燃煤电厂超低排放改造技术路线分析.docx
《燃煤电厂超低排放改造技术路线分析.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《燃煤电厂超低排放改造技术路线分析.docx(4页珍藏版)》请在第一文库网上搜索。
1、燃煤电厂超低排放改造技术路线分析在燃煤电厂超低排放改造技术路线的运用中,要形成多样化的综合技术运用,围绕燃煤电厂超低排放技术路线的优化创新,更好的推动整个技术创新的优化。燃煤电站超低排放改造的重点和关键在于粉尘的达标排放,按照实现粉尘达标排放的不同技术分类,将超低排放改造技术路线分为:污染物末端治理理念的超低排放改造技术路线、污染物协同控制理念的超低排放改造技术路线。1、脱硝技术1.1低氮燃烧技术低氮燃烧技术包括低氮燃烧器技术、空气分级技术、燃料再燃技术等,是根据NoX的生成机理,通过控制燃烧温度或改变物料分布来破坏NOX的生成环境,从而抑制NOX的产生。在实际生产过程中,各种低氮燃烧技术常常
2、以组合的方式出现。其中,空气分级技术+低氮燃烧器技术应用最为广泛。低氮燃烧技术初期一次性投入较大,但后续无运行成本,仅开展必要的维护即可,因此是国内外燃煤锅炉控制NoX排放的优先选用方法。但必须注意到,NOx减排和安全稳定燃烧恰好构成了一对矛盾,各种低氮燃烧方法对炉内火焰稳定性和燃料的完全燃烧程度都有明显不利的影响,因此选择NOx控制措施时必须兼顾燃烧的经济性和安全性。12烟气脱硝技术比较常用的烟气脱硝技术主要包括选择性催化复原(SCR)技术和选择性非催化复原(SNCR)技术。SCR技术是催化剂存在的条件下,利用复原剂将NOx复原成N2和H20,是目前应用最广泛的烟气脱硝技术。其中,催化剂是S
3、CR反应器的核心元件,通过增加催化剂和喷氨量,可以有效地提高脱硝效率,减少NoX的排放,但运行成本较高。SNCR技术又被称为热力脱硝,是没有催化剂作用的条件下,利用炉内高温(9001200)驱动来完成复原反应。与SCR技术相比,由于不使用催化剂,运行成本相对较低,但NH3的逃逸量较多,脱硝效率也不高。随着NOX排放标准的不断提高,低氮燃烧+SNCR+SCR的组合路线开始受到关注。前期的低氮燃烧可减轻后续系统的脱硝压力,而SNCR和SCR的组合,将SNCR的复原剂直喷炉膛技术同SCR利用逸出NH3开展催化反应结合起来,开展两级脱硝,降低成本的同时获得了较高的脱硝效率,减少了NH3的逃逸。2、脱硫
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 燃煤 电厂 排放 改造 技术 路线 分析
