| 适用性及特点 | 优缺点 | 脱硝率 | 投资 |
SCR | 适合排气量大,连续排放源 | 二次污染小,净化效率高,技术成熟;设备投资高,关键技术含量高 | 80%~90% | 较高 |
SNCR | 适合排气量大,连续排放源 | 不用催化剂,设备和运行费用少;NH3用量大,二次污染,难以保证反应温度和停留时间 | 30%~60% | 较低 |
液体吸收法 | 处理烟气量很小的情况下可取 | 工艺设备简单、投资少,收效显著,有些方法能回收NOx;效率低,副产物不易处理,目前常用的方法不适于处理燃煤电厂烟气 | 效率低 | 较低 |
微生物法 | 适用范围较大 | 工艺设备简单、能耗及处理费用低、效率高、无二次污染;微生物环境条件难以控制,仍处于研究阶段 | 80% | 低 |
活性炭吸附法 | 排气量不大 | 同时脱硝脱硝,回收NOx和SO2,运行费用低;吸收剂用量多,设备庞大,一次脱硝脱硝率低,再生频繁 | 80%~90% | 高
|
等离子体法 | 适用范围较大 | 同时脱硝脱硝,无二次污染;运行费用高,关键设备技术含量高,不易掌握 | 85% | 高 |
前面介绍的多种烟气脱硝方法中只有SCR法和SNCR法在大型燃煤电厂获得商业应用。其中SCR法在全球范围内有数百台的成功应用业绩和十几年的运行经验,日本和德国95%的烟气脱硝装置采用SCR技术,由于该方法技术成熟、脱硝率高、几乎无二次污染应是国内烟气脱硝引进、消化的重点。
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