郝功濤,廉珂,姜佳旭,朱躍
(華電電力科學(xué)研究院,杭州 310030)
600 MW燃煤機(jī)組SCR裝置噴氨優(yōu)化調(diào)整試驗(yàn)研究
郝功濤,廉珂,姜佳旭,朱躍
(華電電力科學(xué)研究院,杭州 310030)
以某電廠600 MW燃煤機(jī)組脫硝工程為例,介紹了氨逃逸的危害、選擇性催化還原技術(shù)(SCR)裝置噴氨優(yōu)化試驗(yàn)的判斷依據(jù)以及噴氨優(yōu)化調(diào)整試驗(yàn)的思路、流程及方法。通過(guò)噴氨優(yōu)化調(diào)整試驗(yàn),SCR裝置A側(cè)和B側(cè)出口NOx質(zhì)量濃度分布相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差由60.8%和28.9%分別降至13.5%和8.8%,氨逃逸質(zhì)量濃度分別降低了63.4%和53.8%。反應(yīng)器出口NOx質(zhì)量濃度分布均勻性得到明顯改善,同時(shí)氨逃逸質(zhì)量濃度也得到了控制,提高了機(jī)組運(yùn)行的安全經(jīng)濟(jì)性。
煙氣脫硝;SCR;氨逃逸;噴氨優(yōu)化調(diào)整
2014年9月,國(guó)家發(fā)改委、環(huán)保部及能源局聯(lián)合印發(fā)了關(guān)于《煤電節(jié)能減排升級(jí)與改造行動(dòng)計(jì)劃(2014—2020年)》的通知,NOx質(zhì)量濃度排放限值由原先的100.00 mg/m3(標(biāo)態(tài)、干基、6% O2,下同)降為50.00 mg/m3。由于選擇性催化還原技術(shù)(SCR)裝置具有較高的脫硝效率,目前國(guó)內(nèi)裝備SCR裝置的電廠約占火電總裝機(jī)容量的95%[1]。在實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中受鍋爐燃燒工況、噴氨格柵和氨/空氣混合系統(tǒng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、煙道流場(chǎng)均勻性、催化劑種類(lèi)和性能等因素影響,普遍存在SCR反應(yīng)器出口NOx質(zhì)量濃度分布均勻性較差、局部氨逃逸過(guò)高和空氣預(yù)熱器(以下簡(jiǎn)稱空預(yù)器)堵塞等嚴(yán)重問(wèn)題。運(yùn)行人員一般根據(jù)在線氮氧化物監(jiān)測(cè)值調(diào)節(jié)噴氨量,來(lái)滿足達(dá)標(biāo)排放要求。因此,定期開(kāi)展噴氨優(yōu)化調(diào)整試驗(yàn),尋找SCR裝置噴氨量、NOx和氨逃逸質(zhì)量濃度之間的最佳對(duì)應(yīng)關(guān)系,對(duì)提高機(jī)組運(yùn)行可靠性和經(jīng)濟(jì)性具有重要意義。
SCR裝置實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中受煙道流場(chǎng)不均勻、催化劑性能減退、吹灰不及時(shí)、噴嘴堵塞、氨/空氣混合不均勻、NH3/NOx摩爾比不均勻等因素影響,在保證脫硝效率的前提下會(huì)造成氨逃逸超標(biāo)現(xiàn)象。對(duì)于大型燃煤發(fā)電機(jī)組,當(dāng)SCR裝置氨逃逸質(zhì)量濃度大于3.79 mg/m3時(shí),能感覺(jué)明顯異味,特別是北方寒冷地區(qū)全封閉式SCR裝置,當(dāng)氨逃逸質(zhì)量濃度大于18.97 mg/m3時(shí),會(huì)造成嚴(yán)重人身傷害[2]。根據(jù)國(guó)外電廠運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),約20%的氨逃逸會(huì)與煙氣中的SO3作用產(chǎn)生NH4HSO4(ABS),且ABS的熔點(diǎn)為147 ℃,在低溫下以液滴形式分散于煙氣中,容易造成下游空預(yù)器冷端設(shè)備腐蝕和堵塞,影響鍋爐的安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行[3]。此外,NH3還可能與煙氣中的含氯物質(zhì)反應(yīng)生成氯化銨,產(chǎn)生煙羽現(xiàn)象。
