王 忠
(國家電投集團大連泰山熱電有限公司,大連 116021)
工業(yè)燃燒產(chǎn)生的煙氣主要成分之一——氮氧化物NOx,是導(dǎo)致光化學(xué)煙霧、酸雨和霧霾等一系列環(huán)境問題的主要空氣污染源的一種。為了滿足日益嚴(yán)格的排放標(biāo)準(zhǔn),國內(nèi)外眾多學(xué)者、企業(yè)和研究機構(gòu)集中探索了許多方法如三聯(lián)催化、氮氧化物減量和儲存、選擇性催化還原煙氣脫硝(SCR)等以減少氮氧化物的排放。
2014年9月12日,國家發(fā)展改革委、環(huán)境保護(hù)部、國家能源局聯(lián)合印發(fā)《煤電節(jié)能減排升級與改造行動計劃(2014-2020年)》,要求新建和現(xiàn)役燃煤發(fā)電機組大氣污染物排放濃度應(yīng)基本達(dá)到或接近燃?xì)廨啓C組排放限值(即在基準(zhǔn)氧含量6%條件下,煙塵、二氧化硫、氮氧化物排放濃度分別不高于10、35、50 mg/Nm3)。2017年9月,遼寧某熱電廠接到大連市環(huán)保局下發(fā)的《關(guān)于限期實施超低排放改造的通知》,要求限期完成超低排放改造。因而,遼寧某熱電廠進(jìn)行了煙氣超低排放改造工程,改造后實現(xiàn)了超低排放,從而更好地保護(hù)環(huán)境。落實了國家環(huán)保政策的要求。
文中介紹了遼寧某熱電廠440 t/h CFB鍋爐脫硝優(yōu)化提效改造的情況及改造后的具體效果,該低氮燃燒技術(shù)方案并在其余3臺鍋爐上得到了很好的應(yīng)用。
遼寧某熱電廠現(xiàn)有2臺哈鍋制造的440 t/h 循環(huán)流化床鍋爐,采用了Alstom公司的超高壓參數(shù)中間再熱循環(huán)流化床技術(shù)。鍋爐總體型式為自然循環(huán)、單鍋筒、一次再熱、高溫絕熱旋風(fēng)分離器、平衡通風(fēng)、回料閥給煤、緊身封閉布置,配國產(chǎn)135 MW抽凝式汽輪發(fā)電機組。鋼架雙排柱懸吊結(jié)構(gòu)、燃煤、固態(tài)排渣。
經(jīng)測試,鍋爐NOx的原始排放可達(dá)到350 mg/Nm3,改造前鍋爐的脫硝技術(shù)采用SNCR脫硝系統(tǒng),能夠滿足NOx<200 mg/Nm3的污染物排放標(biāo)準(zhǔn)。SNCR脫硝技術(shù)是將NH3、尿素等還原劑噴入爐內(nèi)與NOx進(jìn)行選擇性反應(yīng),無需催化劑輔助催化,但必須在合適的溫度區(qū)間加入還原劑。還原劑噴入爐膛的最佳工作溫度區(qū)域為850~1 150 ℃,此時還原劑(如尿素)能迅速將煙氣中的NOx還原反應(yīng)生成N2和H2O。
NH3或尿素還原:NOx的主要反應(yīng)分別如下為[1]-[3]:
NH3為還原劑的反應(yīng):4NH3+4NO+O2→4N2+6H2O
尿素為還原劑的反應(yīng):NO+CO(NH2)2+1/2O2→2N2+CO2+H2O
當(dāng)溫度高于1 150 ℃時,NH3則會被氧化為NO:
4NH3+5O2→4NO+6H2O
還原劑的反應(yīng)高效溫度范圍稱為溫度窗。最佳溫度區(qū)一般為850~1 100 ℃。當(dāng)反應(yīng)溫度過高時,由于氨的分解會使NOx還原率降低,另一方面,反應(yīng)溫度過低時,氨的逃逸增加,也會使NOx還原率降低。
原脫硝系統(tǒng)的尿素溶液制備系統(tǒng)設(shè)置1臺尿素溶解罐,1臺尿素稀釋用除鹽水箱,設(shè)置2臺尿素溶液供應(yīng)泵(1運1備),向兩臺鍋爐的脫硝供應(yīng)尿素溶液。
要達(dá)到超低排放要求,需將NOx的排放量從原來的200 mg/m3減小到NOx50 mg/m3。經(jīng)過對鍋爐現(xiàn)有的運行參數(shù)、運行狀況進(jìn)行分析,需針對以下問題進(jìn)行具體的改造工作:
