火电厂脱硝SCR区喷氨存在的问题及几种优化解决方案.doc
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1、火电厂脱硝SCR区喷氨存在的问题及几种优化解决方案摘要:随着国内电力环保排放标准的越趋严格,国家要求燃煤机组总排口NOX排放浓度不得高于50mg/Nm3。很多电厂由于锅炉负荷变化过快,运行人员往往采用过量喷氨来保证脱硝系统的达标排放,造成氨耗量增加。另一方面由于漏氨生成硫酸铵盐,导致催化剂积灰严重,脱硝效率下降;同时空预器堵塞频繁,引风机出口阻力增大,机组运行能耗偏高。本文结合某机组喷氨优化的应用,浅谈如何通过仪表控制解决上述问题。关键词:喷氨优化;控制;锅炉燃烧;脱硝效率传统氨分配方式(喷氨格栅)是假定烟气流量及NOX分布是固定不变的,而实际上锅炉负荷或燃烧方式调整时,烟气流量和NOX的分布
2、是随着变化的。传统喷氨方式无法使NH3浓度场与NOX浓度场匹配,致使局部过量喷氨,氨逃逸增大,造成脱硝催化剂及下游空预器冷端积灰、堵塞的几率加大,影响机组正常运行,同时还可能出现局部喷氨不足,造成SCR出口NOX偏高、NOX浓度均匀性差。以下将以某电厂的喷氨优化改造为例,对火电厂脱硝SCR区喷氨存在的问题进行分析并提出几种优化解决方案。某电厂燃煤机组采用东方锅炉股份有限公司设计制造的亚临界参数、四角切圆燃方式、自然循环汽包炉,机组于2005年投产。烟气脱硝采用选择性催化还原(SCR)工艺,脱硝装置于2013年投运,后期经烟气脱硝超低改造,达到NOX出口浓度50mg/m3的要求。装置采用氨气作为
3、还原剂,催化剂层采用声波吹灰器吹灰。1目前火电厂脱硝SCR区喷氨的基本原理及存在的问题该电厂SCR区喷氨工艺流程如图1SCR区喷氨简图所示,水解区侧来的氨气首先进入氨气计量及调节模块,对氨气流量进行调节,然后与蒸汽加热后的稀释风混合均匀后,通过喷氨格栅喷入烟道内与锅炉烟气混合,最后在催化剂的作用下将NOX还原分解成无害的氮气(N2)和水(H2O)。在机组运行时,通过网格法手动测量SCR出口烟道多点NOX含量,然后手动设定喷氨管道支管蝶阀开度。该电厂SCR区脱硝系统喷氨控制原理如图2所示,采用氨气流量串级调节控制。反应器后烟气中NOX的浓度水平要求不超过50mg/m3,该数值预先作为主控制器的设
4、定值。反应器后烟气单点NOX浓度作为实际测量值反馈给主控制器。通过测量反应器前烟气NOX浓度,计算喷氨需要的氨气流量,通过副控制器调节氨气气动调节阀开度。整个控制系统需满足锅炉负荷工况在30%100%之间变动的脱硝要求。此方案是当前火电厂脱硝SCR区喷氨的普遍做法,该方案是假设烟气截面流速及截面NOX分布是不变的,因此仅调节反应器入口的氨气管道流量总阀,在支管氨气分配时采用手动阀门进行调整。然而在机组实际运行时,随着机组负荷的变化,省煤器出口湿烟气量(Nm3/h)在50%到100%最大BMCR工况范围内波动,烟气截面流速和截面NOX分布随之变化。当这种波动较大时,传统氨气喷射的分配方式不合理,
5、易造成局部过量喷氨,氨逃逸增大,产生的硫酸氢铵的量增大,造成SCR催化剂及后续的空预器冷端积灰、堵塞的几率加大;同时部分截面又可能出现喷氨不足,出口NOX偏高;最终导致SCR出口NOX浓度场不均。而出口NOX含量测量是通过CEMS单点测定,在出口NOX浓度场不均情况下所抽取样气无法代表整个截面NOX含量分布情况。在负荷升降前,锅炉给煤量、风量、燃烧条件都会提前发生变化,在燃烧平衡重新建立起来之前,NOX含量都会大斜率上升,而此时CEMS出口测量仪表滞后,无法及时响应并加大氨气调门开度。等入口NOX含量降下来后,又无法及时关小氨气调门开度,形成超调。因此在锅炉负荷升降前,运行人员往往会通过过量喷
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