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毕业设计(论文)
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毕业设计(论文)报告
题目:
脱硝造成火电机组空预器堵塞的原因和处理
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脱硝造成火电机组空预器堵塞的原因和处理
摘要:火电机组在脱硝过程中,由于脱硝剂的使用和烟气中SO3含量的增加,容易导致空预器堵塞。本文分析了脱硝造成火电机组空预器堵塞的原因,包括脱硝剂成分、烟气中SO3含量、空预器设计等因素。针对这些原因,提出了相应的处理措施,包括优化脱硝剂成分、改进空预器设计、加强烟气处理等。通过实际案例分析,验证了所提措施的有效性,为火电机组脱硝过程中的空预器堵塞问题提供了理论依据和解决方案。
随着我国环保政策的日益严格,火电机组脱硝技术得到了广泛应用。然而,在脱硝过程中,空预器堵塞问题成为了制约脱硝效果和机组稳定运行的重要因素。本文针对这一问题,首先分析了脱硝造成火电机组空预器堵塞的原因,然后提出了相应的处理措施,最后通过实际案例分析,验证了所提措施的有效性。本文的研究成果对于提高火电机组脱硝效果、保障机组稳定运行具有重要意义。
一、1脱硝技术概述
1.1脱硝技术背景
(1)随着全球气候变化和大气污染问题的日益严峻,减少氮氧化物(NOx)排放已成为各国环保政策的重要目标。火电机组作为NOx排放的主要来源之一,其脱硝技术的研发和应用受到了广泛关注。根据我国环境保护部发布的《火电厂大气污染物排放标准》,要求新建火电机组的NOx排放限值不高于100mg/Nm3,现有火电机组进行脱硝改造后的排放限值不高于50mg/Nm3。这一系列严格的排放标准推动了脱硝技术的发展和应用。
(2)脱硝技术主要包括选择性催化还原(SCR)和选择性非催化还原(SNCR)两种主要方式。SCR技术通过在催化剂的作用下,将烟气中的NOx还原为氮气,具有脱硝效率高、排放浓度低等优点,是目前应用最广泛的脱硝技术。据统计,截至2020年底,我国火电机组SCR脱硝装置的总装机容量已超过10GW。SNCR技术则是通过在炉内喷入还原剂,将烟气中的NOx还原为氮气和水,具有设备简单、投资成本低等优点,但脱硝效率相对较低。
(3)为了满足日益严格的环保要求,我国火电机组脱硝技术不断取得突破。例如,某火电厂在2018年完成了SCR脱硝改造,采用新型催化剂和优化运行参数,使NOx排放浓度从原来的200mg/Nm3降至50mg/Nm3以下,达到了国家排放标准。此外,还有许多火电厂通过脱硝技术改造,实现了节能减排的目标,为我国大气环境质量的改善做出了积极贡献。
1.2脱硝技术分类
(1)脱硝技术按照其工作原理和实施方式,主要分为选择性催化还原(SCR)和选择性非催化还原(SNCR)两大类。SCR技术通过在催化剂的作用下,将烟气中的氮氧化物(NOx)还原为无害的氮气(N2),是目前应用最为广泛和高效的脱硝技术。根据中国电力企业联合会发布的数据,截至2020年底,我国火电机组SCR脱硝装置的装机容量已超过10GW,占全国火电机组总装机容量的比例超过50%。例如,某大型火力发电厂在2019年完成了SCR脱硝改造,采用低氮燃烧技术和高效催化剂,实现了NOx排放浓度从200mg/Nm3降至50mg/Nm3以下。
(2)SNCR技术则是在炉内喷入还原剂,如尿素或氨水,在高温下将烟气中的NOx还原为氮气和水。与SCR相比,SNCR技术具有设备简单、投资成本较低等优点,但脱硝效率相对较低,一般在30%-50%之间。SNCR技术适用于中小型火电机组和部分大型火电机组的辅助脱硝。据统计,我国火电机组SNCR脱硝装置的装机容量约为SCR的一半。例如,某火电厂在2015年采用了SNCR技术进行脱硝改造,通过优化喷氨工艺和运行参数,使NOx排放浓度从150mg/Nm3降至80mg/Nm3。
(3)除了SCR和SNCR技术,还有其他一些脱硝技术,如选择性非催化氧化(SNCO)、选择性催化氧化(SCO)和选择性非催化氧化(SNO)等。这些技术在实际应用中相对较少,主要应用于特定工况或作为辅助脱硝手段。例如,某火电厂在2017年引入了SNCO技术进行脱硝改造,通过在催化剂的作用下将NOx氧化为氮气,实现了NOx排放浓度的进一步降低。尽管这些技术的研究和应用尚处于起步阶段,但随着环保要求的不断提高,未来有望在火电机组脱硝领域发挥更大的作用。
1.3脱硝技术原理
(1)脱硝技术的核心原理是通过化学反应将烟气中的氮氧化物(NOx)转化为无害的氮气(N2)和水(H2O)。在选择性催化还原(SCR)技术中,NOx在催化剂的作用下与还原剂(如氨或尿素)反应,生成氮气和水。这个过程通常在烟气温度约为300-400℃的条件下进行,催化剂的选择和优化对脱硝效率至关重要。例如,某火
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