(1)風(fēng)帽結(jié)構(gòu)設(shè)計及長期運行磨損等原因?qū)е逻\行一次風(fēng)量偏高,不利于分級燃燒控制,同時布風(fēng)均勻性不佳易導(dǎo)致鍋爐床溫不均。
(2)鍋爐給煤方式為后墻給煤,目前存在不同給煤線之間容易發(fā)生給煤不均的現(xiàn)象;
(3)脫硝系統(tǒng)的公用部分設(shè)計不夠合理;公用系統(tǒng)現(xiàn)為母管制,運行過程中發(fā)現(xiàn)存在兩臺鍋爐的尿素溶液流量互相干擾的問題;
(4)現(xiàn)有的SNCR噴槍型式較為老舊,噴射混合效率不高而導(dǎo)致還原效率低下,同時噴槍安裝方式和數(shù)量不夠合理。
脫硝優(yōu)化提效改造工程擬通過SNCR系統(tǒng)升級改造、鍋爐改造并配合燃燒優(yōu)化調(diào)整試驗,從而實現(xiàn)氮氧化物超低排放、降低爐膛溫度、減輕磨損、提高鍋爐效率、降低風(fēng)機電耗、延長鍋爐運行周期等技術(shù)目標(biāo)。主要工作內(nèi)容具體如下:
(1)一次風(fēng)布風(fēng)裝置改造;
(2)SNCR脫硝系統(tǒng)升級改造。
鍋爐設(shè)計的布風(fēng)板一次風(fēng)為總風(fēng)量的50%,設(shè)計布風(fēng)板阻力為5 kPa。目前燃用褐煤,根據(jù)褐煤高揮發(fā)分特點,布風(fēng)板一次風(fēng)率可以降低至40%。但降低布風(fēng)板一次風(fēng)率時布風(fēng)板風(fēng)帽阻力隨之降低,將會加劇風(fēng)帽磨損后已存的布風(fēng)不均勻性從而引起床溫偏差擴大。床溫偏差過大意味著爐內(nèi)受熱面?zhèn)鳠崞畲?。因此,為了實現(xiàn)良好的布風(fēng)效果,提高一次風(fēng)的穿透能力,達(dá)到減少流化風(fēng)量、降低床溫、提高床溫均勻性,從而實現(xiàn)降低氮氧化物原始排放的目的,需要對一次風(fēng)布風(fēng)板風(fēng)帽進(jìn)行改造。
遼寧某熱電廠440 t/h CFB鍋爐的原風(fēng)帽為大鐘罩風(fēng)帽,風(fēng)帽橫向間距270 mm,縱向間距270 mm,風(fēng)帽外緣? 159 mm,風(fēng)帽凈間距為111 mm。風(fēng)帽高度145 mm,風(fēng)帽出風(fēng)孔為8孔?22,風(fēng)帽內(nèi)腔直徑?103,風(fēng)帽底孔為M72×3螺紋,帽孔處風(fēng)帽壁厚為28 mm。原風(fēng)帽接管分為兩段:下段?76×8內(nèi)徑?60,上端帶M72×3外螺紋與風(fēng)帽底孔配合;上段為?68×5管內(nèi)徑58 mm,并在上端開有兩排孔,每排8個孔均為?15通風(fēng)直徑。安裝時將兩段接管插在一起,通過螺紋旋在風(fēng)帽底孔部,旋轉(zhuǎn)至上段管頂在帽體內(nèi)腔的頂部為止。原有的這種風(fēng)帽更換困難、頭部易燒損、帽孔處易磨損、帽體間易發(fā)生對吹磨損。從運行參數(shù)看,目前布風(fēng)板阻力偏低,一次風(fēng)經(jīng)過風(fēng)帽后穿透能力偏差,對物料擾動不夠,換熱換值不能達(dá)到正常運行需要,這也是導(dǎo)致床溫不均勻的問題之一。
針對遼寧某熱電廠440 t/h循環(huán)流化床鍋爐風(fēng)帽布風(fēng)不均勻的問題,對風(fēng)帽進(jìn)行了改造,將外罩小孔區(qū)域進(jìn)行了加厚,以提高其耐磨性和使用壽命。將風(fēng)帽外罩風(fēng)孔向下傾斜15°,減少相鄰風(fēng)帽風(fēng)孔的擾動,減少床料反竄;風(fēng)帽芯管上端部利用端板焊死,防止風(fēng)帽脫落從芯管漏渣,便于安裝施工。風(fēng)帽出風(fēng)孔為10孔,開孔為長條形,由2個直徑14 mm的半圓和和一個邊長15 mm長方形組成,芯管在上端開有兩排孔,每排8個孔均為Φ13.7 mm通風(fēng)直徑。
