燃煤电站锅炉烟气脱硝改造及运行分析.docx
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1、燃煤电站锅炉烟气脱硝改造及运行分析以国内某电厂7台煤粉锅炉实现超低排放为指标开展燃煤电站烟气脱硝改造,采用低NoX燃烧技术和炉后选择性催化复原技术相结合的工艺,对煤粉锅炉燃烧方式、SCR脱硝系统、引风机等开展设计改造,研究了空气过量系数、反应器温度、氨氮摩尔比等对脱硝效率的影响,并对改造后系统开展调试。结果说明,温度控制在360。C附近,过量空气系数在0910之间,氨氮摩尔比为1.2时,SCR脱石肖效率到达90%以上,烟气出口NOx质量浓度在45mgNm3以下,烟气出口温度为25028(C之间,符合环保部门的排放指标。据中国能源统计年鉴统计,20*年全国S02排放总量为1974万t,NOx排放
2、总量为2078万to如果不合理控制NOx的排放,随着国民经济继续发展、人口增长和城市化进程的加快,未来中国NOX排放量将继续增长。按照目前的发展趋势,到2030年我国NOx排放量将到达3540万t,势必造成严重的环境影响。随着大气污染防治法规的不断推进,锅炉大气污染物排放标准越来越严格,大部分省市推出史上最严大气污染物排放标准,S02不超过35mg/m3、NOX不超过50mg/m3、烟尘不超过5mgm3,全国火电机组均在超低排放改造。本文以国内某燃煤电站为实现超低排放并到达污染物排放标准为依据,根据电厂实际情况,对煤粉锅炉及相关系统开展优化设计及改造。1锅炉概况该热电厂共有7台锅炉,建有3台(
3、1#3#)蒸发量为150th的中温中压煤粉锅炉、2台(4#、5#)220t/h和2台(6#、7tt)240th的高温高压煤粉锅炉。根据锅炉蒸发量,配套建设有3台6MW背压式汽轮发电机组、1台抽凝式12MW、2台25MW抽凝式汽轮发电机组和1台25MW抽背式汽轮发电机组。目前,燃煤热电站/热电厂7炉7机锅炉总蒸发量为1370th,总装机容量为105MWo7台锅炉全部建设了除尘与脱硫设施,没有脱硝设施。锅炉及配套除尘、脱硫设施及污染物排放情况如下表1所示。表1热电厂污染物治理设施与排放基本情况2改造该系统的初步设计是“煤粉锅炉采用低NOX燃烧器”和“炉后选择性催化复原法(SCR)”的混合工艺方案。
4、在满足实际燃用煤种、锅炉最大工况(BMCR)的条件下,要求低氮燃烧器改造后的NOX质量浓度W540mgNm3;SCR系统入口NOx质量浓度设计值为580mgNm3,复原剂采用液氨,烟气排放NoX质量浓度W45mgNm3,脱硝效率,90虬主要改造内容包括:对1#7#锅炉中的5台锅炉实施低氮燃烧改造;在锅炉省煤器出口与空气预热器之间增加SCR反应器(共5套,每套催化剂按2+1层配置),配套建设液氨储存制备供给系统,并对锅炉钢构造实施改造;同时对锅炉燃烧器、除尘器及引风机等开展改造。2.1低氮燃烧器新型低NOx燃烧技术以炉内影响燃烧的两大关键过程(炉膛空间过程和煤粉燃烧过程)为重点关注对象,全面实施
5、系统优化,到达防渣、燃尽、低NOX一体化的目的。首先将炉内大空间整体作为对象,通过炉内射流合理组合及喷口合理布置,炉膛内中心区形成具有较高温度、较高煤粉浓度和较高氧气区域,同时炉膛近壁区形成较低温度、较低CO和较低颗粒浓度的区域,使在空间尺度上中心区和近壁区特性差异化。在燃烧过程尺度上通过对一次风射流特殊组合,采用低NOX喷口或等离子体燃烧器,热烟气回流等技术,强化煤粉燃烧、燃尽及NOX火焰内复原,并使火焰走向可控,最终形成防渣、防腐、低NOX及高效稳燃多种功能的一体化燃烧技术。通过采用该技术使NOx的排放浓度降低50%70%,实现煤粉锅炉改造后最终NOx质量浓度W45mgNm302.2SCR
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