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Oxydes d’azote

    Oxydes d’azote

    DeNOx est une abréviation courante en ingénierie environnementale pour le processus des oxydes de dénitrogène. Il fait référence aux technologies et aux processus conçus pour éliminer les oxydes d'azote (NOx) – principalement l'oxyde nitrique (NO) et le dioxyde d'azote (NO₂) – des gaz d'échappement produits par les processus de combustion industriels.
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DeNOx est une abréviation courante en ingénierie environnementale pour le processus des oxydes de dénitrogène. Il fait référence aux technologies et aux processus conçus pour éliminer les oxydes d'azote (NOx) – principalement l'oxyde nitrique (NO) et le dioxyde d'azote (NO₂) – des gaz d'échappement produits par les processus de combustion industriels.



Méthodes technologiques primaires


Les technologies DeNOx sont généralement classées en deux catégories : le contrôle de la combustion et le traitement post-combustion.


Contrôle de la combustion (mesures préventives)

Ces technologies se concentrent sur la modification du processus de combustion lui-même pour supprimer la formation de NOx.

- Brûleurs à faible teneur en NOx (LNB) : ils sont conçus pour contrôler le mélange de combustible et d'air afin d'obtenir des températures de flamme maximales plus basses et de réduire la disponibilité d'oxygène dans les zones de formation de NOx, minimisant ainsi la génération de NOx.


Traitement post-combustion (solutions en bout de canal)

Ce sont les méthodes DeNOx les plus largement appliquées, traitant les Gaz de combustion après la combustion. Les deux technologies dominantes sont SCR et SNCR.

DeNOx


Champ d'application


Les systèmes DeNOx sont essentiels dans de nombreux secteurs, notamment :

- Centrales électriques au charbon et au gaz

- Chaudières et fours industriels (par exemple, dans les industries de l'acier, du ciment, du verre et de la chimie)

- Usines d'incinération des déchets

- Traitement des gaz d'échappement marins et automobiles (les principes de base sont similaires, bien que les systèmes soient adaptés à une utilisation mobile) 

Caractéristiques techniques



• L'efficacité de la dénitration élevée, peut atteindre plus de 90 % ; 

• La concentration d'ammoniac des fuites d'exportation est faible et répond pleinement aux normes nationales ; 

• Le taux de conversion du SO2 en SO3 est faible, généralement inférieur à 1 % ; 

• La conception de l'unité catalytique de type nid d'abeilles ou plaques garantit que la surface efficace du catalyseur ; 

• Un dispositif à gaz spécial garantit que les Gaz de combustion et l'agent réducteur sont uniformément répartis et permettent d'obtenir une bonne efficacité de dénitration ; 

• Le réacteur peut être disposé entre l'économiseur et le préchauffeur d'air, ou après la tour de Désulfuration

• Fournir de l'ammoniac ou du NH3 liquide, deux options, peuvent répondre à différents besoins ; 

• Petite résistance du système, inférieure à 1000 pa ; 

• Pour s'adapter à la plage de température : 160 ~ 510 ℃ ; Mature et stable. 

DeNOx est une abréviation de De-Nitrogen Oxides. Il fait référence à un ensemble de technologies et de processus conçus pour éliminer les oxydes d'azote (NOx) des gaz d'échappement produits par les installations industrielles, les centrales électriques et les véhicules.


Technologies DeNOx primaires

Il existe deux approches principales pour contrôler les émissions de NOx : le contrôle avant combustion et le traitement après combustion. Les méthodes les plus utilisées et les plus efficaces sont la post-combustion.

SCR : réduction catalytique sélective

Injecte un réducteur (par exemple, ammoniac ou urée) dans le flux d'échappement en présence d'un catalyseur, convertissant les NOx en N₂ et H₂O inoffensifs.

SNCR : Réduction sélective non catalytique

Injecte un réducteur (par exemple, l'ammoniac ou l'urée) dans une zone à haute température du four sans catalyseur, réduisant les NOx en N₂.


Importance environnementale

Contrôler les émissions de NOx grâce aux technologies DeNOx est vital pour protéger notre environnement et notre santé. Les avantages comprennent :

- Qualité de l'air améliorée : la réduction des NOx réduit directement la formation d'ozone troposphérique et de smog.

- Atténuation des pluies acides : les gaz NOx sont l'une des principales causes des pluies acides, qui nuisent aux écosystèmes, aux forêts et à la vie aquatique.

- Protection de la santé humaine : L'exposition aux NOx est liée à des maladies respiratoires comme l'asthme et d'autres affections pulmonaires.


Caractéristiques techniques



• L'efficacité de la dénitration élevée, peut atteindre plus de 90 % ; 

• La concentration d'ammoniac des fuites d'exportation est faible et répond pleinement aux normes nationales ; 

• Le taux de conversion du SO2 en SO3 est faible, généralement inférieur à 1 % ; 

• La conception de l'unité catalytique de type nid d'abeilles ou plaques garantit que la surface efficace du catalyseur ; 

• Un dispositif à gaz spécial garantit que les Gaz de combustion et l'agent réducteur sont uniformément répartis et permettent d'obtenir une bonne efficacité de dénitration ; 

• Le réacteur peut être disposé entre l'économiseur et le préchauffeur d'air, ou après la tour de Désulfuration

• Fournir de l'ammoniac ou du NH3 liquide, deux options, peuvent répondre à différents besoins ; 

• Petite résistance du système, inférieure à 1000 pa ; 

• Pour s'adapter à la plage de température : 160 ~ 510 ℃ ; Mature et stable. 

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