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尿素熱解制氨SCR脫硝技術在電廠的應用與優化初探

2018-11-26 09:47:50郭超民
山東工業技術 2018年20期

郭超民

摘 要:隨著社會經濟的持續發展,我國對環境保護方面的重視程度逐漸提升,環保局對電站鍋爐的氮氧化物排放量又提出了新的要求,促進熱電廠對氮氧化物的排放實施有效控制,采用科學有效的催化還原技術來符合環保局的新要求。通過相關實驗研究表明,尿素熱解制氨系統具有較強的安全性與穩定性,各項指標均符合SCR技術要求,但由于在氨量的輸出與調節方面存在缺陷,因此需要對其進行進一步的優化與研究。

關鍵詞:尿素熱解制氨;SCR脫銷技術;電廠

DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2018.20.170

0 引言

在整個脫銷系統中,還原劑的選擇屬于十分關鍵的環節,由于還原劑屬于消耗品,其成本與脫銷系統的經濟性產生較大關聯,目前主要使用的還原劑類型為氨水、液氨與尿素。但是,將三者相比較來看,尿素在性能、安全性等方面存在較為明顯的優勢,因此成為優先選擇的還原劑,得到眾多熱電廠的廣泛應用。

1 尿素熱解技術的應用現狀

(1)尿素系統概述。尿素的供應由運輸卡車運送至尿素儲存間存放,把干尿素通過氣力輸送設備送入至尿素溶解罐。尿素在溶解罐中與除鹽水或蒸汽疏水混合、加熱、均勻攪拌,確保尿素的完全溶解(40~50%的尿素溶液);經攪拌溶解合格的尿素溶液, 溫度約60℃, 利用尿素溶液輸送泵打入尿素溶液儲罐儲存, 用尿素溶液循環泵加壓送至水解換熱器, 經飽和蒸汽通過盤管間接加熱,在一定溫度、壓力下分解成氨氣和二氧化碳,從水解反應器出來的產品氣輸送到SCR反應區后被熱一次風稀釋成小于5%的氨氣,由氨噴射裝置噴入脫硝裝置與煙氣中的NOx 反應。

(2)運行穩定性較差。氨蒸汽管道、水解器的泄放管道、各尿素溶液管道均設置有伴熱系統,防止其內溫度降低帶來結晶危險。其中,各尿素溶液管道,水解器尿素回流至尿素溶解罐管道,水解器排污至尿素區地溝管道采用疏水伴熱,產品氣采用蒸汽伴熱。水解器出來的氨蒸汽管道,水解器安全閥排氣管道采用蒸汽伴熱。

(3)供氨管道容易腐蝕。某電廠在使用液氨改尿素設備后,爐前供氨管道由于未替換為不銹鋼質管道,還用之前的鑄鐵管道,造成系統投運兩周后出現管道局部銹蝕穿孔現象,是由于水解尿素是由尿素與水混合加熱生成氨氣與二氧化碳,其中有不完全反應的氨水造成。

尿素水解化學反應方程式:

CO(NH2)2 + H2O = CO2↑ + 2NH3↑

系統內閥門應采用不銹鋼材質,尿素溶液管道采用304不銹鋼材質,水解器至氨混合器間管道采用316L材質。

2 尿素熱解制氨SCR脫硝技術的優化

(1)氨/空氣混合系統的優化。在尿素脫銷系統中,將干尿素通過氣力輸送設備輸送到尿素溶解罐當中,在與除鹽水混合、加熱、攪拌以后,保障尿素完全溶解,得到溶液的溫度在60℃左右。尿素溶液將通過循環泵加壓放入到水解換熱器當中,當其飽和以后放入到尿素溶液中進行儲存,在一定溫度、壓力作用下形成二氧化碳與氨氣,再將產品送入到SCR反應器當中,稀釋成小于5%的氨氣,發揮氨噴射裝置的作用完成脫銷工作。熱解室中的稀釋風風壓均應超過10kPa。對于1000MW火力發電機組來說,其送風機壓頭通常在4.5-5kPa范圍內,而一次風機的壓頭通常超過11kPa。由于空氣預熱器自身存在一定的阻力,因此一次風壓頭在10kPa以上,二次風壓頭在2-3kPa范圍內。對此,需要對一次風風壓進行優化,如若采用一次風作為風源,則其風壓能夠超過10kPa,既滿足了一次風風壓的需求,又無需額外增加其他風機,使脫銷設施的運行費用得到顯著降低,并且使熱電廠獲得良好的經濟性與社會效益。

(2)水解系統的優化。水解反應器中產生出來的含氨氣流首先進入計量模塊,然后被熱一次風混合,最后進入氨氣、煙氣混合系統,保證氨氣和煙氣混合均勻。氨在空氣中的體積濃度達到16~25%時,會形成II類可燃爆炸性混合物。為保證注入煙道的氨與空氣混合物絕對安全,除控制混合器內氨的濃度遠低于其爆炸下限外,還應保證氨在混合器內均勻分布。每臺SCR反應器設置AIG噴氨格柵,由氨/空氣混合系統來的混合氣體噴入位于煙道內的AIG噴氨格柵處,在注入AIG噴氨格柵前設手動調節閥,在系統投運時可根據煙道進出口檢測出的NOx濃度來調節氨的分配量,以達到最佳配比。

(3)尿素溶液循環泵的優化。由于廠用壓縮空氣中通常具有油污、灰塵、沙子等物質,在長時間的運行中很容易對其霧化效果產生不良影響,因此盡量對壓縮空氣的來源進行轉變,采用儀用壓縮空氣,以此來提升霧化效果,使熱解室尿素堆積問題得到有效解決。經過相關調查研究發現,熱解室尾管出現尿素沉積問題,主要是由于尿素沒有得到完全的熱解而成。由于尿素自身的結構較為穩定,要想使其得到完全熱解需要保障兩種因素,一種為熱解溫度,另一種為尿素溶液霧化程度。如若熱解室中的溫度變化幅度較大,則會對尿素的溶解效率產生不良反應,進而使其在尾部管道內部堆積。

根據某熱電廠的相關實踐表明,只有保障尾部出口溫度得到良好的控制,使其保持在320℃時,才能夠達到最為良好的效果。因此,對熱解技術進行優化時,需要借助溫度測量裝置的力量,對該處的溫度進行實時檢測,使其符合溫度條件,達到最佳熱解效果[2]。在尿素霧化方面,其品質主要受到霧化壓縮空氣壓力所決定,采用適當的壓縮空氣能夠使霧化方案變得更加方便可行。與相關脫銷廠家各項參數相結合后,確定最為合理的空氣壓力值為0.6MPa。

3 結論

綜上所述,我國目前大部分熱電廠在熱解方面存在運行費用、尿素堆積等方面問題,本文在此基礎上展開研究,指出尿素屬于脫銷系統中十分有效的還原劑,在性能、安全、穩定性方面具有較大優勢。同時,在對熱解SCR技術進行優化時,應盡量選擇熱一次風作為稀釋風風源,使用電加熱器來提升溫度,采用儀用壓縮空氣,以此來提升霧化效果,使脫銷設施的運行費用得到顯著降低,并且使熱電廠獲得良好的經濟性與社會效益。

參考文獻:

[1]李海英.燃煤鍋爐尿素熱解制氨SCR脫硝技術的優化[J].節能, 2016,35(01):41-43.

[2]張喜波.燃煤電站SCR脫硝技術中尿素熱解和水解制氨技術對比[J].化工中間體,2015(09):166-167.

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