摘要
新《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行對電力行業(yè)氮氧化物排放提出了嚴(yán)格的限制,SCR煙氣脫硝技術(shù)成為火電廠控制氮氧化合物的必然選擇,還原劑氨是影響SCR煙氣脫硝系統(tǒng)脫硝效率的關(guān)鍵因素,國內(nèi)許多SCR脫硝裝置為電廠后期改造項目,對SCR系統(tǒng)噴氨混合裝置進行優(yōu)化研究具有重要意義,本文提出了新型噴氨混合單元設(shè)計思想。設(shè)計控制氨逃逸的優(yōu)化調(diào)整方法,根據(jù)脫硝系統(tǒng)出口NO分布情況調(diào)整噴氨系統(tǒng),其優(yōu)化調(diào)整后效果有差異,分區(qū)控制噴氨格柵技術(shù)效果最顯著。
關(guān)鍵詞:燃煤鍋爐;煙氣脫硝系統(tǒng);噴氨技術(shù)
火電廠生產(chǎn)排放的NOx總量不斷上升,NOx在煙氣中主要以不穩(wěn)定的NO形式存在,NOx危害很多,會引發(fā)空氣細(xì)粒子污染,與大氣中的氧氣發(fā)生反應(yīng)生成對人體有害的臭氧。國內(nèi)已安裝脫硝系統(tǒng)燃煤機組有548臺,采用選擇性催化還原脫硝系統(tǒng)的機組有433臺,SCR煙氣脫硝技術(shù)以其實用性等方面展示出強大優(yōu)勢,在我國火電廠脫硝工程中得到了廣泛的應(yīng)用。SCR脫硝系統(tǒng)運行狀況重要依據(jù)是脫硝效率,SCR脫硝系統(tǒng)出口的NOx濃度是指標(biāo)決定性的影響因素。
1SCR技術(shù)
1.1SCR系統(tǒng)布置方式
高灰塵布置的反應(yīng)器位于鍋爐省煤器與空氣預(yù)熱器之間,投資運行費用低。催化劑耐高溫能力有限,煙氣溫度過高會縮短催化劑使用壽命,未經(jīng)處理的煙氣中含有大量灰塵,催化劑長期運行于高塵環(huán)境會出現(xiàn)中毒現(xiàn)象,灰塵顆粒造成催化劑的堵塞等問題。為減少催化劑的磨損,SCR系統(tǒng)催化劑采用豎直布置,使用蜂窩狀催化劑開孔較大,其幾何表面積比低飛灰段布置所用催化劑小。高灰布置是經(jīng)濟有效的布置方式。低灰布置反應(yīng)器位于高溫靜電除塵器后,次方法的優(yōu)點是煙氣中飛灰含量大幅減少,不易發(fā)生催化劑磨損。缺點是需要使用耐高溫除塵器,我國電廠沒有高溫除塵布置形式。低溫低灰布置反應(yīng)器位于除塵器與脫硫系統(tǒng)后,不會造成催化劑堵塞。脫硫系統(tǒng)可大幅降低煙氣中的SO2濃度,可以使用高活性催化劑減少催化劑的消耗量。
1.2SCR脫硝系統(tǒng)流程
SCR脫硝系統(tǒng)是火電廠發(fā)電新增的煙氣處理環(huán)節(jié),老電廠最初不具備脫硝系統(tǒng),改造脫硝系統(tǒng)首先要解決脫硝系統(tǒng)布置問題,燃?xì)廨啓C的SCR脫硝系統(tǒng)布置不同,某電廠SCR脫硝系統(tǒng)按照高溫飛灰方式布置。高溫飛灰布置是目前火電廠最常見的SCR脫硝系統(tǒng)布置工藝,SCR脫硝反應(yīng)器處于省煤器與空氣預(yù)熱器中間位置,在噴氨柵格部位與經(jīng)稀釋后的氨氣相遇,煙氣經(jīng)空氣預(yù)熱器與引風(fēng)機進入到脫硫系統(tǒng)。液氨是物色的液體,易溶于水,具有一定的腐蝕性,液氨儲存系統(tǒng)必須具備極高的可靠性。其構(gòu)成包括兩個液氨臥式儲存罐,氨氣吹掃系統(tǒng)等。工業(yè)生產(chǎn)中氨氣制備方法主要有液氨法、尿素法。尿素法安全性高于液氨法,液氨法經(jīng)濟性優(yōu)于氨水法。電廠采用也案發(fā)氨氣制備系統(tǒng),構(gòu)成主要包括三臺蒸氣加熱水浴式液氨蒸發(fā)罐及相應(yīng)管道。SCR脫硝反應(yīng)系統(tǒng)是脫硝系統(tǒng)中的關(guān)鍵系統(tǒng),主要包括稀釋風(fēng)機、兩套噴氨格柵、一套吹灰系統(tǒng)。SCR脫硝工藝中發(fā)生的反應(yīng)是催化還原反應(yīng),煙氣中的NOx與NH3催化劑作用下反應(yīng)生成無害的N2與H2O。降低煙氣中NOx濃度。
