Penyelesaian Rawatan Gas NOx

Penyelesaian Rawatan Gas NOx

Penyelesaian rawatan gas NOx termaju Ever-power menggunakan teknologi SCR yang sangat cekap. Sistem kami mencapai kadar pengurangan NOx sehingga 95%, memastikan pematuhan dengan piawaian alam sekitar yang paling ketat di dunia. Penyelesaian kami boleh disesuaikan untuk memenuhi keperluan pelbagai industri, termasuk loji janakuasa dan pembuatan, dan boleh disepadukan dengan lancar ke dalam operasi sedia ada, membolehkan pelepasan yang lebih bersih dengan cara yang kos efektif.

 

Hubungi Sekarang
Z
Nitrik Oksida (NO)
Z
Nitrogen Dioksida (NO₂)
Z
N₂O, N₂O₃
Z
Nitrogen Oksida Lain
DeNOx Solutions Showcase: SCR vs SNCR

Advanced DeNOx Systems

Ensure strict environmental compliance and significantly reduce Nitrogen Oxides (NOx) emissions with our industry-leading SCR and SNCR denitrification technologies.

Up to 95%+ Efficiency

SCR Denitrification System

Selective Catalytic Reduction (SCR) technology uses an advanced catalyst to achieve ultra-high NOx removal efficiency at lower operating temperatures. Ideal for strict emission limits and complex industrial exhaust environments.

Explore SCR Technology
Low Capital Cost

SNCR Denitrification System

Selective Non-Catalytic Reduction (SNCR) operates at higher temperatures without requiring a catalyst bed. It offers a highly cost-effective and low-maintenance NOx reduction solution, perfect for boilers and incinerators.

Explore SNCR Technology

Pengurangan NOₓ Cekap untuk Udara Lebih Bersih

Nitrogen oksida (NOₓ) ialah bahan pencemar udara utama yang menyumbang kepada asap, hujan asid dan penyakit pernafasan—menimbulkan risiko serius kepada alam sekitar dan kesihatan awam. Apabila peraturan pelepasan global mengetatkan—daripada piawaian GB China kepada Arahan Pelepasan Perindustrian EU dan keperluan EPA AS—industri menghadapi tekanan yang semakin meningkat untuk melaksanakan kawalan NOₓ yang berkesan.

Ever-power’s NOx Gas Treatment Solution delivers unmatched value by combining high destruction efficiency (99%) with economic viability, priced at 35% of Western competitors like Dürr or Eisenmann, while offering superior performance in NOx reduction through advanced rotary RTO design. This system not only meets stringent regulations (e.g., US EPA 40 CFR Part 60, China GB 16297-1996) but also reduces operating costs by 70% via 95% heat recovery, making it ideal for high-VOC industries. Clients benefit from custom engineering, ensuring seamless integration with existing exhaust systems, and long-term reliability with minimal downtime (less than 1% annually).

Apakah NOx?

TIDAKₓ (nitrogen oksida) ialah istilah kolektif yang merujuk terutamanya kepada **nitrik oksida **(NO) dan **nitrogen dioksida **(NO₂)—dua gas berbahaya yang terbentuk semasa pembakaran suhu tinggi. Jumlah surih oksida nitrogen lain (cth, N₂O, N₂O₃) mungkin juga ada.

Sumber

  • Proses pembakaran suhu tinggi: dandang loji kuasa, relau industri, enjin pembakaran dalaman
  • Pengilangan kimia: pengeluaran asid nitrik, sintesis bahan letupan
DeNOx System Classification Tree - Mobile Responsive
  • DeNOx System
    • Selective Non-Catalytic Reduction
      • Small and medium-sized coal-fired, gas-fired and oil-fired boilers
      • Small units in thermal power plants and industrial boilers
      • Projects with low denitrification efficiency requirements
    • Selective Catalytic Reduction
      • Large utility boilers
      • Cement kilns, glass furnaces, coking
      • Projects with ultra-low emission and strict compliance requirements

Kesan Alam Sekitar

NOₓ ialah pendahulu utama kepada **ozon aras tanah **(asap) dan **zarah halus **(PM2.5), kedua-duanya penyumbang utama kepada pencemaran udara bandar. Ia juga bertindak balas dengan kelembapan di atmosfera untuk membentuk asid nitrik, komponen utama hujan asid yang merosakkan hutan, tanah, dan ekosistem akuatik.

