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Factores que afectan los óxidos de nitrógeno en los gases de combustión del azufre

2016-07-14View Original

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Este mensaje fue editado por última vez por liaifeng el 1 de septiembre de 2018, a las 18:17. Los niveles de óxidos de nitrógeno en los gases de escape suelen estar entre 20 y 30 mg/m3. Últimamente, el funcionamiento del equipo ha sido bastante estable, pero los niveles de óxidos de nitrógeno varían entre 20 y 100 mg/m3. No sé qué está causando esto. Por el momento, no se ha detectado ninguna relación con algún tipo de ajuste o con algún parámetro en particular. ¿Cuáles son los factores que influyen en los óxidos de nitrógeno?
Reply #22016-07-15
Los óxidos de nitrógeno en los humos de azufre son relativamente bajos; se encuentran entre 8 y 12 mg/m3. Primero, hagamos una verificación con la tabla
Reply #32016-07-18
Aunque los óxidos de nitrógeno no son un indicador de evaluación, recientemente también he estado prestando atención a las tendencias en sus niveles No sé si se ha dado cuenta de la influencia que tiene la proporción del aire en las tres etapas del horno de incineración, o sea, en las dos primeras etapas, sobre los nitruros. Ayer lo observé detenidamente durante todo el día y descubrí que efectivamente hay una influencia, pero el grado de cambio no es tan grande como el suyo.
Reply #42016-07-20
La tabla ha sido verificada y comparada; es correcta. Ahora me pregunto si es posible que la inestabilidad en la absorción del disolvente sea la causa, y que las aminas se hayan llevado hasta el horno de incineración
Reply #52016-07-21
¿Quieres decir que el líquido de amina fue introducido en el horno de incineración? Esta posibilidad es bastante baja, después de todo, la temperatura del sistema de absorción no puede ser muy alta Le sugerimos que ajuste la proporción del aire en las dos primeras secciones del horno de incineración: que haya más aire en una sección y menos en la otra; la tercera sección debe garantizar el contenido adecuado de oxígeno
Reply #62016-07-22
1. Me pregunto si la inestabilidad en el proceso de absorción, por ejemplo, la tendencia a la formación de espuma, podría deberse a que se incluye una mayor cantidad de amina en los gases de escape en forma de agua saturada.
2. ¿Es cierto que, para reducir los niveles de NOX en el horno de incineración, sería necesario disminuir la cantidad de aire utilizado, con el fin de crear un ambiente de combustión a bajas temperaturas y con escasez de oxígeno?
Reply #72016-07-22
1. ¿Aquí no realizan análisis de líquidos ricos y pobres? 2. Aquí, tras probarlo, al aumentar la intensidad del flujo de aire, se observa una reducción bastante significativa en los óxidos de nitrógeno emitidos Puedes hacer un experimento
Reply #82016-07-26
¡Gracias! ¿Qué parámetros se analizan en el líquido rico? Analizamos periódicamente el H2S y el CO2 presentes en el líquido rico. En cuanto a estos dos compuestos, ¿qué tiene que ver con el NOX? Últimamente los niveles de NOX son bastante bajos, entre 10 y 40; no me atrevo a cambiarlos. . . Hace unos días se redujo la intensidad del viento durante 5 o 6 horas; de hecho, hubo una tendencia al aumento de su intensidad, por lo que se volvió a aumentar la fuerza del viento. Pero en ese momento las fluctuaciones de NOX fueron bastante grandes. Creo que es una coincidencia; de no ser así, entonces lo que dices tendría sentido.
Reply #92017-05-27
¿Por qué, con vientos fuertes, los óxidos de nitrógeno disminuyen?
Reply #102017-05-27
Desde el punto de vista práctico, los óxidos de nitrógeno también están relacionados con la temperatura del horno de combustión de los gases de escape. Y la temperatura del horno de combustión de los gases de escape está relacionada con el proceso de producción de azufre en el sistema anterior. La temperatura del horno de combustión de los gases de escape es alta, por lo que los óxidos de nitrógeno también son algo más elevados.
Reply #112017-05-27
El gas ácido contiene amoníaco; la temperatura del horno de combustión es baja, por lo que no se puede quemar el amoníaco
Reply #122017-07-21
El aire de alimentación satisface el 80% del equivalente químico necesario para la combustión, lo que evita la formación de óxidos de nitrógeno; Quema por equivalente químico de vientos secundarios ; El aire secundario regula la temperatura del horno y el contenido de oxígeno en los gases de escape. Se puede intentar reducir el aire de alimentación y la temperatura del horno
Reply #132021-09-22
Primero, está relacionado con la quema de gases que contienen aminoácidos en los hornos de síntesis de azufre. Segundo, está relacionado con la temperatura del horno de incineración; esta debe ser inferior a 650 °C. Tercero, está relacionado con la ventilación del horno de incineración: se produce una combustión en dos etapas
Reply #142021-10-07
Es una pregunta muy interesante, pero pocas personas le prestan atención, ya que no existen requisitos relacionados con los NOx en cuanto a las limitaciones en las emisiones de gases sulfurosos. Personalmente, considero que los valores de las grandes cantidades de datos son muy bajos; la mayoría está entre 10 y 20 mg/m3n. Los NOx generados por la combustión en los hornos también se encuentran entre 60 y 100 mg/m3n (al utilizar quemadores de baja emisión de nitrógeno), y esto no tiene una explicación razonable. Creo que el hecho de existir tiene su razón de ser; ya que existe de forma universal, seguramente debe haber una razón para ello. Espero tener la oportunidad de seguir discutiendo este tema. La producción de NOx está relacionada con las condiciones de combustión; el contenido de oxígeno y la temperatura de combustión son los factores clave que influyen en ella. La cantidad de NOx está controlada por la termodinámica; creo que una concentración de NOx de 100 mg/m3 también se considera aceptable, y eso es lo que ocurre en los hornos de calentamiento.
Reply #152021-12-24
El medio de combustión en los hornos de calentamiento y en los hornos de incineración de azufre no es el mismo, ¿verdad? Aunque existen similitudes, las diferencias son bastante grandes
Reply #162022-01-06
La combustión en los hornos implica la presencia de oxígeno y nitrógeno; a altas temperaturas, siempre ocurren reacciones secundarias en las que parte del oxígeno y el nitrógeno se convierten en NOx.

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