1.3SCR系統(tǒng)運行特性參數(shù)
影響SCR系統(tǒng)運行特性的參數(shù)主要有溫度、還原劑與煙氣混合情況、NOx濃度等。NOx還原反應(yīng)只有在其催化劑有最佳活性溫度范圍才能維持很高的脫硝率,過高溫度會降低催化劑壽命。大多數(shù)燃煤電站使用商業(yè)催化劑,SCR反應(yīng)最佳溫度范圍為250~450℃。停留時間是反應(yīng)物在反應(yīng)器中的時間,溫度會影響停留時間,停留時間通常按其導(dǎo)數(shù)值空速表達,可用反應(yīng)器體積與煙氣流速比值估算空速。還原劑必須與煙氣充分均勻混合才能確保與反應(yīng)物充分結(jié)合,氨噴射系統(tǒng)將氨氣與空氣混合物均勻混入煙氣,許多SCR系統(tǒng)將NH3一起噴入煙氣防止事故出現(xiàn)。通過對反應(yīng)器內(nèi)部流場數(shù)值模擬可達到優(yōu)化氨噴射工況的目的。未完全反應(yīng)NH3通過反應(yīng)器進入下游設(shè)備使其發(fā)生銨鹽腐蝕,可采用調(diào)節(jié)氨的噴入量為SCR系統(tǒng)設(shè)計輔助設(shè)備方法降低NH3逃逸。NH3逃逸率并非穩(wěn)定不變,催化劑活性下降時,還原反應(yīng)特性下降,量化氨逃逸的方法是測量飛灰上的氨濃度。
1.4SCR反應(yīng)器設(shè)計
優(yōu)化SCR系統(tǒng)設(shè)計中,反應(yīng)器設(shè)計直接影響SCR系統(tǒng)運行特性,反應(yīng)器設(shè)計不佳時,SCR工藝系統(tǒng)運行特性也不理想。反應(yīng)器設(shè)計中主要解決速度分布、飛灰顆粒分布問題。在SCR技術(shù)商業(yè)化后模擬實驗技術(shù)被系統(tǒng)工藝商用來模擬SCR反應(yīng)器內(nèi)部流場特性,一般將實驗臺按實際反應(yīng)器的1/20-1/10縮小,通過對流場優(yōu)化可以在AIG入口速度分布,最小系統(tǒng)降壓,最下化飛灰顆粒在反應(yīng)器內(nèi)沉積。所有涉及流體流通、分子運輸?shù)痊F(xiàn)象問題,可借助CFD得到解決。采用計算機數(shù)值模擬計算是國內(nèi)研究者普遍采用的手段,國外很多SCR系統(tǒng)工藝商運用CFD技術(shù)對反應(yīng)器進行數(shù)值模擬。對SCR反應(yīng)器進行數(shù)值模擬可以得到與冷態(tài)實驗相同標(biāo)準(zhǔn)的流動特性、經(jīng)濟的預(yù)測煙氣溫度分布及飛灰顆粒濃度分布等。數(shù)值模擬的靈活性較好,其結(jié)果的保存引用較容易,數(shù)值模擬的入口邊界條件可靈活地改變,隨著SCR裝置需求量增大,其安裝時間日益減少,大多數(shù)系統(tǒng)工藝商結(jié)合使用兩種手段設(shè)計改進SCR反應(yīng)器。
2煙氣脫硝系統(tǒng)氨逃逸問題
隨著我國電力工業(yè)的發(fā)展,NOx產(chǎn)生的污染問題引起了人們的關(guān)注,新建發(fā)電機組要求安裝選擇性催化還原煙氣脫硝裝置,未安裝SCR煙氣脫硝裝置的投產(chǎn)機組逐步改造安裝SCR煙氣脫硝裝置。SCR煙氣脫硝原理是煙氣噴入氨將NOx催化還原成Nx與H2O,噴入的氨氣與煙氣不能完全均勻混合,煙氣中的水蒸氣與逃逸氨在一定條件下反應(yīng)生成硫酸氫銨,在液態(tài)下是腐蝕性物質(zhì),硫酸氫銨初始生成溫度是SO3與氨濃度的函數(shù),對典型的低碳煤硫酸氫氨初始生成溫度為200~220℃。大型燃煤發(fā)電機組多采用容克式空氣預(yù)熱器進行加熱,低溫段傳熱元件表面粘結(jié),導(dǎo)致空預(yù)器出現(xiàn)壓降上升等現(xiàn)象??疹A(yù)器壓損率是運行一段時間后的壓損與開始投運壓損比。由于硫酸氫銨導(dǎo)致空預(yù)器堵塞,空預(yù)器壓損上升慢,同噴氨優(yōu)化實驗可調(diào)整脫硝系統(tǒng)氨分布,對其機組的節(jié)能運行具有重要意義。
