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SNCR脫硝技術在CFB鍋爐上的應用研究

2017-07-10 10:40:30樓琦
科學與財富 2017年20期

樓琦

(浙江富春江環保熱電股份有限公司 浙江省杭州市 311418)

摘要:近年來大批燃煤機組已經建設和投運脫硝裝置,但仍有大量循環硫化床(CFB)鍋爐由于其低污染燃燒和排放標準相對寬松沒有建設脫硝裝置,尤其是東北地區的中小型供熱CFB鍋爐一般在供暖期運行,本文通過實例介紹了SNCR脫硝技術在CFB鍋爐上的應用僅供參考。

關鍵詞:NOx;SNCR;水冷方形分離器;噴槍布置

一、工藝概述

SNCR脫硝技術是指在沒有催化劑的情況下,將還原劑(尿素溶液或氨水)直接噴入爐膛內溫度為800℃~1250℃的區域內,與

煙氣中的NOx反應,生成N2和水,以達到脫除NOx的目的[1-2]。在800℃~1250℃范圍內,NH3或尿素還原NOx的主要反應為:

氨水為還原劑:4NH3+4NO+O2→4N2+6H2O

尿素為還原劑:4NO+2CO(NH2)2+O2→4N2+2CO2+4H2O2

由于SNCR脫硝技術系統簡單,且對爐膛運行溫度較為敏感,因此,脫硝效率具有一定的局限性,為達到更好的脫硝效果,實際運行中可向還原劑中加入一定量的鈉鹽、CO、H2O2和醇類等添加劑,能有效提高系統脫硝效率。

二、主流脫硝技術介紹

在目前煙氣脫硝技術領域,火電廠大規模應用的脫硝技術主要包括選擇性催化還原法(SCR)、選擇性非催化還原法(SNCR)和SNCR/SCR聯合脫硝技術。介紹如下:

1、SCR法(SelectiveCatalyticReduction,選擇性催化還原法)。

SCR技術是向催化劑上游的煙氣中噴入氨氣或其它合適的還原劑,利用催化劑將煙氣中的NOX還原成無害的N2和H2O,反應溫度一般在300~400℃間。SCR法主要應用于大型煤粉爐,是目前國內主流脫硝技術,SCR系統NOX脫除效率通常很高,噴入到煙氣中的氨幾乎完全和NOX反應。一般來說,對于新的催化劑,氨逃逸量很低。但是,隨著催化劑失活或者表面被飛灰覆蓋或堵塞,氨逃逸量就會增加,為了維持需要的NOX脫除率,就必須增加反應器中NH3/NOX摩爾比。同時,由于反應條件受限及催化劑的消耗,其投資及運營成本也較高。

2、SNCR法(SelectiveNon-CatalyticReduction,選擇性非催化還原法)

選擇性非催化還原技術(SNCR)是一種不使用催化劑,在850~1150℃范圍內,于煙氣中直接還原NO的工藝。SNCR把還原劑如氨氣、氨水、尿素稀溶液等噴入爐膛溫度為850~1150℃的區域,還原劑迅速熱分解出NH3并與煙氣中的NOx進行反應生成N2和H2O。在無催化劑作用下,氨或尿素等氨基還原劑可選擇性地還原煙氣中的NO。

3、混合型SNCR/SCR技術。

混合型SNCR/SCR技術是將SNCR與煙道型SCR結合,SNCR承擔脫硝和提供NH3的雙重功能,利用煙道型SCR將上游來的NH3與NOx反應完全,從而提高整體脫硝效率,彌補SNCR裝置效率有限的缺陷。以上3種脫硝工藝對比下來,SNCR比較簡潔,具

有如下特點(以300MW機組為例):

占地面積?。ú贾迷阱仩t本體上);

投資成本低(不需要催化劑、系統造價大大降低,前期約2000萬,SCR法脫硝前期投資在5000~6000萬);

運行成本較低(約0.004元/kWh);

SNCR裝置不增加煙氣系統阻力;

SNCR不使用催化劑,不產生新的SO3,氨逃逸控制在10ppm以內,不會造成尾部煙道的積灰和腐蝕;