常見(jiàn)的氨逃逸控制手段主要有:更換失活催化劑、優(yōu)化反應(yīng)器入口煙氣流場(chǎng)、噴氨格柵(AIG)優(yōu)化調(diào)整和反應(yīng)器內(nèi)部清灰等。對(duì)于現(xiàn)役的SCR煙氣脫硝系統(tǒng),在系統(tǒng)設(shè)備和系統(tǒng)布置無(wú)法改變時(shí),通過(guò)AIG優(yōu)化調(diào)整,能夠改善NH3/NOx摩爾比分布均勻性,降低氨逃逸質(zhì)量濃度,提高脫硝效率。
當(dāng)實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中,出現(xiàn)SCR反應(yīng)器出口NOx質(zhì)量濃度分布偏差較大、與煙囪入口NOx質(zhì)量濃度偏差大于15.00~20.00 mg/m3、空預(yù)器的阻力明顯高于正常值、飛灰及脫硫漿液中氨含量較高等情況時(shí),需考慮進(jìn)行噴氨優(yōu)化調(diào)整試驗(yàn)。使SCR反應(yīng)器出口NOx質(zhì)量濃度偏差系數(shù)(CV)控制在20%以內(nèi)[4-6]。
2.1 設(shè)備概況
某電廠2×600 MW超臨界凝汽機(jī)組,SCR裝置采用高溫高塵布置方式,每臺(tái)鍋爐配備2個(gè)SCR反應(yīng)器,催化劑采用“2+1”模式布置。設(shè)計(jì)條件下SCR反應(yīng)器入口NOx質(zhì)量濃度為500.00 mg/m3,加裝第三層預(yù)留層催化劑后,脫硝效率不低于90%,氨逃逸不大于2.28 mg/m3,SCR反應(yīng)器裝置入口設(shè)計(jì)參數(shù)詳見(jiàn)表1。
表1 SCR反應(yīng)器入口設(shè)計(jì)參數(shù)
SCR反應(yīng)器出口采用單點(diǎn)抽樣監(jiān)測(cè)方式,且使用抽取法測(cè)量NOx質(zhì)量濃度時(shí),普遍存在信號(hào)傳輸滯后現(xiàn)象。煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)表盤(pán)數(shù)據(jù)不能完全反映整個(gè)煙道的截面處NOx和氨逃逸質(zhì)量濃度,SCR裝置在運(yùn)行過(guò)程中根據(jù)單點(diǎn)監(jiān)測(cè)結(jié)果進(jìn)行自動(dòng)調(diào)節(jié)。
2.2 噴氨格柵簡(jiǎn)介
該SCR裝置采用分區(qū)控制式噴射格柵噴氨技術(shù),將煙道截面沿寬度方向劃分成7個(gè)大控制區(qū)域,如圖1所示。每個(gè)大控制區(qū)域沿?zé)煹郎疃确较蚍殖?個(gè)子控制區(qū)域,一個(gè)反應(yīng)器共21個(gè)子控制區(qū)域,每個(gè)子控制區(qū)域有4個(gè)噴嘴。每個(gè)子控制區(qū)域中對(duì)應(yīng)一根噴氨支管。單個(gè)反應(yīng)器共21根噴氨支管,每根支管上配置1個(gè)節(jié)流閥,通過(guò)調(diào)整21個(gè)節(jié)流閥的開(kāi)度來(lái)調(diào)節(jié)每根支管的噴氨量。
圖1 噴氨格柵噴嘴和噴氨節(jié)流閥布置
2.3 調(diào)整方法
噴氨格柵的優(yōu)化調(diào)整試驗(yàn)選擇在鍋爐常規(guī)負(fù)荷(480 MW),NH3/NOx摩爾比在設(shè)計(jì)值的運(yùn)行條件下進(jìn)行。試驗(yàn)期間要求煤質(zhì)穩(wěn)定,負(fù)荷及配風(fēng)方式保持穩(wěn)定,SCR反應(yīng)器入口NOx質(zhì)量濃度穩(wěn)定;盡量避免蒸汽吹灰。噴氨優(yōu)化調(diào)整具體試驗(yàn)方法如圖2所示。
圖2 SCR裝置噴氨優(yōu)化調(diào)整試驗(yàn)方法
首先對(duì)SCR反應(yīng)器入口NOx質(zhì)量濃度、煙氣流速及溫度分布進(jìn)行摸底試驗(yàn),查清噴氨格柵各閥門(mén)初始開(kāi)度及其調(diào)節(jié)特性。然后測(cè)量SCR反應(yīng)器出口NOx質(zhì)量濃度及氨逃逸質(zhì)量濃度分布。根據(jù)常規(guī)工況的摸底試驗(yàn)結(jié)果,調(diào)整各噴氨格柵支管的噴氨量。首先適當(dāng)調(diào)高NOx較高的區(qū)域的噴氨量,減小NOx較低區(qū)域的噴氨量,調(diào)整后重新測(cè)量SCR反應(yīng)器出口的氮氧化物分布。優(yōu)化試驗(yàn)是逐步進(jìn)行的,需要進(jìn)行多次調(diào)整,直至調(diào)整合格。試驗(yàn)過(guò)程中不宜進(jìn)行大幅度的調(diào)整,應(yīng)選擇2~3個(gè)點(diǎn)進(jìn)行小幅調(diào)整,掌握具體反應(yīng)器的特征后再逐步調(diào)整,每次調(diào)整應(yīng)記錄被調(diào)閥門(mén)的原始位置及調(diào)整幅度,最終達(dá)到“削峰填谷”的效果。
