技术讲课—低氮燃烧改造SCR技术.ppt

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马莲台电厂发电部二值技术讲课 脱硝技术讲课 发电部二值 马志刚 2012 年 10 月 06 日 一、NOx的危害 二、国标对NOx排放的要求 GB13223-1991: 《燃煤电厂大气污染物排放标准》是1991年颁布,1992年开始实施的。标准规定了燃煤电厂的二氧化硫允许排放量及烟尘允许排放浓度。没有对NOx排放值进行规定。 GB13223-1996 : 1996年修订了该标准,代之以GB13223-1996《火电厂大气污染物排放标准》,对1997年1月1日以后的新扩改建电厂,开始对NOx排放进行限制。 二、国标对NOx排放的要求 GB13223-2003: 国家环境保护总局和国家质量监督检验检疫总局于2003年12月23日发布了GB13223-2003《火电厂大气污染物排放标准》,并于2004年1月1日开始实施。标准规定了燃煤电厂的SO2允许排放量及烟尘允许排放浓度。对NOx排放进行分时段限制。 二、国标对NOx排放的要求 GB13223-2011 : 2011年7月18日发布了GB13223-2011《火电厂大气污染物排放标准》,并于2012年1月1日开始实施,对NOx排放进行更加严格的限制。 NOx排放标准值为100mg/m3。 对于采用W型火焰锅炉、循环流化床锅炉、2003年12月31日前建成投产或通过环评报告审批的电站锅炉,NOx排放标准值为200mg/m3 。 重点地区全部执行100mg/m3。 重点地区:根据环境保护工作的要求,在国土开发密度较高,环境承载能力开始减弱,或大气环境容量较小、生态环境脆弱,容易发生严重大气环境污染问题而需要严格控制大气污染物排放的地区。 三、控制NOx的技术措施 四、低氮燃烧技术 (一)NOx分类: 1、热力型NOx 燃烧时,空气中氮在高温下氧化: 2、快速型NOx 在碳氢化合物燃料燃烧在燃料过浓时,在反应区附近会快速生成NOx。 由于燃料挥发物中碳氢化合物高温分解生成的CH自由基可以和空气中N2反应生成HCN和N,再进一步与氧气作用以极快的速度生成,其形成时间只需要60ms,所生成的量与炉膛压力的0.5次方成正比,与温度的关系不大。 3、燃料型NOx 由燃料中氮化合物在燃烧中氧化而成。 由于煤的燃烧过程由挥发份燃烧和焦炭燃烧两个阶段组成,故燃料型NOx的形成也由气相氮的氧化(挥发份)和焦炭中剩余氮的氧化(焦炭)两部分组成。 四、低氮燃烧技术 二、影响NOx生成量的主要因素: 1、 温 度: 2、燃料含氮量: 3、 氧 量: 4、反应时间: 四、低氮燃烧技术 (四)我厂#1炉低氮燃烧改造: 四、低氮燃烧技术 (五)改造后对NOx的影响 : 五、SCR脱硝技术 SCR:选择性催化还原法脱硝技术 目前控制NOX排放技术最有效的方法。 SCR脱硝技术采用氨作为还原剂。 反应介质气氨经空气稀释到安全浓度(5%体积浓度)以下后,被注入省煤器出口的烟气通道中,与一定温度下的锅炉烟气充分混合。混合后的烟气、空气及氨混合物流经SCR反应器中的催化剂层。在催化剂的作用下,烟气中的NOx与氨在催化剂的表面发生充分的化学还原反应生成N2和H2O,达到脱除烟气中NOx的目的。 4NO+4NH3+O2=4N2+6H2O 2NO2+4NH3+O2=3N2+6H2O SCR烟气脱硝工艺流程图 SCR烟气脱硝工艺系统 (一)液氨储运系统 我厂氨区位置 2、氨气制备和供应系统 3、氨/空气混合系统 氨/空气混合系统主要包括: 稀释风机和氨/空气混合器。 由氨气缓冲罐输出的氨气和稀释风机鼓入的空气在氨/空气 混合器混合,得到含5%左右氨气的混合气体,进入SCR反应 器入口的氨喷射系统。 4、氨喷射系统 氨喷射系统包括: 注氨分流调整系统、氨气流量控制模块和氨喷射格栅。 注氨分流调整系统是将氨气做初步调整分流,使之能均匀注入每一个喷射格栅。 氨气流量控制模块为控制氨流量的设备,不但接受控制室来的信号,还可以接受锅炉负荷信号,及时调整氨气用量,也回馈信号给控制室作为控制数。 氨喷射格栅位于SCR 反应器前端,使氨气均匀分布于烟气中,利于NH3 和NOx 充分接触,提高脱硝效率。 5、SCR 反应器系统 SCR 反应器本体

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