Risiko Kesihatan

Pendedahan kepada NOₓ boleh menyebabkan kerengsaan serta-merta pada mata, hidung, dan tekak. Pendedahan jangka panjang dikaitkan dengan penurunan fungsi paru-paru, asma yang teruk, bronkitis dan lain-lain penyakit pernafasan kronik-terutama pada kanak-kanak dan orang tua.

Tekanan Kawal Selia

Kerajaan di seluruh dunia menguatkuasakan had NOₓ yang ketat:

  • China: GB 13223 (Piawaian Pelepasan untuk Pencemaran Udara daripada Loji Kuasa Terma)
  • EU: Arahan Pelepasan Perindustrian (IED) yang memerlukan Teknik Tersedia Terbaik (BAT)
  • USA: Peraturan EPA di bawah Akta Udara Bersih, termasuk NSPS dan NESHAP

Risiko ketidakpatuhan denda, sekatan operasi atau penutupan

Sumber Utama Pelepasan NOₓ

Kategori Sumber Contoh Khusus Ciri-ciri Utama
Proses Pembakaran – Coal/oil/gas-fired power plants
– Industrial boilers & furnaces
– Cement kilns
– Metal smelting
Pembakaran suhu tinggi (>1,300°C) menyebabkan pembentukan NOₓ terma daripada N₂ dan O₂ atmosfera
Pengangkutan – Gasoline & diesel vehicles
– Ships & aircraft engines
Sumber mudah alih; penyumbang utama di kawasan bandar; mengeluarkan NO dan NO₂
Industri Kimia – Nitric acid production
– Explosives manufacturing
– Adipic acid plants
Fuel-bound nitrogen in feedstocks leads to “fuel NOₓ”; often high-concentration streams
Pembakaran Sisa – Municipal solid waste incinerators
– Hazardous waste combustors
Pembakaran sisa yang mengandungi nitrogen (cth, protein, plastik) menjana NOₓ yang ketara
Perindustrian Lain – Glass manufacturing
– Refineries
– Pulp & paper mills
Operasi suhu tinggi khusus proses dengan pencampuran bahan api udara

Nota: Lebih 90% pelepasan NOₓ antropogenik datang daripada pembakaran suhu tinggi, di mana nitrogen dan oksigen dalam udara bertindak balas untuk membentuk terma NOₓ. Dalam proses yang melibatkan bahan api atau bahan suapan yang kaya dengan nitrogen, bahan api NOₓ turut menyumbang dengan ketara.

Loji janakuasa gas

Peleburan logam

Pembuatan bahan letupan

Pembakaran sisa

Kilang pembuatan kaca

Teknologi Teras Kami untuk Rawatan NOx (DeNOx)

Pengurangan Katalitik Terpilih (SCR)

  • Dengan menggunakan pemangkin (seperti sistem vanadium-titanium) dalam tetingkap suhu 300–400°C, NOₓ bertindak balas dengan agen penurunan (ammonia atau urea) untuk menukarnya dengan cekap kepada nitrogen tidak berbahaya (N₂) dan air (H₂O).
  • Kelebihan: Kecekapan denitrifikasi sehingga 80–95%, operasi yang stabil, sesuai untuk senario berkeperluan tinggi seperti loji kuasa, loji kimia dan pembakaran sisa.

Pengurangan Bukan Pemangkin Terpilih (SNCR)

  • Ammonia atau larutan urea disuntik terus ke dalam zon suhu tinggi relau (850–1100°C) untuk mencapai penguraian haba dan pengurangan NOₓ tanpa mangkin.

     

  • Kelebihan: Kos pelaburan yang rendah, sistem mudah, sesuai untuk dandang bersaiz kecil dan sederhana atau sebagai tambahan kepada SCR.

