燃煤电厂脱硝氨逃逸检测应用现状与分析.doc
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1、燃煤电厂脱硝氨逃逸检测应用现状与分析摘要:对火电厂脱硝氨逃逸监测方法与现状进行了介绍论述。分别介绍了氨逃逸在线检测与离线检测方法并分析对比各种检测方法的优缺点。通过对比14台SCR脱硝反应器取样实测氨逃逸率数值与在线氨逃逸率数值, 发现取样离线实测氨逃逸率准确性要远大于在线检测。分析造成这样现象的原因得出在线检测测点布置方式是影响在线氨逃逸率检测准确性主要原因。并提出改进建议。为下一步SCR脱硝氨逃逸监测方法改进提供支撑。关键词:氨逃逸;火力发电;SCR脱硝;检测方法;前言 为响应国家节能减排号召, 重点地区大中型燃煤火力电厂烟气排放基本完成超低排放改造, 烟气脱硝技术均采用选择性催化还原法
2、(SCR) 或非选择性催化还原法 (SNCR) , 使烟气NOx排放浓度在50mg/m3(标态, 干基, 6%O2) 以下。其中采用SCR技术烟气脱硝机组占全部机组90%以上。SCR法脱硝技术是目前世界上应用最广泛、技术最成熟的烟气脱硝技术, 具有脱硝效率高、维护方便、便于管理控制、运行可靠等技术优点。SCR法脱硝所用还原剂一般为氨气 (NH3) , 高温条件下NH3在催化剂作用下, 与烟气中氮氧化物 (NOx) 反应将NOx还原成氮气 (N2) 而将其脱出。因此在保证脱硝效率前提下, 脱硝系统要喷入足够量的NH3。这就存在NH3反应不完全、超标逃逸问题 (简称氨逃逸) 。氨逃逸是目前SCR脱
3、硝系统普遍存在的问题, 当氨逃逸浓度较大时, NH3会和烟气中三氧化硫 (SO3) 反应生成硫酸氢铵 (NH4HSO4) 。NH4HSO4的生成会严重影响下游设备如空预器的运行, 有造成堵塞腐蚀潜在风险, 使烟气系统压力阻力升高, 严重影响机组安全稳定运行。控制氨逃逸率大小, 对于机组控制氨耗量, 减少空预器堵塞腐蚀, 实现经济稳定运行至关重要。目前火电厂氨逃逸监测手段主要分为在线监测和离线分析监测。在线监测方法主要有原位式激光分析方法、抽取式分析方法等, 离线检测方法主要有靛酚蓝分光光度法、容量法、离子选择电极法、离子色谱法等。火电厂为便于脱硝运行实时调整, SCR反应器氨逃逸监测基本采用在
4、线监测方式。1 在线监测方法介绍1.1 原位式激光分析方法 原位式激光分析方法原理是应用可调二极管激光吸收光谱 (TDLAS) 技术。该技术是利用激光单色性对特定气体吸收特性来对烟气成分中的氨气进行测定。该方法的选择性与灵敏度极高。具体应用到电厂氨逃逸检测是在SCR系统出口烟道的对侧或者对角安装激光发射端和激光接收端, 激光发射端发射出特定波长的激光, 烟气中的NH3吸收此特定波长激光形成吸收光谱, 吸收光谱信息在激光接收端被捕捉, 通过对吸收光谱的分析得出烟气中NH3浓度。但是在电厂实际应用过程中, 该方法却有局限性。 第一, SCR系统一般安装在锅炉省煤器与空气预热器之间 (即除尘器之前)
5、 , 烟气含尘量很高, 大量灰尘会严重影响激光投射光程, 造成分析精度的下降, 同时大量高速飞灰严重磨损激光探头, 容易造成检测系统损坏与失效; 第二, 激光发射端与激光接收端要求中心严格完全对称。但在烟道实际安装过程中很难保证, 且锅炉在运行过程中, 风机运行产生震动造成发射探头与接受探头相互错位, 严重影响吸收光谱信息的捕捉;第三, 随着锅炉负荷变化, 烟气温度也有较大波动, 造成分析检测环境变化, 也会影响分析准确度。1.2 抽取式分析法1.2.1 稀释取样转化分析法 稀释取样转化分析法是将烟气分三路进入分析仪, 一路将烟气中HN3和NO2在750高温炉中转化成NO, 分析测得TN总氮浓
6、度;另一路将NOx在325高温炉中转化成NO, 测得NOx浓度;最后一路不经处理直接测得NO浓度, 则氨逃逸浓度为NT减去NOx浓度。此分析方法的优点是传输速度快, 分析仪器工作环境较好, 测量精度较高。但此法的缺陷是在抽样过程中氨的损耗不便于控制, 另外在高温炉中的转化效率并没有达到百分之百, 需要根据具体情况设定一定的修正系数。1.2.2 取样激光分析法 取样激光分析法又称为抽取式激光分析法, 该方法检测原理与原位式激光分析方法原理相同。都是利用激光的单色性对特定气体的吸收特性来对烟气成分中的氨气进行测定。该方法的测试工艺一般由高温取样探头、预处理单元、测试单元及清洗标定单元组成。该方法将
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