图9为不均匀喷氨系统在SNCR+SCR耦合脱硝改造应用后示意图。
图9均匀喷氨系统在SNCR+SCR耦合脱硝改造应用后示意图
3.4效果评估
(1)1号、2号炉改造后,完成了各负荷工况下氮氧化物质量浓度超低排放测试,均达45mg/m3以下。
(2)脱硝SCR出口烟气流场均匀性大幅改善,氨逃逸控制在0.003‰下。
(3)尿素水解系统投入自动稳定运行,实现无人值守,实现水解废水零排放。
(4)经数据统计对比,达标排放条件下,改造完成后干尿素耗量下降约30%,1号锅炉在NOx质量浓度超低排放条件下(50mg/m3),尿素总耗量较未改造前NOx质量浓度达标排放条件(100mg/m3)降低12.5%。
图10和图11分别是改造前后SCR出口NOx分布测试数据(单位为mg/m3)。
图10改造前SCR出口NOx分布
图11改造后SCR出口NOx分布
该公司采用尿素水解技术实现尿素制氨,通过在原SNCR+SCR耦合脱硝系统基础上在高温省煤器上方增加喷氨格栅,很好地解决了SNCR脱硝系统一直以来存在的氨氮分布严重不均匀问题,SCR脱硝效率低、氨逃逸大带来的尾部受热面堵灰问题,实现了锅炉烟气NOx排放质量浓度小于50mg/m3。
4结语
通过尿素水解,增加SCR梯度不均匀喷氨系统,首次实现了尿素水解制氨在SNCR+SCR耦合脱硝系统上的超低排放改造,解决了SNCR脱硝系统一直以来存在的氨氮分布严重不均匀、SCR脱硝效率低及氨逃逸多带来的尾部受热面腐蚀堵灰的问题,提高了脱硝运行的安全性和可靠性,充分发挥了SNCR不需催化剂在炉内脱硝的优势。
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