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      電廠鍋爐脫硝改造技術(shù)要點分析

      2021-02-14 06:27:26
      應(yīng)用能源技術(shù) 2021年12期
      關(guān)鍵詞:預(yù)熱器燃燒器風(fēng)量

      李 君

      (國電東北電力有限公司沈西熱電廠,沈陽 110023)

      0 引 言

      隨著人們對環(huán)境保護的意識與要求越來越高,對電廠鍋爐脫硝改造標準也在不斷提高。因此對電廠鍋爐脫硝傳統(tǒng)技術(shù)進行改革創(chuàng)新,將全面提高鍋爐運行效率,切實降低NOX氣體排放量,減少煙氣對大氣污染,實現(xiàn)對環(huán)境的保護[1]。當前脫硝改造技術(shù)主要是SNCR與SCR兩種脫硝技術(shù)。本文主要探究電廠鍋爐脫硝改造技術(shù),并詳細分析各項技術(shù)帶來的優(yōu)勢,確保電廠鍋爐脫硝改造技術(shù)能適應(yīng)當前電廠生產(chǎn)需要,提高電廠鍋爐脫硝改造技術(shù)的實際價值。

      1 SCR煙氣脫硝改造技術(shù)分析

      本文主要是針對電廠SCR脫硝裝置進行改造,在裝置上每隔6.8 mm設(shè)置一個小孔,小孔內(nèi)設(shè)置三層布置,且采用蜂窩式還原催化劑。在此過程中,主要是在高溫?zé)煹纼?nèi)用液氨作為還原劑,使鍋爐中排放出來的煙氣發(fā)生還原反應(yīng)。為了充分保證鍋爐冷卻機組的運行效率與要求,對SCR反應(yīng)器旁路將不做任何改造設(shè)計。對改造后的鍋爐機組進行實驗,其在運行過程中尚未出現(xiàn)任何超負荷情況,高溫?zé)煹纼?nèi)噴氨設(shè)備運行良好,液氨儲存保護良好,鍋爐脫硝率達到了90%,證明該項改造具有一定可行性。對進出口煙氣排放濃度測試,改造后污染物排放有明顯的下降,證明其具有一定的有效性(鍋爐改造前后污染物排放對比如下表1所示)。具體的改造技術(shù)分析見表1。

      表1 鍋爐高招前后污染物排放對比表

      1.1SCR系統(tǒng)整體改造技術(shù)分析

      電廠鍋爐脫硝設(shè)備的整體改造就需要依據(jù)其整體設(shè)備的不同功能進行最優(yōu)改造,在提高其運行效率的同時,也能對環(huán)境進行保護。為了有效實現(xiàn)煙氣脫硝控制,可以在SCR反應(yīng)器高溫?zé)煹揽谠O(shè)置一個彎角,讓脫硝煙氣再引回空預(yù)器之中再次進行換熱處理[2]。在本次改造中,主要是設(shè)置了兩個長10 m,寬13 m,高12.5 m的SCR反應(yīng)器,并在送風(fēng)機上方設(shè)置一個支架,方面安裝兩套煙氣系統(tǒng),設(shè)置4 m*10 m截面的煙氣進出口,然后運用導(dǎo)流板與混流板等裝置,實現(xiàn)煙氣的流通與熱處理。(具體如圖1所示)

      圖1 SCR系統(tǒng)整體圖

      1.2 空氣預(yù)熱器改造技術(shù)分析

      NH4HSO4等物質(zhì)是SCR脫硝裝置在運行過程中所產(chǎn)生的顆粒物質(zhì),其會堵塞空氣預(yù)熱器,因此,改造空氣預(yù)熱器,使顆粒物質(zhì)也能順利通過將是提高其運行效率與水平的關(guān)鍵。在改造過程中,將原冷端傳熱元件與預(yù)熱器中溫端傳熱元件合二為一,熱端傳熱元件高度為1 150 mm。轉(zhuǎn)換后,將三層組件轉(zhuǎn)換為兩層,實現(xiàn)了合理的布局。將高度為2 073 mm的預(yù)熱器改造成為高度為2 145 mm,增強整個裝置的傳熱范圍,讓鍋爐內(nèi)的溫度能達到一定的恒定值,保持對氣體的熱處理。取消內(nèi)部加熱格柵,將橫膜的位置延伸到冷端,然后更換并關(guān)閉不再使用的換熱器的門;為長期有效凈化空氣預(yù)熱,滿足冷端換熱裝置日益增長的要求,將冷送風(fēng)機和熱排風(fēng)機改造成蒸汽和高壓水雙介質(zhì)吹灰器。在高壓水雙介質(zhì)吹灰器之中,不僅具有常規(guī)的吹灰功能,還能利用高壓水特性清洗介質(zhì),使之保持干凈。

      2 低碳燃燒改造技術(shù)分析

      電廠一般采用型號為SG-2026/17.5-mg908的鍋爐,采用四角且向模式的循環(huán)燃燒方式,充分發(fā)揮出低碳轉(zhuǎn)化技術(shù),使爐內(nèi)廢氣中的NOX濃度由400 mg·Nm-3降低到100 mg·Nm-3,轉(zhuǎn)化后的效果顯著低碳燃燒所產(chǎn)生的NOX氣體,在采用一次風(fēng)等離子燃燒器的基礎(chǔ)上,采用上下富細中鈍的燃燒器進行改造和現(xiàn)代化改造,并合理配置了燃燒器內(nèi)部裝置,即將內(nèi)部即將燃燒的空氣成分添加到轉(zhuǎn)換器之中,然后利用空氣噴嘴的形式體現(xiàn)其變化[3]。具體的低碳轉(zhuǎn)化改造技術(shù)如下:

