多点实时测量技术脱硝精准喷氨方案.doc
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1、多点实时测量技术脱硝精准喷氨方案一、研究及实施背景:2014年9月12日,国家发改委、国家环保部、国家能源局联合发文“关于印发煤电节能减排升级与改造行动计划(20142020年)的通知”中要求,稳步推进东部地区现役30万千瓦及以上公用燃煤发电机组实施大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的环保改造。即在基准氧含量6%条件下,氮氧化物排放浓度分别不高于50毫克/立方米)。针对“行动计划”,国内火力发电集团提出了“超净排放”、“近零排放”、“超低排放”、“绿色发电”等类似的口号。在节能减排行动方案及计划的背景下,为确保烟气达标排放和节能减排效果,更好的解决脱硝系统出现的喷氨实时性差、过量喷氨
2、、喷氨不均、空预器堵塞等问题,进行了SCR智能喷氨及分区控制方面的积极探索。依据电力行业标准和国家环保标准,在NOx超低排放形势下,脱硝系统的运行效率接近SCR技术的临界值,过量喷氨风险大,进而导致以下问题:(1)氨逃逸率大,增大了能耗;(2)空预器堵塞,增大引风机电耗;(3)电除尘器极板、极线裹灰,影响除尘效率;(4)煤灰中氨盐含量高,影响煤灰的综合利用;(5)自动无法投入或效果差,增加了劳动强度;综上所述的问题均源于硫酸氢氨。以下为脱硝反应方程式:基本反应方程式4NO + 4NH3+ O24N2+ 6H2(1)主要4NO2 + 2NH3 + O23N2+ 6H2O (2)主要6NO + 4
3、NH35N2+ 6H2O (3)6NO2+ 8NH37N2+ 12H2O (4)副反应方程式SO2+1/2O2SO3(5)NH3+ SO3+ H2O NH4HSO4(6)通过上述方程式分析得出以下致使硫酸氢氨生成的因素:(1)催化剂的SO2/ SO3的转化率;(1%)(2)SO2的数量级;(3)锅炉燃烧生成的SO3;(4)温度;(5)氨逃逸量;过量喷氨; (局部、整体)1、数据采集滞后2、流场及浓度场不均3、氨氮摩尔比(整体、局部)4、操作(手动、自动)动态调整;催化剂性能;通过上述分析得出,由于(1)-(4)基本属于难以调控或者调控成本较高的变量,可控的过量喷氨就成了控制问题的关键。二、解决
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