垃圾焚烧炉SNCR脱硝效率的影响因素及建议.doc
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1、垃圾焚烧炉SNCR脱硝效率的影响因素及建议摘要: SCNR脱硝效率的影响因素有:温度、NH3/NOx混合度.分析了NH3/NOx混合度的影响因素.结合垃圾焚烧炉SNCR脱硝工程的实际经验数据,研究了温度对脱硝效率的影响,并提出相应的对策.引言 SNCR(Selective Non-Catalytic Reduction)脱硝技术于20世纪70年代起源于日本,80年代末在欧盟国家开始工业应用,90年代初进入美国。该技术由丹麦FLOW.VISION有限公司引入我国,随后美国燃料科技、德国ERC等公司纷纷进入中国推广。SNCR脱硝技术具有改造工期短、改造难度小、投资少等优点,是一种经济环保的脱硝技术
2、,目前,已在我国工业经济中广泛应用及发展。1 原理 SNCR脱硝技术是在一定的(一般是800C1000C)烟气条件下,向烟气中喷入脱硝还原剂。在高温条件下,还原剂迅速地分解成NH3,同时与烟气中的NOx发生氧化还原反应,将NOx还原成N2与H2O蒸汽。该技术采用的脱硝还原剂一般为氨水和尿素2种。氨水作为还原剂时,喷射入高温烟气后,迅速气化成NH3和H2O蒸汽。主要化学反应为: 4NO+4NH3+O24N2+6H2O 4NH3+2NO2+O23N2+6H2O 采用尿素作为还原剂时,喷射入高温烟气后,先分解为NH3,同时与烟气中的NO发生氧化还原反应。主要化学反应为: 2CO(NH2)2+4NO+
3、O24N2+2CO2+4H2O 6CO(NH2)2+8NO2+O210N2+6CO2+12H2O2 温度的影响分析 以各行业SNCR脱硝工程实例为基础,在NH3/NOx混合均匀程度完全相同的前提下,分析不同情况下的温度对脱硝的影响。2.1 不同还原剂的最佳反应温度 不同还原剂需要的SNCR脱硝温度不尽相同。以重庆市某600t/d垃圾焚烧锅炉和大连市某500t/d垃圾焚烧锅炉为例。其中,重庆项目还原剂为尿素,大连项目的还原剂为氨水。 重庆项目:在锅炉负荷控制在80%,喷射入炉膛的尿素溶液(40%,w/w)控制在49.3kg/h,混合液总量控制在450kg/h时,每隔1min,记录一次SNCR脱硝
4、系统的运行参数(氨逃逸率均为0mg/Nm3)。 大连项目:在锅炉负荷控制在65%75%,喷射入炉膛的氨水(20%,w/w)控制在30kg/h,混合液总量控制在180kg/h时,每隔1min,记录一次SNCR脱硝系统的运行参数(氨逃逸率均为56mg/Nm3)。 根据测算CEMS检测点与喷枪的距离,喷射点(脱硝反应点)至CEMS的时间约3min,扣除时间上的延迟后,测试结果。在锅炉负荷和还原剂喷入量均不变的情况下,氨水作为还原剂,NOx的排放量谷值所对应的烟气温度约825C;尿素作为还原剂时,NOx的排放量谷值所对应的烟气温度约930C。 SNCR脱硝系统比较适宜的反应温度区域为800C1000C
5、,即脱硝反应效率较高的温度区间。其中,氨水利用率较高的温度区间为800C870C;尿素利用率较高的温度区间为870C970C。当温度低于该区间时,反应不彻底,即未参加反应的NH3增加,使得NH3逃逸率增加,会产生二次污染;当反应温度高于该区间时,NH3的氧化反应占主导,增加了还原剂的消耗量,即脱硝效率下降。2.2 还原剂相同,不同温度对脱硝效率的影响 以大连市某500t/d垃圾焚烧锅炉为例,在锅炉负荷控制在65%75%,喷射入炉膛的氨水(20%,w/w)控制在30kg/h,混合液总量控制在180kg/h时,每隔1min,记录一次SNCR脱硝系统的运行参数。在锅炉负荷不变,喷入锅炉的氨水量和稀释
6、水量均不变的情况下,烟气温度在825C时,NOx的排放浓度最低。烟气温度偏高或偏低,NOx的浓度均升高。NH3逃逸率值稳定地控制在6mg/Nm3以下。(2)区间一:780C825C内,随着温度升高,NOx的浓度降低。主要是因为温度的升高,脱硝反应加剧,越来越多的NH3与NOx发生反应,而降低NOx的浓度。(2)区间二:825C880C内,随着温度的升高,NOx的浓度升高。主要原因有:1)温度升高,NH3与NOx的反应减弱,NOx的排放浓度升高;2)烟气温度的升高,局部会产生NOx,同样会增加NOx的浓度。 氨逃逸率稳定地控制在6mg/Nm3,而喷氨量不变,说明参与反应的NH3量基本不变,即NH
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