為了能準(zhǔn)確地反映反應(yīng)器進(jìn)、出口截面的NOx質(zhì)量濃度分布情況,分別在反應(yīng)器A,B側(cè)煙道截面處設(shè)置7×5個(gè)測(cè)點(diǎn)。試驗(yàn)使用德國(guó)羅斯蒙特NGA2000型便攜式紅外煙氣分析儀及煙氣預(yù)處理裝置網(wǎng)格法測(cè)量NOx質(zhì)量濃度和O2體積分?jǐn)?shù);煙氣流速采用S型皮托管和電子微壓計(jì)進(jìn)行測(cè)量;采用標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)溶液法采集氨逃逸樣品,使用靛酚藍(lán)分光光度法在12 h內(nèi)完成樣品分析。
3.1 SCR反應(yīng)器入口NOx質(zhì)量濃度分布情況
SCR反應(yīng)器A至B側(cè)方向的測(cè)孔位置依次編號(hào)為A1,A2…A7,B7,B6…B1,每個(gè)測(cè)點(diǎn)取5個(gè)不同深度,依次為P1,P2,P3,P4,P5。為了更好地對(duì)噴氨量作出精細(xì)化調(diào)整,試驗(yàn)前對(duì)脫硝反應(yīng)器入口NOx質(zhì)量濃度分布情況進(jìn)行了摸底測(cè)試,試驗(yàn)結(jié)果如圖3所示。
在常規(guī)運(yùn)行負(fù)荷下,SCR反應(yīng)器A側(cè)入口NOx質(zhì)量濃度平均值為491.00 mg/m3,NOx質(zhì)量濃度分布相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差為3.1%;SCR反應(yīng)器B側(cè)入口NOx質(zhì)量濃度平均值為507.00 mg/m3,NOx質(zhì)量濃度分布相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差為3.0%。SCR反應(yīng)器入口NOx質(zhì)量濃度接近設(shè)計(jì)值500.00 mg/m3,且NOx質(zhì)量濃度分布均勻性較好。
圖3 SCR反應(yīng)器入口NOx質(zhì)量濃度分布(截圖)
3.2 優(yōu)化調(diào)整前SCR反應(yīng)器出口NOx質(zhì)量濃度分布情況
在常規(guī)運(yùn)行負(fù)荷下,噴氨優(yōu)化調(diào)整試驗(yàn)前SCR反應(yīng)器出口NOx質(zhì)量濃度分布情況如圖4所示。
圖4 噴氨優(yōu)化調(diào)整前SCR反應(yīng)器出口NOx質(zhì)量濃度分布(截圖)
由圖4可看出,SCR反應(yīng)器A側(cè)出口沿反應(yīng)器外側(cè)至鍋爐中心線方向,NOx質(zhì)量濃度分布明顯呈兩側(cè)偏低中間偏高現(xiàn)象,特別是靠近鍋爐中心線一側(cè)NOx質(zhì)量濃度明顯處于異常較低水平。A側(cè)反應(yīng)器出口截面NOx質(zhì)量濃度最大值為67.00 mg/m3,最小值為7.00 mg/m3,平均水平為33.00 mg/m3,NOx質(zhì)量濃度分布相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差為60.8%。
B側(cè)出口沿反應(yīng)器外側(cè)至鍋爐中心線,NOx質(zhì)量濃度分布呈兩側(cè)偏高中間偏低分布特點(diǎn)。B側(cè)反應(yīng)器出口截面NOx質(zhì)量濃度最大值為64.00 mg/m3,最小值為21.00 mg/m3,平均水平為40.00 mg/m3,NOx質(zhì)量濃度分布相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差為28.9%。
與A側(cè)相比,B側(cè)反應(yīng)器出口均勻性較好。但SCR反應(yīng)器出口A,B兩側(cè)NOx質(zhì)量濃度分布相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差均大于20.0%,有必要進(jìn)行噴氨格柵的優(yōu)化調(diào)整試驗(yàn)。
3.3 優(yōu)化調(diào)整后SCR反應(yīng)器出口NOx質(zhì)量濃度分布情況
