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焦爐煙氣氮氧化物的形成機理

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焦爐煙氣氮氧化物的形成機理

發布日期:2019-04-19 作者:來源于網絡 點擊:

燃燒過程中氮氧化物形成機理可分3種:一是由大氣中的氮在高溫下形成的溫度熱力型NOx;二是在低溫火焰中,由于含碳自由基的存在而生成的瞬時型NOx;三是燃料中固定氮生成的燃料型NOx。大連脫硫脫硝技術給你介紹一下:


一般情況下,焦爐主要利用焦爐煤氣、高爐煤氣或者二者的混合煤氣來做熱源對煤炭進行干餾。如果單獨采用焦爐煤氣加熱,由于其可燃成分濃度高、燃燒速度快、火焰短而亮、燃燒時火焰局部溫度高、提供一定熱量所需煤氣量少、加熱系統阻力小、煉焦耗熱量低,產生的熱力型NOx比高爐煤氣多。同時,由于焦爐煤氣中含有未處理干凈的焦油、萘,除易堵塞管道外,還會產生燃料型NOx,這使得只采用焦爐煤氣做熱源的焦爐所生成的NOx一般都高于500mg/m3。

焦爐煙氣氮氧化物的形成機理

高爐煤氣不可燃燒成分約占70%,故熱值低、提供一定的熱量所需煤氣多、燃燒速度慢、火焰長、高向加熱均勻性好。若單獨采用高爐煤氣,則基本不產生燃料型NOx。因此,在相同條件下,采用焦爐煤氣加熱比采用高爐煤氣加熱所產生的NOx要多。但是,高爐煤氣必須預熱至1000℃以上,才能滿足燃燒室溫度要求,且廢氣量較多、耗熱量高、加熱系統阻力大。為使高爐煤氣加熱順利,鋼鐵企業常采用焦爐煤氣與高爐煤氣的混合煤氣(焦爐煤氣含量為2%~5%)。


據了解,當焦爐加熱立火道溫度在1300℃~1350℃、溫差為±10℃時,NOx生成量在±30mg/m3波動。燃燒溫度對溫度熱力型NOx生成有決定性作用,當燃燒溫度高于1600℃時,NOx生成量按指數規律迅速增加。可見,焦爐煙氣中的氮氧化物主要是溫度熱力型。


一個炭化室又稱為一個爐孔,一座煉焦爐由數十個爐孔組成。按加熱系統的結構不同,現代煉焦爐有多種類型,大致可分為:①雙聯火道式,上升氣流火道和下降氣流火道成對組合,整個燃燒室由若干組雙聯火道組成;②兩分火道式,整個燃燒室的半側火道均走上升氣流,另半側火道均走下降氣流;③上跨焰道式,整個燃燒室的各火道分為若干組,通過上跨焰道與相鄰燃燒室的火道組相聯。煉焦爐的生產能力決定于炭化室的尺寸和結焦時間。


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