      2.1 調(diào)整燃燒風(fēng)量

      改造助燃風(fēng)量是低碳轉(zhuǎn)化技術(shù)的基礎(chǔ),對其進行科學(xué)調(diào)整并加入新型一次風(fēng)室,不斷縮小了終風(fēng)室和油風(fēng)室的范圍,有效地減少了主要部件區(qū)域的風(fēng)量,調(diào)整了鍋爐燃燒范圍內(nèi)的風(fēng)嘴范圍,設(shè)定風(fēng)速能滿足鍋爐燃燒特性的基本要求,增加高爐風(fēng)量,并進行調(diào)整。在鍋爐內(nèi)形成富燃區(qū)后,通過對鍋爐風(fēng)量的重新分配,可以有效地抑NOX氣體的排放濃度。

      2.2 縱向布置燃料器

      在低碳燃燒技術(shù)之中,主要是在主燃燒器上方8 cm的地方增加了一個七層獨立的燃燒器空氣噴嘴,此噴嘴可以上下擺動,并能有效縮短一次風(fēng)噴嘴與二次風(fēng)噴嘴之間的半徑距離,這樣就可以在主燃燒區(qū)和SOFA噴嘴之間形成富燃燒區(qū),延長燃燒距離,讓煙氣中的NOX氣體更加充分燃燒,從而達到控制效果。

      2.3 橫向布置燃燒器

      經(jīng)過對燃燒器水平布置的改造,可以將下段的空氣回流,切向軌跡減小。改造后的二次風(fēng)變?yōu)橐淮物L(fēng),并以8度小角度移動,然后順時針切割。經(jīng)過改造的橫向燃燒系統(tǒng),可以將鍋爐內(nèi)產(chǎn)生的橫向空氣分級,并逐級排放,從而控制NOX的排放。

      3 NOX排放控制改造技術(shù)分析

      結(jié)合電廠鍋爐的實際情況,對鍋爐脫硝改造技術(shù)進行了分析,制定了具體的改造方案。依據(jù)鍋爐氮氧化物排放實際情況,可以將電廠鍋爐燃燒溶解度定為:

      350 mg·m-3~450 mg·m-3之間;那么對于煤炭的燃燒標準就可以是500 mg·m-3,減排目標就可以定為100 mg·m-3,這樣就可以有效對煤炭燃燒效果進行優(yōu)化,并對整體NOX進行了優(yōu)化[4]。

      在進行電廠鍋爐脫硝改造技術(shù)設(shè)計的時候,要充分依據(jù)電廠實際生產(chǎn)情況,加深對脫硝改在技術(shù)的研究,首先要對電廠鍋爐脫硝技術(shù)生產(chǎn)中所排放的NOX的氣體數(shù)據(jù)進行收集,并依據(jù)SCR技術(shù)工作原理對其進行控制。

      本次改造主要是以電廠鍋爐脫硝技術(shù)中的NOX排放控制技術(shù)為基礎(chǔ),運用低氮燃燒技術(shù)與SCR技術(shù)相結(jié)合的方式,實現(xiàn)對鍋爐煙氣脫硝中所產(chǎn)生的NOX氣體濃度數(shù)值進行控制。低氮燃燒技術(shù)就是在燃燒器之中,對空氣進行分級,然后運用不同空氣燃燒效果實現(xiàn)對鍋爐脫硝技術(shù)的燃燒進行改造,實現(xiàn)對NOX氣體的排放控制,最后再采用SCR技術(shù)對鍋爐中的煙氣實現(xiàn)脫硝。經(jīng)過這樣的改造,減少了催化劑與還原劑的使用,不僅節(jié)約了電廠的生產(chǎn)成本,更符合了國家NOX氣體排放標準,符合電廠鍋爐脫硝技術(shù)改造基本需求。在進行NOX氣體排放控制的時候,由于對空氣進行了分級處理,在改造的時候,充分運用了自流型低氮燃燒器水平彎頭離心力的作用,再加上分級風(fēng)的方式,可以讓煤炭進行充分燃燒,從而實現(xiàn)了對NOX氣體排放的控制。

      4 結(jié)束語

      NOX氣體是大氣主要污染物之一,其不僅將對環(huán)境生態(tài)造成一定破壞,更能影響人體健康。因此,降低電廠生產(chǎn)過程中NOX氣體排放量,深入改造電廠鍋爐脫硝技術(shù),實現(xiàn)對NOX氣體的有效控制,不僅可以進一步促進電廠可持續(xù)發(fā)展,更對改善生態(tài)環(huán)境有一定的現(xiàn)實價值。電廠現(xiàn)行的SRC脫硝技術(shù)與SNCR脫硝技術(shù)各有優(yōu)缺點,依據(jù)其本身特點,充分發(fā)揮技術(shù)優(yōu)勢對其進行改造,充分體現(xiàn)電廠鍋爐脫硝改造技術(shù)的實際價值,在保護生態(tài)環(huán)境的同時,也能增強電廠核心競爭力。

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