活性分子脱硝工艺在生物质锅炉上的应用.doc
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1、活性分子脱硝工艺在生物质锅炉上的应用摘要:目前生物质锅炉脱硝工艺均为氨基脱硝,脱硝效率较低,不能达到超净排放标准。活性分子脱硝工艺,将活性分子臭氧喷入到吸收塔前的专有活性分子反应器内与烟气进行迅速混合,实现NO等污染物的充分、快速氧化,满足NOx等污染物在较高浓度下的脱除效率。该工艺在生物质锅炉上的应用,对解决锅炉烟气达标排放问题具有重要的借鉴意义。由于大量使用化石燃料,引发了能源短缺和环境恶化问题,而生物质能已经在锅炉燃料中占据重要地位。生物质锅炉具有燃料种类复杂、锅炉负荷波动较大、燃烧不稳定的特点,易造成生物质锅炉烟气中NOx排放不稳定。现各地已要求生物质锅炉烟气排放按火电厂大气污染物排放
2、标准(GB13223-2011)执行,随着环保要求趋严,部分地区的生物质锅炉烟气排放标准要求按超净排放标准执行,即NOx排放限值为50mg/m3。1生物质锅炉脱硝工艺介绍目前生物质锅炉脱硝工艺主要有:选择性非催化还原法(SNCR)脱硝工艺,选择性催化还原法(SCR)脱硝工艺,SNCR+SCR联合脱硝工艺,新推广的活性分子脱硝工艺。1.1 SNCR脱硝工艺选择性非催化还原法(SNCR)烟气脱硝工艺是把还原剂喷入到850950这一狭窄的温度区域内,在此条件下,还原剂无需催化剂,NH3或尿素等氨基还原剂可选择性地还原烟气中的NOx,基本上不与烟气中的O2作用,NH3或尿素还原NOx的主要反应为:NH
3、3为还原剂:4NH3+4NO+O24N2+6H2O(1)尿素为还原剂:CO(NH2)22NH2+CONH2+NON2+H2O(2)NO+CON2+CO2当温度1000时,部分NH3还原剂就会被氧化而生成NO,发生副反应:4NH3+5O24NO+6H2O(3)1.2 SCR脱硝工艺选择性催化还原法(SCR)烟气脱硝工艺是在催化剂作用下,向温度280420的烟气中喷入NH3,将NOx还原成N2和H2O。4NH3+4NO+O24N2+6H2O(4)NO+NO2+2NH32N2+3H2O(5)NH3与烟气均匀混合后一起通过一个填充了催化剂(如V2O5-TiO2)的反应器,NOx与NH3在其中发生还原反
4、应,生成N2和H2O。1.3 SNCR+SCR联合脱硝工艺SNCR+SCR联合脱硝工艺首先是利用前段SNCR脱硝系统对烟气中的NOx进行初步脱除,其次利用后段的SCR脱硝系统对烟气的NOx进行深度脱除,后段的SCR脱硝系统可以利用前段SNCR逃逸的还原剂NH3进行反应,结合排放要求,增加SCR脱硝系统补喷氨系统,确保烟气中NOx达标排放。1.4活性分子脱硝工艺活性分子脱硝技术是浙江大学王智化教授及其团队研发的一种新型脱硝工艺。活性分子脱硝技术是在不影响现有工艺的前提下,通过低温氧化结合湿法吸收塔实现NOx排放控制。其主要采用的是活性分子分配器和喷嘴喷入高浓度活性分子,与烟气充分混合后实现对NO
5、x的高效氧化,再通过吸收塔进行污染物的洗涤脱除。该技术的原理是利用活性分子的强氧化性,将烟气NOx中的不溶性NO氧化成可溶于水的NO2、NO3、N2O5等高价氮氧化物,将零价汞(Hg0)氧化成可溶性二价汞(Hg2+),结合湿法吸收塔与SO2、HCl、HF等可溶性酸性气体一同去除。2生物质锅炉脱硝工艺及改造光大生物能源(如皋)有限公司现有1台130t/h生物质锅炉,目前该锅炉已有半干法脱硫装置及SN-CR+SCR脱硝装置,其运行时出口NOx排放浓度为100600mg/m3(标态、干基,6%O2),且波动频繁,燃烧温度较低,烟气带有碱金属,SCR催化剂容易中毒,NOx无法达标超净排放,SNCR+S
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