另外一个问题就是氨氮摩尔比的问题。氨氮摩尔比是获得高的脱硝效率、低的漏氨和稳定的性能的重要因素。首先,SNCR还原反应的氨氮摩尔比不象SCR一样固定为1:1,随着反应条件的变化,这个比例是一个变化的值。然后,在SNCR的喷氨区,NOx的分布的均匀性很差,而且没有使NOx分布变得均匀的混合手段,因此要获得接近最佳氨氮摩尔比几乎是不可能的。NOx测量的环境以及NOx测量仪的成本,使得动态准确获得NOx的分布数据比获得烟气温度有关数据的困难大得多。
SNCR的脱硝效率,随着锅炉的性能设计和受热面布置的不同,所能达到的极限也不同。如果在锅炉设计的时候,在性能设计和受热面设计时为SNCR而改变,那么SNCR会容易一些。但是这样大多是得不偿失的。所以在具体项目上SNCR的可行性论证,要等锅炉设计基本方案出来以后,才能说脱硝效率能够有望达到多高的水平。
05丨如何让SNCR脱硝效率最大化?
首先,假设烟气温度和NOx测量技术的发展以及成本的降低,使准确、及时、可靠、地动态测量可能的反应区域内的尽可能多的温度以及进出口NOx数值成为可能。然后,按照烟气流动方向和烟道截面方向的布置足够多的喷氨区域,按照测量的数据对喷氨量进行精确调控。
最理想的情况是:在布置锅炉受热面的时候,在同一级过热器或者再热器受热面在适当的地方从中间拉开,为自由布置喷氨区域提供方便,甚至将对反应温度区有意多留长一点的净空。理论上,比如一个600MW的锅炉,可以在烟道断面上划分21个的区,沿烟气流动方向布置3个区,这样总共63个区,需要63个高性能的流量测量计和调节阀,63个温度测量点,42个NOx测量仪。按照这样的设计,脱硝效率一般达到70%应该不成问题吧。
06丨总结
综上,SNCR确实存在一些问题:1、温度窗口窄;2、还原剂混合效果差;3、氨逃逸高。综合导致了SNCR效率低、炉型适应性差的缺点。但是,由于SNCR具有系统简单,改造方便,投资少等特点,在流化床、中小型电厂改造项目、垃圾焚烧炉上还是具有一定优势。此外,在综合性价比合适的前提下,如锅炉设计能兼顾SNCR技术特点,那么SNCR脱硝效率和稳定性还会提升。
案例一:某电厂125MW机组选择性非催化还原脱硝
1装置简述
本工程SNCR脱硝系统选用的脱硝剂是尿素。固体尿素经加水溶解为尿素溶液,再用输送泵送至炉前喷枪。
1.1尿素溶液输送系统
尿素溶液储罐里的尿素溶液由供液泵输送,供液泵出口处设有稀释水路,根据运行要求将尿素溶液稀释,稀释后的尿素溶液再经不锈钢伴热管送至炉前喷射器(以下简称喷枪),通过不锈钢软管与喷枪连接。
1.2喷射器布置
锅炉共布置42只喷枪,分3层布置在炉膛燃烧区域上部和炉膛出口处。前墙和侧墙喷枪分别布置在28.5m、26m、23.5m标高处,后墙喷枪布置在27.3m、25.4m和23.5m标高处。锅炉高负荷运行时,投运上两层喷枪,低负荷运行时,投运下两层喷枪。在SNCR脱硝系统投运时,一般投运一层或两层喷枪即可,其余停运喷枪由控制系统控制退出炉膛,以避免喷枪受热损坏。
1.3炉前喷射设备
喷枪(含喷嘴)采用不锈钢制造,包括喷枪本体、喷嘴座、雾化头、喷嘴罩4部分。喷枪本体上的尿素溶液进口和雾化蒸汽进口为螺纹连接,通过两根金属软管分别与尿素溶液管路、蒸汽管路连接。软管后面的尿素溶液管路、蒸汽管路上就近各布置一个球阀。
每只喷枪都配有电动推进器,实现自动推进和推出喷枪的动作。推进器的位置信号接到SNCR脱硝控制系统上,与开(停)雾化蒸汽和开(停)尿素溶液的阀门动作联动,实现整个SNCR脱硝系统喷枪自动运行。
2试验方法介绍
本次试验测量的样品包括NOx、O2及NH3。
2.1NOx和O2的测量
NOx的测量仪器为西门子公司ULTRAMAT23型红外NOx分析仪,O2的测量仪器为M&CPMA10型O2分析仪。在每个反应器的测孔上用网格法测量,每孔测3点。
2.2氨泄漏率的测量
氨泄漏率的测量按照EPAmethodCTM027标准,采样系统如图1所示。A反应器和B反应器各测量3点。样品分析仪器为Orion951201型氨电极,使用NH3标准溶液分区间标定。当NH3质量浓度在0.1~1mg/m3时,用0.1mg/m3和1mg/m3的NH3标准溶液进行标定;当NH3质量浓度在1~10mg/m3时,使用1mg/m3和10mg/m3的NH3标准溶液进行标定。用标定好的氨电极对样品进行测量。
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