650MW机组脱硝分区喷氨技术应用.doc
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1、650MW机组脱硝分区喷氨技术应用摘 要:SCR,即选择性催化还原技术,是当前主流的脱硝技术手段。与其它锅炉烟气脱硝技术相比具有脱硝效率高的特点,一般可达80%90%以上。技术相对成熟,二次污染小。缺陷是关键技术难度大,无法同时进行脱硫,且烟气易结露腐蚀设备和管道。技术路线是高温催化作用下,利用还原剂(NH3、液氨、尿素等)“有选择性”地与烟气中的氮氧化物反应并生成无毒无污染的氮气和水。该技术最初兴起于美国,日本等国家。在我国兴起较晚,应用过程中问题不断。以某650MW机组为例,本文分析了脱硝过程存在的取样不准,喷氨量不可控,阀门老旧等问题进行了技术改造,取得了可喜成果。关键词:脱硝;SCR;
2、取样;1SCR脱硝技术应用概况随着国家加强对大气环境治理力度的加强,全国各地都在开展锅炉发电机组相关技术改造。改造后初期效果显著,然而随着改造技术的应用,后期也会面临诸多问题。以某发电公司2台650MW超临界机组中1#机组为例。对此台机组完成了超低排放改造,目前主要污染物排放指标为氮氧化物不大于50mg/Nm3、二氧化硫不大于35mg/Nm3、烟尘小于10mg/Nm3,各污染物排放均满足当前国家超低排放限值的要求。不过经过一段时间运行后,脱硝系统的一些问题逐渐凸显,如:(1)SCR氨逃逸明显偏大且监测不准确,导致下游设备空预器压差增大,空预器堵塞较严重,影响机组安全稳定运行;(2)SCR出口监
3、测点与机组烟气总排放口监测点间的监测数据存在较大差异,尤其是氮氧化物浓度值差异较大,两个测点间的数据一致性差,现有SCR出口测点的氮氧化物浓度不能真实反映脱硝的实际情况;(3)SCR反应器喷氨支管阀门开度很少进行调节,调节没有监测依据,反应器内部催化剂层各个分区的脱硝效率、堵塞状况不清楚,局部氨逃逸严重,造成空预器堵塞。2 1#650MW机组排放点监测某发电公司两台发电机组采用选择性催化还原(SCR)工艺。SCR反应器布置在锅炉省煤器与空气预热器之间,催化剂选用蜂窝式,采用2+1层布置。在正常负荷范围内烟气脱硝效率均不低于80%。液氨由液氨蒸发系统通过管道与各个机组SCR连接。系统由脱硝剂供应
4、、脱硝反应两个区构成。为了深入了解脱硝工艺存在问题,在脱硝烟道进、出口两侧各增加一套NOx/O2浓度全截面取样装置,更换取样管线及取样探头,利旧原CEMS烟气分析仪,取代原系统单点取样装置。增设同步取样巡测装置,新增NOx/O2双通道快速测量仪表,氨逃逸表移位利旧。为喷氨总阀控制优化提供准确、可靠的数据基础。图1 SCR出口NOx/O2/NH3浓度测量层示意图3 外挂控制系统控制模块作为脱硝喷氨优化控制系统的大脑,保证SCR出口NOx/O2/NH3浓度巡测模块和分区喷氨管路模块协调工作。控制模块以分散控制系统为硬件平台搭建,作为原DCS的外挂系统,与原DCS实时通讯,从而构建完整的脱硝喷氨优化
5、控制系统。4 喷氨格栅分区改造改造喷氨格栅是为了将脱硝剂分区,调节各区域配比。分别对原1组或2组喷氨支管改为5分区,并在分区管上安装有分区自动调节阀,根据新增外挂控制系统的指令控制各分区的喷氨量配比。改造后脱硝A、B侧出口的NOx不均匀系数均在20%以内;平均氨逃逸率1.77ppm;改造后脱硝装置阻力增加50Pa以内;经过第三方测试评估,氨耗量比改造前减少了约1015%。极大的提高了脱硝系统的自动化水平,总排口NOx排放超过95%的时间与设定值偏差10mg/Nm3,超过80%的时间与设定值偏差5mg/Nm3,运行人员将NOx总排口目标值设定到42mg/Nm3的高位也可以放心的将脱硝喷氨投自动,
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- 650 MW 机组 分区 技术 应用