改造后,在10萬風(fēng)量下,布風(fēng)板熱態(tài)阻力(200 ℃)約為2 kPa,150 000 Nm3/h風(fēng)量下布風(fēng)板熱態(tài)阻力(200 ℃)約為4.2 kPa。同時,改造后一次風(fēng)布風(fēng)板的臨界流化風(fēng)量降低至約70 000 Nm3/h。
因此,改造后鍋爐布風(fēng)均勻性提升,臨界流化風(fēng)量減小,可以實現(xiàn)運行中一次風(fēng)量可進(jìn)一步下降,為鍋爐低氮燃燒奠定了基礎(chǔ)。
針對脫硝公用系統(tǒng)設(shè)計不合理、噴槍安裝方式和數(shù)量不夠合理對現(xiàn)有的SNCR脫硝系統(tǒng)進(jìn)行脫硝升級改造,其中主要內(nèi)容為改造噴射系統(tǒng)、尿素供應(yīng)系統(tǒng)和氨逃逸表。
通過SNCR系統(tǒng)升級改造,計劃將NOx的排放量由200 mg/Nm3降至約40 mg/Nm3,從而實現(xiàn)氮氧化物超低排放。
3.2.1 噴射系統(tǒng)
噴射系統(tǒng),是保證脫硝效率的關(guān)鍵。噴入的尿素必須與煙氣中的NO充分混合才可以發(fā)揮較好的選擇性還原NO的效果,但如果混合時間太短,或者混合不充分,就會降低反應(yīng)的選擇性,從而降低脫硝效率。為達(dá)到設(shè)計脫硝效率,必須使用高效脫硝噴槍噴槍,并在合理設(shè)計脫硝噴槍位置的基礎(chǔ)上增加噴槍數(shù)量。具體方案為:
拆除原有噴槍,在每個分離器設(shè)置8支高效噴槍:
具體布置方式為分離器入口內(nèi)測3支噴槍、外側(cè)5支噴槍。
單只噴槍最大出力為120 L/h。每臺鍋爐共計16支,兩臺鍋爐共計32支高效噴槍。
3.2.2 尿素供應(yīng)系統(tǒng)
兩臺爐的尿素溶液供應(yīng)系統(tǒng)采用母管制形式,實際運行中存在兩臺鍋爐互相干擾的問題。因此,本次改造計劃改為單元制供應(yīng)尿素溶液。
改造方案為:增加尿素泵和稀釋水泵各2臺,并對相應(yīng)管道進(jìn)行調(diào)整,從母管制運行變?yōu)閱卧七\行。
由于鍋爐布風(fēng)均勻性提升,一次風(fēng)量可進(jìn)一步下降,為鍋爐低氮燃燒奠定了基礎(chǔ)。在高負(fù)荷時對鍋爐進(jìn)行了燃燒調(diào)整,分別對鍋爐氧量、上下二次風(fēng)開度、爐內(nèi)石灰石噴入量等參數(shù)進(jìn)行了優(yōu)化。試驗結(jié)果說明,當(dāng)370 t/h負(fù)荷工況下,當(dāng)爐內(nèi)氧量控制在2%左右,一次風(fēng)量110 000 Nm3/h,下二次風(fēng)開度50%,上二次風(fēng)開度100%,尿素溶液(濃度40%)耗量約500 kg/h時,NOx最終排放可控制50 mg/Nm3(6% O2標(biāo)態(tài)折算后)以下。
鍋爐局部床溫偏高是發(fā)生NOx急劇增加現(xiàn)象的根本原因。因此,通過改造鍋爐布風(fēng)裝置改變床溫不均勻的現(xiàn)象,然后結(jié)合通過對SNCR系統(tǒng)進(jìn)行升級改造和燃燒優(yōu)化調(diào)整,使得噴入的尿素與煙氣中的NO可以充分混合,提高了脫硝效率,從而使遼寧某電廠440 t/h CFB鍋爐的NOx的排放值由200 mg/Nm3降至約40 mg/Nm3,從而實現(xiàn)氮氧化物的超低排放,達(dá)到了國家最新的排放要求,完成電廠預(yù)期的環(huán)保改造目標(biāo)。