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NO_(2)-NO转换炉垢物形成分析及预防措施
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作者 周志兴 荣利萍 《电力系统装备》 2021年第20期122-123,共2页
随着燃煤机组超低改造的推进,以及各发电集团污染物排放政策的收紧,大部分电厂环保设施长期处于满负荷状态下运行,过量的NH_(3)逃逸与氯化物随着采样烟气进入到NO_(2)-NO转换炉内,在350℃高温下,经过复杂的热分解、化合反应生成氯化铵,... 随着燃煤机组超低改造的推进,以及各发电集团污染物排放政策的收紧,大部分电厂环保设施长期处于满负荷状态下运行,过量的NH_(3)逃逸与氯化物随着采样烟气进入到NO_(2)-NO转换炉内,在350℃高温下,经过复杂的热分解、化合反应生成氯化铵,当烟气流出转换炉,温度骤降,氯化铵遇冷结晶,附着在气管壁上,逐渐累积,最终影响整套烟气排放连续监测系统(CEMS)的稳定运行。针对环保工艺、污染物监测装置的各个环节提出了改进措施,避免了氯化铵在分析系统内发生结晶。 展开更多
关键词 燃煤电厂 no_(2)-no转换器 氯化铵晶体 氨逃逸
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