3優(yōu)化調(diào)整試驗
3.1試驗方法
目前應(yīng)用于燃煤電站鍋爐SCR煙氣脫硝系統(tǒng)的氨噴射技術(shù)主要有分區(qū)控制式噴射格柵噴氨技術(shù),線性控制式噴射格柵噴氨技術(shù)。渦流式靜態(tài)混合噴射技術(shù)特點是噴氨嘴個稅與靜態(tài)混合器片數(shù)一樣,利用煙氣流過的混合器片產(chǎn)生渦流使煙氣與所噴入氨氣混合。線性控制式噴射格柵噴氨技術(shù)特點是引入若干根管,每根管流量可單獨調(diào)節(jié),分布控制式噴射格柵噴氨技術(shù)是將煙氣截面分成20~50個相同區(qū)域。降低SCR脫硝系統(tǒng)氨逃逸量,需使噴入脫硝系統(tǒng)氨氣與煙氣NO呈對應(yīng)分布,獲得可用于不同噴氨技術(shù)的噴氨優(yōu)化調(diào)整方法。
3.2優(yōu)化調(diào)整試驗結(jié)果分析
寧海發(fā)電廠4號爐脫硝系統(tǒng)噴氨采用線性控制式噴射格柵,優(yōu)化調(diào)整前,脫硝系統(tǒng)AB側(cè)出口NO分布不均度為38%、31%,AB兩側(cè)靠近鍋爐中心區(qū)域NO含量較低,經(jīng)優(yōu)化調(diào)整后脫硝系統(tǒng)AB側(cè)出口NO分布不均度小于30%,測試系統(tǒng)優(yōu)化前后氨逃逸情況,脫硝系統(tǒng)氨逃逸體積分?jǐn)?shù)為1.8μL/L,氨逃逸量響應(yīng)降低33%。浙江北侖發(fā)電廠6號機組脫硝系統(tǒng)采用渦流混合技術(shù),AB反應(yīng)器設(shè)置5渦流混合器,需要較長的混合距離實現(xiàn)均勻混合。較難通過優(yōu)化調(diào)整試驗實現(xiàn)煙氣與噴氨的均勻混合。優(yōu)化調(diào)整前AB側(cè)分布不均度為67%、51%,反應(yīng)器A中部偏左區(qū)域與B中部偏右區(qū)域存在NO測試值很低的情況,表明區(qū)域噴氨量相對過量。優(yōu)化調(diào)整前AB脫硝反應(yīng)器出口NO分布測試結(jié)果,調(diào)整反應(yīng)器渦流混合器氨氣調(diào)節(jié)閥開度,使氨氣分布更好地參與NO分布匹配,AB脫硝反應(yīng)器出口分布不均度為27%、26%,由于只能在煙道一個方向進行噴氨量調(diào)整,難以降低脫硝系統(tǒng)出口NO分布不均度,測試脫硝系統(tǒng)優(yōu)化前后氨逃逸情況,優(yōu)化后脫硝氨逃逸體積分?jǐn)?shù)為14μL/L,氨逃逸量降低17%。寧海電廠6號機組脫硝系統(tǒng)采用分區(qū)控制方式布置噴氨閥門,AB側(cè)噴氨截面有48個噴氨分區(qū),噴氨閥門控制噴氨分區(qū),在煙氣橫縱向進行噴氨量調(diào)整。優(yōu)化調(diào)整前脫硝反應(yīng)器出口NO分布不均度為22%,反應(yīng)器A側(cè)爐前NO濃度明顯平均偏高。A側(cè)爐后NO濃度明顯較平均值偏低。需要對區(qū)域噴氨量進行調(diào)整。優(yōu)化調(diào)整后NO分布不均度較優(yōu)化前有所降低。使反應(yīng)器前氨氣濃度分布與NO濃度更匹配,優(yōu)化前脫硝系統(tǒng)氨逃逸體積分?jǐn)?shù)為1.9μL/L,優(yōu)化后氨逃逸量響應(yīng)降低59%。
4結(jié)語
將SCR脫硝系統(tǒng)出口NO分布不均度30%作為優(yōu)化調(diào)整指標(biāo),調(diào)整氨的分布,可實現(xiàn)脫硝系統(tǒng)優(yōu)化。采用不同噴氨技術(shù)的脫硝系統(tǒng),優(yōu)化調(diào)整結(jié)果有差別,分區(qū)控制噴氨格柵技術(shù)效果最顯著,效果一般的為渦流混合技術(shù)。SCR脫硝系統(tǒng)出口NO的均勻性對SCR脫硝系統(tǒng)運行起到重要作用。經(jīng)過噴氨優(yōu)化調(diào)整試驗,氨氣量能與煙道內(nèi)煙氣中NO濃度充分反應(yīng),減少硫酸氫氨的生成,使空預(yù)器清洗周期延長。