根據(jù)SCR反應(yīng)器出口NOx分布及氨逃逸摸底測(cè)試結(jié)果,合理調(diào)節(jié)脫硝反應(yīng)器A,B兩側(cè)各噴氨格柵支管閥門(mén)開(kāi)度,以期達(dá)到出口截面NOx質(zhì)量濃度分布相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差控制在20%以內(nèi)的目標(biāo)。
經(jīng)過(guò)數(shù)輪噴氨優(yōu)化調(diào)整后,反應(yīng)器出口截面NOx質(zhì)量濃度較高的區(qū)域有所降低,NOx質(zhì)量濃度較低的區(qū)域有所提高,達(dá)到了“削峰填谷”的效果。噴氨優(yōu)化調(diào)整試驗(yàn)后的NOx質(zhì)量濃度分布情況如圖5所示。
由圖5可看出,在機(jī)組常規(guī)負(fù)荷運(yùn)行、SCR反應(yīng)器入口NOx質(zhì)量濃度分布較為均勻的情況下,經(jīng)數(shù)輪噴氨優(yōu)化調(diào)整,反應(yīng)器出口NOx質(zhì)量濃度分布均勻性得到明顯改善。SCR反應(yīng)器A側(cè)和B側(cè)出口NOx質(zhì)量濃度分布相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差由調(diào)整前的60.8%和28.9%,分別降至13.5%和8.8%。
為進(jìn)一步驗(yàn)證噴氨優(yōu)化調(diào)整的結(jié)果,對(duì)SCR反應(yīng)器兩側(cè)出口共10個(gè)測(cè)孔的氨逃逸進(jìn)行了測(cè)試,調(diào)整前后各測(cè)孔平均氨逃逸質(zhì)量濃度試驗(yàn)結(jié)果如圖6所示。SCR反應(yīng)器A側(cè)和B側(cè)出口氨逃逸質(zhì)量濃度平均值由調(diào)整前的5.54 mg/m3和4.31 mg/m3分別下降至2.03 mg/m3和1.99 mg/m3,A側(cè)和B側(cè)SCR反應(yīng)器出口氨逃逸質(zhì)量濃度分別降低了63.4%和53.8%。
經(jīng)數(shù)輪噴氨優(yōu)化調(diào)整試驗(yàn)后,雖然個(gè)別測(cè)點(diǎn)平均氨逃逸率仍然有波動(dòng),但是相比優(yōu)化調(diào)整前,SCR反應(yīng)器A側(cè)和B側(cè)出口氨逃逸質(zhì)量濃度平均水平顯著降低,特別是A側(cè)氨逃逸質(zhì)量濃度降低更為明顯。
圖6 噴氨優(yōu)化調(diào)整前后SCR反應(yīng)器出口氨逃逸質(zhì)量濃度分布(截圖)
(1)經(jīng)噴氨優(yōu)化調(diào)整,SCR反應(yīng)器出口A側(cè)和B側(cè)NOx質(zhì)量濃度分布相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差由60.8%和28.9%,分別降至13.5%和8.8%。氨逃逸質(zhì)量濃度分別降低了63.4%和53.8%。反應(yīng)器出口NOx質(zhì)量濃度分布均勻性得到明顯改善,同時(shí)氨逃逸質(zhì)量濃度也得到了控制。
(2)由于氨逃逸在線連續(xù)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)與實(shí)際情況偏差較大,建議密切關(guān)注空預(yù)器差壓,定期進(jìn)行氨逃逸測(cè)試,由飛灰中氨含量輔助推斷氨逃逸狀況。
(3)停機(jī)檢修期間對(duì)脫硝催化劑層進(jìn)行嚴(yán)格檢查,觀察其堵塞與磨損狀況,并進(jìn)行必要的處理。
(4)鑒于影響脫硝效率的因素比較復(fù)雜,及催化劑問(wèn)題具有隱蔽性,建議根據(jù)實(shí)際運(yùn)行情況,定期進(jìn)行氨逃逸質(zhì)量濃度和脫硝效率聯(lián)合優(yōu)化調(diào)整試驗(yàn)工作。
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(本文責(zé)編:劉炳鋒)
2017-05-24;
2017-06-27
X 701.7
B
1674-1951(2017)07-0073-04
郝功濤(1987—),男,山西孝義人,工程師,工學(xué)碩士,從事火電行業(yè)鍋爐及環(huán)保技術(shù)研究工作(E-mail:gongtao-hao @chder.com)。