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    一、工作原理

    1. 热解反应
      尿素溶液(浓度40-55%)通过喷射器雾化后进入热解炉,在350-650℃的高温环境中分解为NH₃、H₂O和CO₂‌46。反应方程式为:
      CO(NH2)2→NH3+HNCOCO(NH2​)2​→NH3​+HNCO
      HNCO+H2O→NH3+CO2HNCO+H2​O→NH3​+CO2​
      若采用催化水解工艺,可进一步提高中间产物的转化率‌6。

    2. 还原剂生成
      分解后的氨气与热空气混合形成5%浓度的氨空气,通过喷氨格栅均匀注入SCR反应器入口烟道,与烟气中的NOx发生催化还原反应‌27。

    二、系统组成

    • 尿素溶液储供系统‌:包括储罐、输送泵、计量分配模块等,确保尿素溶液精确计量与稳定输送‌67。
    • 热解炉本体‌:通常采用316L不锈钢材质,内置雾化喷射装置,结合电加热器或高温烟气提供热源‌48。
    • 辅助设备‌:热风电加热器(用于提升热风温度)、背压调节阀、温控装置等,防止尿素结晶堵塞管道‌67。

    三、工艺流程

    1. 尿素溶液经输送泵加压后进入计量分配模块,按需分配至各喷射器。
    2. 雾化后的尿素液滴在热解炉内与高温热风接触,迅速完成热解反应。
    3. 生成的氨气经混合稀释后输送至SCR反应器,与催化剂协同作用实现NOx高效脱除‌67。

    四、应用优势

    1. 安全性高‌:相比液氨储运,尿素无毒、无爆炸风险,适用于场地受限或安全要求严格的场景‌16。
    2. 响应速度快‌:热解反应时间仅需5-30秒,满足脱硝系统快速调节需求‌6。
    3. 适应性强‌:可在入口NOx浓度高达350mg/m³的工况下稳定运行,脱硝效率超过86%‌27。

    五、技术优化方向

    • 节能降耗‌:采用炉内高温气气换热器替代电加热器,减少电能消耗‌6。
    • 直喷技术‌:将尿素溶液直接喷入锅炉转向室(500-700℃区域)热解,省去热解炉和电加热设备,降低投资成本‌6。
    • 防结晶设计‌:通过温控技术确保产氨温度≥320℃,避免尿素分解不完全导致的管道堵塞‌68。

    六、注意事项

    • 操作参数控制‌:需严格监控热解温度、尿素溶液浓度及喷射量,确保氨气生成稳定‌47。
    • 催化剂匹配‌:SCR反应器需配置耐高温、高堆积密度的催化剂,以适配热解炉出口的氨气特性‌
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