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Réduction catalytique sélective (SCR)

Les installations de traitement d’air (SCR) sont utilisées pour la réduction catalytique sélective des oxydes d’azote (NOx) présents dans les gaz de combustion et les gaz d’échappement de procédé lorsque les taux de conversion d’oxydes d’azote requis sont élevés. Elles peuvent être installées dans les systèmes Oxi.X DF (installations d’oxydation thermique à combustion directe) pour la purification des gaz de combustion ou utilisées en tant qu’unités autonomes. Comme leur nom l’indique, les systèmes de réduction catalytique sélective s’appuient sur le procédé catalytique.

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Systèmes de réduction non catalytique sélective (SNCR)

Dans certaines applications, la technologie de réduction non catalytique sélective de Dürr peut être utilisée comme solution aux coûts d’investissement relativement faibles.

Principe de fonctionnement des systèmes de réduction non catalytique sélective (SNCR)

Notre technologie SNCR utilise des buses de pulvérisation Sorpt.X NT (anciennement TurbotakTM) sur mesure pour injecter des solutions d’ammoniac ou d’urée directement dans le gaz chaud pour une réduction chimique des NOx en azote et en eau. Dans les applications où des données de performance spécifiques au site sont nécessaires, nous pouvons effectuer une démonstration à pleine échelle de l’efficacité d’un système SNCR.

Domaine d’application des systèmes de réduction non catalytique sélective (SNCR)

Nous proposons des essais sur votre installation afin de déterminer la faisabilité des SNCR pour le contrôle des émissions de NOx. Des essais d’injection d’urée et d’ammoniac sont réalisés afin de déterminer le meilleur choix de réactifs pour votre processus, le dimensionnement adéquat de l’équipement pour les installations à pleine échelle, ainsi que les points d’injection.

Nous développons en permanence notre base de données d’applications de production chimique, comme la fabrication de verre et de noir de carbone, au travers de démonstrations à pleine échelle. Nos objectifs sont les suivants : maximiser les performances de contrôle des NOx tout en optimisant l’utilisation des produits chimiques avec une faible consommation de réactifs et les plus bas niveaux de glissement de réactif. Nous utilisons des techniques de modélisation prédictives et à l’échelle afin de garantir une distribution optimale du flux de gaz pour atteindre cet objectif.