 

Main Technical Specifications: SNCR vs SCR
Technical Parameter SNCR System SCR System
Gas Volume (m³/h) 10,000 - 1,000,000 10,000 - 2,300,000
Allowable Gas Temperature (°C) 850 - 1050 180 - 400
Denitrification Efficiency 40% - 50% > 95%
Lance Flow Rate (L/h) 20 ~ 100 20 ~ 100
Ammonia Water Pressure (MPa) 0.3 ~ 0.6 0.3 ~ 0.6
Compressed Air Pressure (MPa) 0.3 ~ 0.6 0.3 ~ 0.6

Natrium Hipoklorit Denitrifikasi (DeNOx)

  • Larutan natrium hipoklorit (NaClO) pengoksida yang kuat digunakan untuk mengoksidakan NO kepada NO₂ atau keadaan pengoksidaan nitrogen oksida yang lebih tinggi dalam menara penyental, yang kemudiannya dikeluarkan melalui penyerapan alkali.
  • Kelebihan: Sesuai untuk gas serombong suhu rendah dan aplikasi isipadu udara kecil hingga sederhana; boleh disepadukan dengan sistem penyahsulfuran dan penyingkiran habuk.

Perbandingan Empat Teknologi DeNOx

Parameter SNCR
(Pengurangan Bukan Pemangkin Selektif)
SCR
(Pengurangan Pemangkin Terpilih)
Natrium Hipoklorit DeNOx Ozon DeNOx (O₃)
Prinsip Kerja Suntikan ammonia/urea ke dalam gas serombong pada 850–1100°C untuk mengurangkan NOₓ tanpa mangkin Kurangkan NOₓ kepada N₂ dan H₂O melalui mangkin pada 300–400°C Oksidakan NO kepada NO₂ menggunakan natrium hipoklorit (NaClO), kemudian serap dengan larutan alkali Mengoksidakan NO kepada NO₂/N₂O₅ menggunakan ozon (O₃), diikuti dengan menyental basah
NOₓ Kecekapan Penyingkiran 30% – 70% 80% – 95%+ 50% – 80% 60% – 90%
Julat Suhu Optimum 850 – 1100°C 300 – 400°C Ambien – 80°C Ambien – 150°C
Pemangkin Diperlukan? ❌ Tidak ✅ Boleh ❌ Tidak ❌ Tidak
Hasil sampingan / Sisa Sekunder Slip ammonia kecil Slip ammonia yang sangat rendah (boleh dikawal) Air sisa masin (memerlukan rawatan) Tiada produk sampingan yang berbahaya
Keperluan Ruang Rendah (hanya sistem suntikan diperlukan) Sederhana-Tinggi (modul reaktor + mangkin) Rendah–Sederhana (penggosok + tangki kimia) Sederhana (penjana O₃ + penyental)
Kos Operasi Rendah (tiada penggantian mangkin) Sederhana (hayat pemangkin: 2–5 tahun) Sederhana (penggunaan NaClO berterusan) tinggi (elektrik yang ketara untuk penjanaan O₃)
Kos Modal Terendah Tertinggi Rendah–Sederhana Sederhana
Terbaik Untuk Dandang kecil/sederhana, bajet terhad, had pelepasan sederhana Loji janakuasa, kemudahan kimia, insinerator sisa dengan keperluan pematuhan yang ketat Suhu rendah, aliran kecil hingga sederhana, aliran kelembapan tinggi NOₓ kepekatan rendah, projek pengubahsuaian, penyepaduan dengan FGD basah sedia ada
Kelebihan Utama CAPEX yang rendah, pemasangan mudah, sesuai untuk pengubahsuaian Kecekapan tinggi, prestasi stabil, OPEX jangka panjang boleh diramal Tiada suhu tinggi diperlukan, operasi mudah Tindak balas pantas, tiada pemangkin, bertolak ansur dengan komposisi gas yang kompleks
Had Tingkap suhu sempit, kecekapan berubah-ubah Mangkin terdedah kepada keracunan (cth, As, P, Ca); jejak yang lebih besar Bahan kimia menghakis; menjana air sisa Kos tenaga yang tinggi; memerlukan pengurusan keselamatan O₃ yang ketat

 

