¿Por qué los grupos electrógenos a gas deben someterse a desnitrificación? Presentación de la solución de desnitrificación SCR para los grupos electrógenos a gas de Green Valley Environmental Protection.

¿Por qué los grupos electrógenos a gas deben someterse a desnitrificación? Presentación de la solución de desnitrificación SCR para los grupos electrógenos a gas de Green Valley Environmental Protection.

Los óxidos de nitrógeno (NOₓ) son la principal causa de la lluvia ácida y el smog fotoquímico. Además, exacerban el efecto invernadero y perjudican la salud humana. Con la protección ambiental como pilar fundamental, Lvgu Environmental Protection está equipada con grupos electrógenos que incorporan sistemas de tratamiento de gases de escape de alta eficiencia. Estos grupos pueden implementarse en entornos con estrictos requisitos ambientales, como parques industriales y centros de datos, lo que mejora la competitividad en el mercado. Mediante la tecnología de desnitrificación, el NOₓ se convierte en nitrógeno gaseoso y agua no tóxicos e inocuos, lo que no solo reduce el daño al medio ambiente, sino que también se alinea con los valores fundamentales del desarrollo sostenible de la empresa. De acuerdo con las normas chinas de emisión de contaminantes de centrales térmicas, la concentración de óxidos de nitrógeno (NOₓ) de los grupos electrógenos a gas debe mantenerse por debajo de 50 mg/m³, mientras que en algunas regiones clave se exige que se mantenga por debajo de 30 mg/m³. Lvgu Environmental Protection es una empresa de alta tecnología de nivel nacional que ha superado la revisión y certificación especiales. Sus principales líneas de negocio, entre las que se incluyen el sistema de desnitrificación SCR y el filtro de partículas diésel (DPF), poseen derechos de propiedad intelectual independientes y varias patentes de invención. Estas tecnologías abordan específicamente el problema de los contaminantes de los gases de escape de los grupos electrógenos, con una eficiencia de desnitrificación estable superior al 95 %. Tras el tratamiento, las partículas (PM) cumplen con el nivel 1 de negrura de Ringelmann, con una concentración de 15 mg/Nm³.

Los gases de escape de los grupos electrógenos que funcionan con gas (incluido el gas natural, el biogás, etc.) no provienen de combustibles “puramente limpios”. Durante el proceso de combustión, el NOₓ se sigue generando a través de dos vías:
  1. NOₓ térmico: Se forma por la reacción de nitrógeno y oxígeno en condiciones de alta temperatura. La temperatura de combustión de los grupos electrógenos a gas puede superar los 1500 °C.
  2. Emisiones de NOₓ del combustible: Se generan por la reacción de trazas de nitrógeno presentes en el gas con el oxígeno. Incluso con tecnologías de combustión con bajo contenido de nitrógeno, solo se puede eliminar entre el 30 % y el 50 % de las emisiones de NOₓ. El resto requiere un tratamiento exhaustivo mediante un sistema de desnitrificación para cumplir con las normas de protección ambiental.
  3. Tratamiento de gases de escape para grupos electrógenos a gas - Transformación de bajo contenido de nitrógeno - Tratamiento de óxidos de nitrógeno (NOₓ) - Tratamiento de partículas (PM) - Trampa de partículas - Equipos de desnitrificación SCR
Haga clic para agregar descripción de la imagen (hasta 60 palabras)EditarCon el continuo desarrollo de la sociedad, los estándares de protección ambiental se endurecerán aún más en el futuro. El equipamiento con sistemas de tratamiento de gases de escape garantiza el funcionamiento estable a largo plazo de los grupos electrógenos al tiempo que reduce los costos. A través del tratamiento de gases de escape de Lvgu Environmental Protection, el equipo de monitoreo en línea en la entrada y la salida carga datos de concentración de NOₓ en tiempo real a las autoridades de protección ambiental para garantizar el cumplimiento. El sistema de monitoreo rastrea simultáneamente el escape de amoníaco. En caso de escape excesivo de amoníaco o aumento de la resistencia, ajusta automáticamente el volumen de inyección del agente reductor o activa la regeneración del catalizador, asegurando así el funcionamiento estable del sistema.

Fecha de publicación: 17 de noviembre de 2025