生物质锅炉脱硝技术及工程应用.doc
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1、生物质锅炉脱硝技术及工程应用摘要:生物质是未来不可或缺的可再生能源,但由于其氮元素含量相对较高,在燃烧过程中会生成大量的氮氧化物,造成环境污染。通过分析生物质氮氧化物产生的机理和工程实践发现:生物质在锅炉燃烧时,其氮氧化物的生成及脱除过程受燃料类型、燃烧温度、过量空气系数影响较大;选择性非催化还原法是适合生物质锅炉的一种脱硝的技术,还原剂的类型、喷射点及喷射方式是影响脱硝效率的关键;控制好脱硝技术的关键点,选择性非催化还原法在生物质锅炉脱硝中就可以获得较高的效率,但要达到稳定的脱硝效率,还需要锅炉具备良好的运行控制。化石能源的日益枯竭及其在使用过程中所带来的环境污染问题,使得大规模开发利用可再
2、生能源显得尤为紧迫。生物质能源作为唯一可大规模存储、运输的可再生能源,在未来的能源互联网中起着供能和调峰的双重作用1-4。我国生物质资源丰富,用于供热、发电等方面的生物质锅炉已具有很大规模1,而且容量较小、形式多样。但由于生物质中所含氮元素相对较高,在燃烧过程中燃料氮会转化为氮氧化物(NOx)造成雾霾、酸雨等严重的环境污染5-6。生物质中氮的赋存状态复杂,人们对其燃烧生成NOx的机理还不清楚,因此难以控制NOx排放。目前,生物质锅炉主要通过烟气脱硝的方式减少NOx排放。原有燃煤锅炉的脱硝技术不适用于生物质锅炉,因此开展适合我国生物质锅炉的烟气脱硝技术显得极其迫切。1生物质燃料NOx生成机理燃烧
3、过程中产生的NOx有热力型、快速型和燃料型3种7。生物质锅炉燃烧温度一般低于1000,燃料型NOx是生物质锅炉燃烧过程中NOx的主要来源。煤中氮主要以吡啶氮(N-6)、吡咯氮(N-5)、季氮(Q-N)形式存在,而生物质中氮主要以蛋白质、游离的氨基酸形式存在,另外还有少量的核酸、叶绿素、生物碱等形式。在生物质燃料燃烧过程中,燃料氮的转化可分为蛋白质等大分子热解生成NOx前驱物和前驱物燃烧生成NOx2个阶段8-10。生物质燃料中氮向NOx转化路径如图1所示。由图1可见,生物质燃料燃烧过程分为热解和燃烧2个阶段。热解阶段蛋白质无规则断裂成大分子片段,然后再断裂成小分子挥发性气体,其中环二肽是蛋白质主
4、要的初级热解产物,其进一步热解生成HCN、NH3、HNCO等NOx前驱物;燃烧阶段前驱物在空气中燃烧生成NOx。有学者认为9,NH3是NO的前驱物,HCN和HNCO是N2O的前驱物,而且NH3、HCN、HNCO和NO、N2O、N2之间可以相互转化。燃料的含氮量是影响生物质燃烧时NOx生成量的主要因素,含氮量越高,其生成量越高,排放量也越高。燃烧温度7和过量空气系数11也是影响NOx生成量的关键。随着温度的升高,生物质燃料燃烧时NOx生成量略微增大,但如果有脱硝反应进行,脱硝效率将会提高,所以总NOx排放量会下降,但不同生物质表现也不尽相同。大部分NOx是在燃烧阶段生成的,燃烧阶段氧化还原气氛对
5、氮的转化有较大影响。在还原性气氛下,大部分燃料氮转化成了N2,但也增加了CO的生成量。目前,尚未开发出可实现燃料氮在燃烧过程中定向转化为N2无害气体的技术,但可以根据NOx的转化机理及影响因素,调节锅炉运行,减少NOx的产生量,提高脱硝效率。2生物质锅炉脱硝关键技术2.1脱硝方案目前,在锅炉中最常用的脱硝技术主要有选择性非催化还原(SNCR)技术和选择性催化还原(SCR)技术2种。尽管SCR脱硝效率高,但系统结构复杂,运行成本高,受生物质锅炉造价成本的限制,不宜使用SCR脱硝系统。SNCR脱硝系统结构简单,投资和运行成本低,尽管脱硝效率较低,但生物质锅炉NOx排放质量浓度一般低于450mg/m
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