  • Perlu pelepasan ultra-rendah (<50 mg/m³)? → Pilih SCR
  • Sudah mempunyai dandang tetapi tiada ruang untuk reaktor mangkin? → Pertimbangkan SNCR
  • Merawat suhu rendah, kelembapan tinggi atau aliran kecil ekzos? → O₃ atau Sodium Hypochlorite lebih sesuai
  • Memerlukan penggunaan pantas tanpa pengubahsuaian suhu tinggi? → Ozon DeNOx adalah penyelesaian yang ideal

Semua teknologi boleh digabungkan (cth, SNCR + O₃ sebagai alternatif kos efektif kepada SCR). kami jurutera akan mereka bentuk penyelesaian yang optimum dan disesuaikan untuk aplikasi khusus anda.

SCR Working Principle
Core Mechanism

SCR Working Principle

The SCR Process

SCR refers to a process in which, in the presence of O2 and a catalyst, NOx in flue gas is reduced to harmless N2 dan H2O using reducing agents (mainly NH3, CO, or hydrocarbons).

Why is it "Selective"?

Under catalytic conditions, the reducing agent reacts preferentially with NOx in the flue gas rather than being oxidized by O2. The presence of O2 promotes the denitrification reaction and is indispensable.

Reducing Agent Injection

The main reducing agent is ammonia water. Urea is pyrolyzed to produce ammonia, which is atomized and injected. Under the catalyst's action, ammonia reduces NOx to N2 dan H2O.

Main Reaction Equations

  • 4NO + 4NH3 + O2 4N2 + 6H2O
  • 6NO + 4NH3 5N2 + 6H2O
  • 2NO2 + 4NH3 + O2 3N2 + 6H2O
  • 6NO2 + 8NH3 7N2 + 12H2O
  • NO + NO2 + 2NH3 2N2 + 3H2O

Side Reactions (Under Changed Conditions)

  • 4NH3 + 3O2 2N2 + 6H2O
  • 4NH3 + 5O2 4NO + 6H2O
  • 2NH3 N2 + 3H2
  • SO3 + 2NH3 + H2O (NH4)2SO4
  • SO3 + NH3 + H2O NH4HSO4
SCR Denitrification System Comprehensive Overview

System Architecture

1 Ammonia Water Unloading and Storage Module
2 Metering and Distribution Module
3 Injection Module
4 Compressed Air Module
5 Soot Blowing System
6 Flue Gas Duct System
7 Electrical and Control Module

Core Internal Structure: SCR Reactor

The SCR reactor is the absolute core equipment of the flue gas denitrification system.

Its main functions are to support the catalytic layers, provide ample reaction space for denitrification, ensure smooth flue gas flow, and maintain uniform gas distribution. These factors create the optimal physical conditions for the chemical reaction to occur.

Apart from the chemical properties of the catalyst itself, the engineering quality and fluid dynamics of the reactor design are the decisive factors determining whether the SCR system can successfully achieve ultra-low emission targets.

Catalyst Selection Guide

Honeycomb Catalyst

Features a large specific surface area. Under the same parameters, it boasts a small volume and light weight with a wide application range. Both interior and exterior media are active substances, holding the highest market share.

Plate-type Catalyst

Consists of an internal metal frame coated with active substances. It has strong anti-clogging performance. Disadvantages include gaps prone to hard-to-remove dust accumulation, and exposed metal mesh susceptible to corrosion.

Corrugated-plate Catalyst

Extremely light in weight with a medium surface area, but possesses relatively poor wear resistance. Also suffers from dust accumulation in gaps. Holds a very low market share (<5%), mostly used in clean gas-fired units.

Item Specification Honeycomb Type Plate Type Corrugated Type
Manufacturing Process Uniform extrusion type Coating type Coating type
Specific Surface Area besar Low Intermediate
Required Volume (Same Conditions) 100% (Baseline) 153% ~ 176% 130%
Penurunan Tekanan 1.24 1.0 1.48
Poisoning Resistance tinggi Sederhana Sederhana
Keselamatan Non-combustion-supporting Combustion-supporting Non-combustion-supporting
Global SCR Performance Share > 65% < 33% Very few

Soot Blower System

Remove Ash Deposits

Effectively blow off fly ash, dust, and ammonium salts on the surface and deep within the pores of the catalyst to prevent clogging.

