邵媛
摘 要:介紹了火電機組脫硝尿素熱解噴氨改尿素直噴技術,從工藝原理、具體改造方案、改造經濟性進行了分析,可作為其他電廠脫硝改造的參考。
關鍵詞:尿素直噴;尿素熱解;脫硝改造;SCR
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.21.173
0 引言
SCR煙氣脫硝工藝使用氨氣作為脫硝還原劑,氨氣主要由液氨或尿素制備,考慮到液氨的安全性,越來越多的脫硝項目采用尿素熱解替代液氨蒸發工藝,但尿素熱解系統由于采用電加熱加熱一次風,提供給熱解室作為尿素溶液分解的熱源,運行費用較高。針對當前尿素熱解制氨技術電耗消耗過大的弊端,某電廠將尿素熱解工藝改造為尿素直噴工藝,可作為其他電廠液氨蒸發工藝或尿素熱解工藝改造的參考。
1 原脫硝系統介紹
原脫硝系統采用“低氮燃燒器+SCR”技術,每臺機組設置1臺絕熱熱解爐、2臺電加熱器和6只噴槍;原尿素熱解制氨系統采用一次風(260-290℃,11.7KPa,6940 Nm3/h),用電加熱器將一次風加 熱到約600℃,提供給熱解室作為尿素溶液分解的熱源。
自脫硝系統投運后,尿素熱解系統主要存在以下幾個問題:(1)尿素熱解系統由于采用電加熱加熱一次風,提供給熱解室作為尿素溶液分解的熱源,電加熱器功率840kw,電耗費用較高;(2)熱解爐內噴槍容易堵塞,經常發生由于噴槍堵塞造成脫硝退出的情況,對機組安全運行影響較大,為消除此類隱患,對噴槍定期維護工作量較大。
2 尿素直噴制氨工藝原理
尿素溶液通過安裝在鍋爐轉向室內的特殊的噴射器,直接在鍋爐高溫煙氣中進行加熱分解制氨。工藝流程圖如下:
尿素直噴法根本上還是在爐膛內對尿素進行熱解,通過在爐膛內尋找到合適的溫度點位進行噴射。
尿素在高溫(350~650℃)下,C-N鍵斷裂,分解為NH3和CO2,反應方程式為:
3 系統改造
原尿素熱解制氨系統包括:尿素溶液計量分配裝置、尿素熱解爐、電加熱器等,每臺機組對應設置一套尿素熱解制氨系統。尿素溶液經由供液泵、計量與分配裝置、霧化噴嘴等進入絕熱分解室內分解,生成NH3、H2O和CO2,分解產物與稀釋空氣混合均勻并通過AIG噴入脫硝系統。
本次改造取消電加熱器,減少尿素熱解制氨系統的電耗;取消用于尿素熱解的鍋爐一次熱風的消耗;簡化熱解系統,取消原有熱解制氨系統的爐區設備(電加熱器、熱解爐、熱風管道系統、AIG設備);具體改造方案如下:(1)保留原尿素熱解系統不變作為過渡方案,待新系統運行可靠以后,再擇機拆除;(2)增設計量分配控制裝置2套,分別布置在鍋爐轉向室兩側附近的平臺上;(3)在鍋爐轉向室兩側適當的位置進行開孔,各增設3套組合式多噴嘴噴射器,共計6套,2套作為備用,4套運行;(4)在省煤器出口至SCR反應器入口,根據流場模擬的結果,增設若干煙氣導流、混合裝置;(5)配套尿素溶液、壓縮空氣管道系統,配套相應的電氣控制系統。
改造后的尿素直噴系統包括組合式噴射器、計量分配控制裝置、氨氣/煙氣混合裝置、管道系統、電氣系統、控制系統。
改造后預期達到的效果:
(1)單臺鍋爐減少尿素熱解系統電耗840kwh/h;
(2)單臺鍋爐減少尿素熱解系統熱風耗量6940 Nm3/h;
(3)尿素消耗量基本保持不變;
4 改造經濟性
單臺鍋爐改造的費用約為295萬元,從經濟性考慮,單臺機組每小時可降低電耗840kwh,按照年運行5000小時計,累計年節省420萬kwh,按照0.35元/KWH計算,年節省費用147萬元,2.1年即可回收成本。
5 結論
尿素直噴法SCR脫硝工藝是一種較新的尿素脫硝工藝,投資及運行費用較低,脫硝各項指標運行均滿足要求,可作為液氨蒸發工藝或尿素熱解工藝的升級改造方案。
參考文獻:
[1]Q/DG 1-J004-2010,火力發電廠脫硝系統設計技術導則[S].北京:中國電力工程顧問集團公司,2010.
[2]喻小偉,李宇春,蔣婭等.尿素熱解研究及其在脫硝中的應用[J]. 熱力發電,2012,41(01):1-5.
[3]畢浩生,叢日強, 潘洋.火電廠煙氣脫硝高溫煙氣旁路直噴尿素熱解制氨工藝的應用[J].山東工業技術,2017(05):27.endprint