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1.逃逸的氨與煙氣中的so3反應生成nh4hso4,當后續(xù)煙道煙溫降低時,nh4hso4就會附著在空氣預熱器表面和飛灰顆粒物表面。
2.nh4hso4可以沉積并積聚在催化劑表面,引起催化劑的失活。
3.nh4hso4在低于150℃時,以液態(tài)形式存在,腐蝕空氣預熱器,并通過與飛灰表面物反應而改變飛灰顆粒物的表面形狀,形成一種大團狀粘性的腐蝕性物質。
4.這種飛灰顆粒物和在空氣預熱器換熱表面形成的nh4hso4會導致空氣預熱器的壓損急劇增大。
5.逃逸的氨導致飛灰化學性質發(fā)生改變,使得飛灰不能作為建材原料而得到利用。
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氨注入的過少,就會降低還原轉化效率,氨注入的過量,不但不能減少n0x排放,反而因為過量的氨導致mh3逃逸出反應區(qū),氨逃逸檢測系統廠家,逃逸的nh3會與工藝流程中產生的-鹽發(fā)生反應生成-銨鹽,且主要都是重-銨鹽。銨鹽會在鍋爐尾部煙道下游固體部件表面上沉淀,例如沉淀在空氣預熱器扇面上,會造成-的設備腐蝕,并因此帶來昂貴的維護費用。在反應區(qū)注入的氨分布情況與no和no2的分布不匹配時也會出現氨逃逸現象,高氨量逃逸的情況伴隨著n0x轉化效率降低是一種非常糟糕的現象和很-的問題。
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氨首先被催化劑活化成-,-與煙氣中的no以自由基形式偶合,氨逃逸檢測系統價格,并形成了極易降解為n,和h20的亞-中間產物。隨著還原態(tài)的催化劑被煙氣中的氧氣所氧化,氨逃逸檢測系統,催化劑得到復原,實現了催化循環(huán)。
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