Ensure Efficiency

Ensure flue gas passes uniformly through the catalyst channels, preventing denitrification efficiency drops caused by ash blockages.

Reduce Resistance

Avoid excessive pressure differential buildup in the flue duct and reactor, thereby reducing the energy consumption of the draft fan.

Protect Catalyst

Fundamentally prevent severe ash blockage, physical abrasion, and chemical poisoning, significantly extending catalyst service life.

Penyelesaian Tersuai Kami untuk Rawatan NOx

Menganalisis Komposisi Gas & Profil Pencemar

Komposisi gas ekzos berbeza dengan ketara merentas industri yang berbeza, secara langsung memberi kesan kepada pemilihan teknologi:

  • Kimia/Farmaseutikal: Sebatian organik yang mengandungi nitrogen (amin, sebatian nitro) → Menjana NOₓ jenis bahan api dengan mudah selepas pembakaran → SCR adalah penting;
  • Pembakaran Sisa: Mengandungi klorin, sulfur dan logam berat → Memerlukan pra-rawatan dengan penyingkiran asid dan penyingkiran habuk sebelum memperkenalkan pemangkin SCR anti-keracunan;
  • Tumbuhan Pemprosesan Makanan: Kelembapan tinggi, kandungan ammonia, kepekatan NOₓ rendah → pengoksidaan O₃ atau penyentalan natrium hipoklorit perlu diutamakan untuk mengelakkan penyahaktifan mangkin.

✅ Pendekatan Kami: Kami menyediakan nasihat ujian komposisi gas serombong percuma untuk mengenal pasti jenis NOₓ dengan tepat (terma/bahan api/cepat).

Padankan Keadaan Operasi

Suhu, aliran udara dan turun naik menentukan kestabilan sistem:

industri Keadaan Operasi Biasa Teknologi yang Disyorkan
Dandang Loji Kuasa Suhu tinggi (300–400°C), stabil SCR konvensional
Outlet RTO Suhu tinggi tetapi operasi sekejap RTO + Pemulihan Haba + SCR (dengan pemanas sandaran elektrik)
Dandang Biojisim Suhu rendah (<250°C), habuk tinggi SNCR atau SCR Suhu Rendah (dengan mangkin khusus)

This format is clear, professional, and suitable for technical documentation, websites, or client proposals. Let me know if you’d like to add more industries or include efficiency/compliance notes!

Sepadukan dengan Infrastruktur Sedia Ada

Elakkan bermula dari awal dan kurangkan kos pelaburan pelanggan:

Tambahkan modul SCR padat ke hujung belakang sistem RTO sedia ada;
Pasang jeriji suntikan SNCR di ruang di belakang penjimat dandang;
Integrasikan sistem O₃ DeNOx dengan menara penyahsulfurisasi basah sedia ada untuk menjimatkan ruang.

✅ Our approach: Provide 3D plant layout scanning to achieve a “zero-conflict” installation design.

Sejajar dengan Piawaian Pelepasan Tempatan

Perbezaan peraturan serantau yang ketara wujud:

  • Wilayah utama di China (cth, Beijing-Tianjin-Hebei): NOₓ ≤ 50 mg/m³ → SCR adalah wajib;
  • EU IED: Memerlukan teknologi BAT + Sistem Pemantauan Pelepasan Berterusan (CEMS) → SCR + penganalisis slip ammonia dalam talian disyorkan;
  • Pasaran baru muncul di Asia Tenggara: Belanjawan terhad → Menawarkan penyelesaian ekonomi dengan kawalan pelepasan berbantukan SNCR + ozon.

✅ Pendekatan kami: Pangkalan data piawaian pelepasan global terbina dalam, memadankan laluan pematuhan secara automatik.

l

Baki CAPEX lwn. OPEX untuk Nilai Jangka Panjang

  • Untuk loji dengan waktu operasi yang tinggi (seperti pengeluaran kimia berterusan) → pilih SCR dengan pelaburan permulaan yang tinggi dan penggunaan tenaga yang rendah;
  • Untuk tumbuhan kecil dengan operasi terputus-putus (seperti pemprosesan makanan bermusim) → mengesyorkan sistem O₃ atau natrium hipoklorit penyelenggaraan rendah;
  • Untuk kawasan yang mempunyai kos tenaga yang tinggi → utamakan SCR buangan RTO yang dipacu haba untuk mengurangkan penggunaan gas asli.

