脱硝系统倒挂产生的原因分析.docx
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1、脱硝系统倒挂产生的原因分析脱硝系统自超低排放改造后,出口由200mg/Nm3调整为50mg/Nm3,脱硝出口NOx出现严重倒挂,脱硝喷氨自动调节阀无法投入自动,运行人员手动调节难度大,造成还原剂浪费,氨逃逸加大,空预器堵塞严重,针对目前现有情况,针对现场情况进行分析探讨,解决出口倒挂问题。1.前言NOx是主要大气污染物之一,对环境危害非常严重,而火力发电是NOx的主要排放源。近年来,我国氮氧化物排放量随着能源消费的快速增长而迅速上升,为了改善日益恶化的生态环境,2015年环保部等三部委发布全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案,进一步明确要求:东、中、西部地区分别于2017年、2018年、
2、2020年前实现超低排放,其中NOx排放标准为不高于50mg/m3(在基准氧含量6%条件下)。目前选择性催化还原(SCR)烟气脱硝技术作为一种主要的高效NOx控制技术在燃煤发电机组中得到广泛应用。在超低排放背景下,要求进一步提高SCR脱硝效率,为了获得理想的NOx去除率和低NH3逃逸量,更需要对烟气中的NOx进行精准在线监测与优化喷氨控制。但由于SCR装置进出口烟道截面比较大,且直管段比较短,同一截面烟气流场分布存在着较大的差异,导致NOx浓度场分布不均,从而造成脱硝催化还原反应所需的氨氮摩尔比分布不均,因此实际运行中普遍存在NOx倒挂、局部区域的过量喷氨,直接导致大量的氨逃逸,并生成硫酸氢铵
3、造成空预器的堵塞,严重影响了机组的安全稳定运行。而传统的单点抽样测量或原位测量法,不能准确的反映烟道内的NOx浓度分布。此外,由于反应器入口NOx浓度较高且波动幅度大以及负荷波动频繁,脱硝系统普遍存在喷氨自动无法正常投入的问题,同样造成排放超标,氨耗量偏高,氨逃逸偏大,在空预器及冷段设备形成硫酸氢铵造成堵塞问题,影响机组的安全稳定运行。2.倒挂概念:NOx浓度倒挂是指SCR出口NOx浓度小于烟囱入口NOx浓度;3.倒挂的现象:3.1脱硝出口NOx浓度低于脱硫出口NOx浓度,例如脱硝两侧出口NOx浓度维持在10mg/Nm3左右波动,脱硫出口NOx浓度则在35mg/Nm3左右波动。3.2根据脱硝出
4、口NOx浓度调整喷氨量,脱硝出口NOx浓度不超排,脱硫出口NOx浓度可能超排。3.3脱硝单侧出口NOx浓度过高或过低对脱硫出口数据无影响。3.4 脱硝喷氨调节阀参照脱硝出口NOx数据无法投入自动运行。4.浅析产生NOx倒挂的原因:4.1 NOx在烟道里分布不均,有些锅炉燃烧不稳定,NOx浓度排放不均匀,随着烟气流场发生变化,NOx在烟道内呈现无规律分布,譬如烟道中间NOx比两边高出许多,或者是偏少很多。4.2 烟气和氨气混合不均匀,反应不充分,造成局部区域气氨喷入量过多或过少,氨逃逸量增大。就目前国内大多脱硝系统喷氨格栅阀门为手动阀门,热太调试过后一般不做大的调整,也就是说每个烟道固定区域喷入
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