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1、10申请公布号CN101995180A43申请公布日20110330CN101995180ACN101995180A21申请号200910090987X22申请日20090819F28D15/0220060171申请人同方环境股份有限公司地址100083北京市海淀区同方科技广场A座290172发明人赵东贤汤乐萍邵小珍崔旭东裴克毅孙刚54发明名称一种适用于烟气脱硝的液氨的气化方法57摘要一种适用于烟气脱硝的液氨的气化方法,涉及环保技术领域。本发明的方法步骤为1换热器下层管路中通入蒸汽,换热器壳层中使用凝固点低、沸点低的热触媒,换热器上层管路中通入液氨;2换热器下层管路中的蒸汽热传递给热触媒使其蒸。
2、发为气体,热触媒气体上升与上层管路中的液氨换热,使液氨蒸发为氨气供SCR反应器使用;3热触媒气体换热后成为液体回到换热器下层,继续与下层管路中的蒸汽换热。同现有技术相比,本发明具有热容量小、换热效率高、调节方便等特点。51INTCL19中华人民共和国国家知识产权局12发明专利申请权利要求书1页说明书2页附图1页CN101995185A1/1页21一种适用于烟气脱硝的液氨气化方法,其步骤为1换热器下层管路中通入蒸汽,换热器壳层中使用凝固点低、沸点低的热触媒,换热器上层管路中通入液氨;2换热器下层管路中的蒸汽热传递给热触媒使其蒸发为气体,热触媒气体上升与上层管路中的液氨换热,使液氨蒸发为氨气供SC。
3、R反应器使用;3热触媒气体换热后成为液体回到换热器下层,继续与下层管路中的蒸汽换热。2按照权利要求1所述的适用于烟气脱硝的液氨气化方法,其特征在于,所述热触媒采用甲醇或者乙二醇。权利要求书CN101995180ACN101995185A1/2页3一种适用于烟气脱硝的液氨的气化方法技术领域0001本发明涉及环保技术领域,特别是烟气脱硝中使用的还原剂液氨的气化方法。背景技术0002我国电力生产以火电为主。19851993年,火电占总发电量的80以上,火电中90以上为燃煤发电机组。煤燃烧后产生的大气污染物主要有二氧化硫、氮氧化物、烟尘可吸入颗粒物和作为温室气体的二氧化碳。由于燃煤排放和机动车排放的原。
4、因,我国的氮氧化物的污染已经非常严重。作为酸性气体,氮氧化物是仅次于SO2形成酸雨和酸雾的大气污染物,对生态环境和人体健康有着巨大危害。0003目前选择性催化还原SCR法烟气脱硝法,由于其效率高,性能稳定,广泛应用在国内外的工程中,成为电站烟气脱除氮氧化物的主流技术。SCR是指在催化剂的作用下,喷入烟气中的氨气把烟气中的氮氧化物还原成氮气和水,对环境不造成二次污染。0004在SCR使用的还原剂为氨气,氨气可以由含氨的物质如液氨、氨水、尿素等通过各种办法制备。由于液氨对其加热后发生相变即生成气态氨,液氨制备氨气具有运行和投资成本低等优点,在国际和国内有大量的应用。现有技术中液氨制备氨气的方法是使。
5、用热水浴进行加热,它的缺点是,热水浴具有很大的热容量,其控制调节具有很大的滞后,对系统不利并且带来安全隐患。另外,由于热水的换热效率很低,使换热器换热面积增大,系统投资增大。发明内容0005为了克服上述现有技术中存在的缺点,本发明的目的是提供一种适用于烟气脱硝的液氨气化方法。它具有热容量小、换热效率高、调节方便等特点。0006为了实现上述发明目的,本发明的技术方案以如下方式实现0007一种适用于烟气脱硝的液氨气化方法,其步骤为00081换热器下层管路中通入蒸汽,换热器壳层中使用凝固点低、沸点低的热触媒,换热器上层管路中通入液氨;00092换热器下层管路中的蒸汽热传递给热触媒使其蒸发为气体,热触。
6、媒气体上升与上层管路中的液氨换热,使液氨蒸发为氨气供SCR反应器使用;00103热触媒气体换热后成为液体回到换热器下层,继续与下层管路中的蒸汽换热。0011在上述气化方法中,所述热触媒采用甲醇或者乙二醇。0012与现有技术比较,本发明的优点在于使用凝固点低,沸点低的热触媒如甲醇、乙二醇等进行液氨的气化,由于整个换热过程为相变换热,换热效率非常高,而且相变换热热容量小,一旦切断热源,换热很快停止,使系统非常容易调节,安全性高。相比传统的水浴加热方式,本发明方法的调节性好,安全性高,换热效率高,减小了换热器设备的容积,使设备的初投资减少,并且保证了系统的安全稳定运行。说明书CN101995180A。
7、CN101995185A2/2页40013下面结合附图和具体实施方式对本发明做进一步说明。附图说明0014附图为本发明的方法流程图。具体实施方式0015参看附图,本发明的方法步骤为00161换热器下层管路中通入蒸汽,换热器壳层中使用凝固点低、沸点低的热触媒如甲醇、乙二醇等,换热器上层管路中通入液氨;00172换热器下层管路中的蒸汽热传递给热触媒使其蒸发为气体,热触媒气体上升与上层管路中的液氨换热,使液氨蒸发为氨气供SCR反应器使用;00183热触媒气体换热后成为液体回到换热器下层,继续与下层管路中的蒸汽换热。如此循环,完成整个换热过程。说明书CN101995180ACN101995185A1/1页5说明书附图CN101995180A。