✅ Our approach: Provide a 5-year life cycle cost analysis report (LCC) to help clients calculate their “total costs”.

Aliran Kerja Penyesuaian Kami

  1. Diagnosis Keperluan: Jenis Industri + Parameter Gas Ekzos + Piawaian Pelepasan + Julat Belanjawan
  2. Perbandingan Teknologi: 3 Pilihan Pilihan (Kecekapan Tinggi / Jimat / Bersepadu)
  3. Pengesahan Simulasi: Medan Aliran CFD + Simulasi Kecekapan Reaksi
  4. Penghantaran Modular: Pra-pemasangan Kilang, Penyepaduan Pantas Di Tapak
  5. Operasi dan Penyelenggaraan Pintar: Pemantauan Jauh + Penyelenggaraan Amaran Awal, Memastikan Pematuhan Jangka Panjang

Kajian Kes: Sistem SCR DeNOx Tersuai untuk Loji Janakuasa Arang Batu 300 MW di Indonesia

  • Pelanggan: PT Jaya Energi
  • Lokasi: Jawa Timur, Indonesia
  • industri: Penjanaan Kuasa

Latar belakang

PT Jaya Energi mengendalikan loji janakuasa arang batu 300 MW yang membekalkan elektrik kepada lebih 500,000 isi rumah. Pada tahun 2023, Kementerian Alam Sekitar dan Perhutanan (KLHK) Indonesia mengetatkan piawaian pelepasan udara di bawah Peraturan No. PM-14/2023, yang mewajibkan semua loji arang batu mengurangkan pelepasan NOₓ kepada ≤100 mg/Nm³ (daripada 400 mg/Nm³ sebelumnya). Kawalan pembakaran sedia ada loji hanya boleh mencapai ~250 mg/Nm³—jauh daripada pematuhan.

Menghadapi kemungkinan denda dan sekatan operasi, kilang itu mula mencari penyelesaian DeNOx yang boleh dipercayai. Selepas menyemak pembekal antarabangsa, mereka mendapati sentiasa berkuasa melalui webinar industri mengenai “Sistem SCR Berkecekapan Tinggi untuk Loji Arang Batu Asia Tenggara” dan kagum dengan projek rujukan Ever-power di Vietnam dan Filipina.

Cabaran Utama

  • Kandungan Abu & Alkali yang Tinggi: Arang batu Indonesia mempunyai paras kalsium dan kalium yang tinggi, yang boleh meracuni mangkin berasaskan vanadium konvensional.
  • Ruang Terhad: Kawasan serombong belakang dandang sesak dengan kipas ESP dan ID sedia ada—tiada ruang untuk reaktor besar.
  • Gas Serombong Kelembapan Tinggi: Iklim monsun membawa kepada pemeluwapan yang kerap, berisiko pemendapan ammonium bisulfat (ABS). bawah 300°C.
  • Keperluan Sokongan Tempatan: Pentauliahan dan latihan di tapak yang diperlukan untuk pengendali tempatan yang tidak biasa dengan sistem SCR.

Penyelesaian Tersuai Ever-power

Untuk menghadapi cabaran ini sambil memastikan pematuhan jangka panjang, Ever-power mereka bentuk a sistem SCR padat kecekapan tinggi berdasarkan prinsip asas Pengurangan Katalitik Terpilih (SCR)—teknologi yang terbukti berkesan dalam beribu-ribu pemasangan global.

Bagaimana SCR Berfungsi: Kimia Bertemu Kejuruteraan

Teras proses SCR terletak pada pengoksidaan terpilih nitrogen oksida (NOₓ) menggunakan ammonia (NH₃) sebagai agen penurunan. Di bawah keadaan terkawal, NH₃ bertindak balas secara keutamaan dengan NOₓ daripada oksigen dalam gas serombong, menghasilkan nitrogen tidak berbahaya (N₂) dan air (H₂O)—dengan tiada bahan pencemar sekunder atau produk sampingan yang berbahaya.