安裝及操作較易。

三、工程概況

本文討論的SNCR脫硝技術應用于某熱電廠2臺220t/h水冷方形分離器CFB鍋爐,次高壓中溫CFB鍋爐,采用Π型布置,單鍋筒自然循環、集中下降管、平衡通風、水冷旋風氣固分離器、尾部煙道內布置對流受熱面。脫硝系統入口NOx實測最高濃度為246mg/m3(標干,6%O2),目前排放標準為≤200mg/m3,考慮到環保標準不斷嚴格,脫硝系統出口按≤100mg/m3設計,氨逃逸≤8.2mg/m3,脫硝效率≥60%。

1、水冷分離器尿素噴槍布置特點

CFB鍋爐采用清華大學研發的水冷方形分離器,其結構是四周用膜式水冷壁組成的方形,壁面作為爐膛壁面水循環系統的一部分與爐膛之間免除熱膨脹節。煙氣入口加速段由水冷壁管彎制成圓弧形,與入口處直壁面形成逐漸加速段。旋風分離室截面為多邊形,拐角處用模式水冷壁填充成圓弧形,在水冷表面敷設了一層薄的耐火層進行防磨處理,煙氣由中心筒排出。水冷方形分離器較圓形旋風分離器制造結構簡單、易于安裝;圓弧形入口加速段和圓弧形分離室內截面起導流和引流作用,有效降低流阻,提高分離效率;分離器緊貼爐膛布置減小鍋爐體積,布置緊湊。在CFB鍋爐上應用SNCR脫硝系統,對于圓形旋風分離器的尿素噴槍一般布置在水平煙道處,但水冷方形分離器貼爐膛布置,入口在鍋爐出口中心線位置,無布置噴槍的空間,而在分離器內部布置噴槍則停留時間不足,影響脫硝效率。本工程尿素噴槍布置在鍋爐出口處,沿方形分離器入口豎直方向在27~31m處均布4只,鍋爐左右兩側共8只,通過調整霧化距離,使尿素溶液能夠隨煙氣進入分離器入口,實現高效脫硝反應。

2、脫硝系統熱態調試

2.1噴槍流量熱態調平試驗

對每臺爐的噴射系統進行熱態調平,使各噴槍的流量基本相同,調節尿素溶液壓力能夠滿足霧化要求。噴槍霧化壓縮空氣壓力調節至0.35MPa,將每臺爐的電動調節閥開到80%后調節自力式調節閥(閥后調節),使爐前分配器的尿素溶液壓力達到0.36MPa,對角調節每支噴槍金屬轉子流量計前手動閥,使流量控制在0.12m3/h,調平過程中注意觀察爐前分配器尿素溶液壓力,同時調整自力式調節閥確保壓力穩定。熱態調平后需檢查每支噴槍的霧化情況,并根據NOx排放濃度調節電動調節閥開度,當總流量在0.8m3/h左右時,NOx排放在100mg/m3以內調平后噴槍流量。

2.2最大脫硝效率試驗

在尿素溶液壓力不變的情況下調整電動調節閥考察最大脫硝效率。當尿素溶液流量增大到1.1m3/h后,脫硝效率基本不會隨著尿素流量增大而有明顯提高,并且氨逃逸明顯升高,原始NOx排放濃度為234mg/m3,投入脫硝后NOx排放濃度最低達到60mg/m3,最大脫硝效率為74%左右。通過DCS監測投入脫硝30min左右NOx濃度基本穩定。

結束語

綜上所述,SNCR脫硝工藝應用于圓形旋風分離器CFB鍋爐和煤粉爐上具有較好脫硝效果的基礎上,通過實際工程應用與現場測試證明,SNCR脫硝系統同樣適用于水冷方形分離器的CFB鍋爐,并且脫硝效率在60%以上,最大脫硝效率能達到74%左右,NOx排放濃度能夠控制在100mg/m3以內。

參考文獻:

[1]王小娥.選擇性非催化還原煙氣脫硝技術在CFB鍋爐及煤粉爐上的應用比較[D].上海交通大學,2014.

[2]李明波,杜向前,巴換粉,徐楓,張崗,張立剛.SNCR脫硝技術在循環流化床鍋爐上的應用[J].中國環保產業,2014,02:13-15.

[3]秦光耀.SNCR脫硝技術在480t/h循環流化床鍋爐上的應用[J].資源節約與環保,2014,05:13-14.

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