燃煤电厂脱硝系统液氨改尿素技术研究.doc
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1、燃煤电厂脱硝系统液氨改尿素技术研究摘 要:某燃煤电厂一、二期机组(2350 MW+2660 MW) SCR脱硝还原剂采用液氨。而液氨的存储及日常维护需要异常谨慎。该厂液氨储站属于国家级重大危险源,为了该厂的可持续发展,有必要将脱硝还原剂由液氨制氨工艺改造为尿素制氨工艺,消除该安全隐患。该文就一、二期机组脱硝还原剂由液氨改为尿素技术进行了对比分析。通过现场踏勘、资料收集与分析,对可行的尿素制氨方案进行了充分论证与比较,为液氨改尿素技术提供参考。引言某燃煤电厂一期1、2号机组额定容量为2350MW,分别于2001年6月、12月投入商业运营;二期3、4号机组额定容量为2660 MW,分别于2009年
2、6月、12月相继投产。由于液氨进厂运输道路及厂边村庄密集,途径省道存在道路窄容易发生堵车使运输车辆滞留问题,厂周围存在多处环境敏感点,随着安全形势要求的提高,该电厂加紧落实还原剂替代整改,进行脱硝还原剂尿素工艺改造,停止使用液氨。SCR脱硝反应可用氨气作为还原剂,氨气可直接来自液氨加热汽化,也可通过氨水蒸发或者尿素分解间接制备。液氨制氨工艺在国内普遍应用,因其初投资及运行费用均较低,是当前国内SCR还原剂制氨的主流工艺,但液氨是有毒化学品(GB12268-90规定之23003号危险有毒物品),生产场所储存量超过10吨时,按重大危险源辨识(GB18218-2009)规定属于重大危险源。随着国家对
3、安全的日益重视,以及一系列相关限制措施的出台,尿素制氨以其安全可靠特点在电厂SCR烟气脱硝装置上被广泛应用。尿素(CH4N2O)不属于危险产品,便于运输和储存并且使用安全,受热分解即可制成氨气。1 尿素制氨技术从国内应用情况来看,当电厂处于人口密集区,或其厂内用地紧张难以满足危险品储存的安全距离要求,或者液氨的采购及运输路线有很大困难时,为克服燃煤电厂烟气脱硝使用液氨存在的安全性问题,尿素制氨工艺被开发出来,尿素系统比较复杂、投资和运行成本高于液氨系统,但是其最大的优势是安全性高。制氨系统由尿素颗粒储存和溶解系统、尿素溶液储存和输送系统及尿素分解系统组成。根据尿素制氨工艺的不同,分为热解技术和
4、水解技术。1.1 热解制氨技术尿素热解法制氨系统主要设备包括尿素溶解罐、尿素溶解泵、尿素溶液储罐、供液泵、计量和分配装置、背压控制阀、绝热分解室(内含喷射器)烟气换热器或电加热器及控制装置等。储存于储仓的尿素颗粒由螺旋给料机输送到溶解罐,用去离子水溶解成质量分数约为50%的尿素溶液,通过给料泵输送到储罐;之后尿素溶液经给料泵、计量与分配装置、雾化喷嘴等进入高温分解室,在350650分解生成NH3、H2O和CO2,分解产物经氨喷射系统进入SCR系统。其化学,反应方程式:根据化学动力学分析,上述反应式(2)需要在催化剂存条件下才能发生。但一般热解工艺中,热解炉内没有设置催化剂。因此,在热解室内只进
5、行式(1)所示反应,式(2)反应会在SCR反应器中进行。这会降低NH3产量,增加尿素消耗量。1.2 水解制氨技术普通尿素水解制氨系统主要设备有尿素溶解罐、尿素溶解泵、尿素溶液储罐、尿素溶液给料泵及尿素水解制氨模块等。尿素颗粒加入到溶解罐,用去离子水将其溶解成质量分数为40%-60%的尿素溶液,通过溶解泵输送到储罐;之后尿素溶液经给料泵、计量与分配装置进入尿素水解制氨反应器,在反应器中尿素水解生成NH3、H2O和CO2,产物经由氨喷射系统进入SCR脱硝系统。其化学反应式为:水解反应器内的尿素溶液浓度可达到40%50%,气液两相平衡体系的压力约为0.48 MPa0.6 MPa,温度约为150170
6、。水解反应器中产生出来的含氨气流先进入计量模块,然后被锅炉热一次风稀释后进入氨气-烟气混合系统。饱和蒸汽通过盘管的方式进入水解反应器,饱和蒸汽不与尿素溶液混合,通过盘管回流,冷凝水由疏水箱、疏水泵回收。该反应是尿素生产的逆反应。反应速率是温度和浓度的函数。反应所需热量可由电厂辅助蒸汽或电加热提供。1.3 两种技术对比两种技术对比如表1所示。2 尿素法脱硝设计在燃用当前常用煤质条件下,查看烟气量的历史数据与实测结果的对比分析,考虑到机组未来的燃煤的适应性以及脱硝运行的可靠性,本次尿素改造工程的烟气量设计参数与超低排放改造确定的烟气量保持一致,进行尿素量计算和运行成本估算。一期机组SCR脱硝入口浓
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