Tindak balas kimia utama ialah:

(1) 4NO + 4NH₃ + O₂ → 4N₂ + 6H₂O
(2) 2NO₂ + 4NH₃ + O₂ → 3N₂ + 6H₂O

Tindak balas ini berlaku dengan cekap hanya dalam tetingkap suhu yang sempit—kira-kira 980°C tanpa mangkin. Namun, apabila a pemangkin diperkenalkan, tindak balas menjadi berdaya maju pada suhu yang jauh lebih rendah: 300–400°C, yang sejajar dengan sempurna dengan suhu gas serombong antara penjimat dan prapemanas udara dalam dandang pembakaran arang batu. Ini menjadikan SCR sesuai untuk memasang semula ke dalam loji sedia ada tanpa pengubahsuaian haba yang besar.

Selain itu, oleh kerana kepekatan NOₓ dalam gas serombong adalah agak rendah, haba yang dibebaskan semasa tindak balas boleh diabaikan—bermakna tiada pemanasan tambahan diperlukan, dan sistem kekal stabil dari segi haba di bawah operasi biasa.

Asas saintifik ini membolehkan Ever-power mereka bentuk penyelesaian yang bukan sahaja memenuhi sasaran prestasi tetapi juga menyepadukan dengan lancar ke dalam persekitaran operasi kilang.

Direkayasa untuk Keadaan Dunia Sebenar

Berdasarkan pendekatan dipacu kimia ini, Ever-power melaksanakan penyelesaian tersuai berikut:

1. Reka Bentuk Pemangkin Rintangan Tinggi

  • Dipilih V₂O₅-WO₃/TiO₂ mangkin dengan rintangan yang dipertingkatkan terhadap keracunan alkali (Ca, K), biasa dalam arang batu Indonesia
  • Struktur liang dan pic sel yang dioptimumkan (6.5 mm) untuk meminimumkan pengumpulan abu dan penurunan tekanan

2. Susun Atur Reaktor Menegak Padat

  • Dipasang reaktor SCR aliran bawah terus antara dandang dan ESP untuk menjimatkan ruang
  • Direka dengan pembinaan modular untuk pengangkutan dan pemasangan yang mudah semasa gangguan

3. Strategi Kawalan Suhu & Ammonia

  • Suhu gas serombong dikekalkan pada 320–350°C—di atas takat embun ABS—untuk mengelakkan pembentukan ammonium sulfat
  • terpakai Grid suntikan ammonia 3 zon (AIG) dengan kawalan maklum balas masa nyata untuk memastikan nisbah NH₃/NOₓ optimum dan meminimumkan gelinciran

4. Operasi & Sokongan Setempat

  • Dengan syarat antara muka HMI dwibahasa (Bahasa Inggeris/Indonesia) untuk operasi intuitif
  • Menjalankan latihan komprehensif untuk jurutera loji
  • Menubuhkan depoh alat ganti serantau di Surabaya untuk sambutan yang pantas

Keseluruhan sistem telah dihantar dalam modul pasang siap, dipasang dalam masa 8 minggu, dan berjaya ditugaskan semasa penutupan penyelenggaraan berjadual.

Keputusan & Prestasi

  • NOₓ Kecekapan Penyingkiran: 92% (salur masuk: 280 mg/Nm³ → alur keluar: 22 mg/Nm³)
  • Slip Ammonia: <2 ppm (jauh di bawah had 3 ppm)
  • Penurunan Tekanan: <800 Pa — tiada kesan pada draf dandang
  • Pematuhan: Berjaya lulus pemeriksaan KLHK pada S1 2024
  • Kesederhanaan Operasi: Kawalan automatik sepenuhnya; pasukan tempatan kini beroperasi secara bebas

"Ever-power bukan sahaja menjual reaktor kepada kami—mereka memberikan jaminan pematuhan. Pemahaman mereka tentang arang batu Asia Tenggara membuat semua perbezaan."
Encik Budi Santoso, Pengurus Loji, PT Jaya Energi

Editor: Miya