如 VOCs 協同脫硝、柴油機尾氣后處理)中,小型化尿素熱解裝置可提供穩定的氨氣源,滿足低濃度 NO?的去除需求。
尿素熱解爐是選擇性催化還原(SCR)脫硝系統中常用的氨氣制備設備,通過將尿素溶液在高溫下分解為氨氣(NH?)、二氧化碳(CO?)等,為脫硝反應提供還原劑。其性能特點主要體現在以下幾個方面:
的氨氣制備能力
高轉化率:在設計溫度(通常 300~600℃)和合理的停留時間下,尿素分解率可達 95% 以上,能充分將尿素溶液(濃度通常為 50%)轉化為 NH?、CO?和水蒸氣的混合氣體,滿足脫硝反應對還原劑的需求。
快速響應:爐內采用電加熱或煙氣加熱等方式,升溫速度快,能在較短時間內達到尿素分解所需的溫度條件,適應機組負荷波動時的脫硝需求變化。
尿素熱解爐性能特點
穩定的運行特性
溫度均勻性:爐體內部設計有合理的導流結構和加熱元件分布,確保尿素溶液霧化后與高溫煙氣或熱空氣充分接觸,避免局部溫度過高導致尿素分解不完全或生成副產物(如縮二脲、三聚氰胺等),影響脫硝效率。
抗干擾能力強:對尿素溶液的濃度波動、流量變化具有一定的適應能力,通過控制系統可實時調節加熱功率或熱煙氣流量,維持爐內穩定的分解溫度,出口氨氣濃度的穩定性。
尿素熱解爐性能特點
良好的安全性與環保性
防爆設計:尿素分解過程中不產生易燃易爆氣體,且爐體采用耐高溫、耐腐蝕材料(如不銹鋼)制造,并設置過溫保護、壓力監測等安全裝置,降低運行風險。
低污染物排放:相比液氨制備氨氣的方式,尿素熱解無氨泄漏風險,且分解產物僅為 NH?、CO?和水蒸氣,無二次污染,符合環保要求,尤其適用于人口密集區或對安全要求較高的場所。
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