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    垃圾焚燒爐SNCR脫硝效率的影響因素及建議

    2018-08-14 01:15:52雷永程宋薇
    關(guān)鍵詞:混合液還原劑噴槍

    雷永程,宋薇

    (1.武漢武鍋能源工程有限公司,武漢 430220;2.湖北永業(yè)行評(píng)估咨詢有限公司,武漢 430062)

    引言

    SNCR(Selective Non-Catalytic Reduction)脫硝技術(shù)于20世紀(jì)70年代起源于日本,80年代末在歐盟國(guó)家開(kāi)始工業(yè)應(yīng)用,90年代初進(jìn)入美國(guó)[1]。該技術(shù)由丹麥FLOW.VISION有限公司引入我國(guó),隨后美國(guó)燃料科技、德國(guó)ERC等公司紛紛進(jìn)入中國(guó)推廣。

    SNCR脫硝技術(shù)具有改造工期短、改造難度小、投資少等優(yōu)點(diǎn),是一種經(jīng)濟(jì)環(huán)保的脫硝技術(shù),目前,已在我國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)中廣泛應(yīng)用及發(fā)展。

    1 原理

    SNCR脫硝技術(shù)是在一定的(一般是800℃~1000℃)煙氣條件下,向煙氣中噴入脫硝還原劑。在高溫條件下,還原劑迅速地分解成NH3,同時(shí)與煙氣中的NOx發(fā)生氧化還原反應(yīng),將NOx還原成N2與H2O蒸汽。該技術(shù)采用的脫硝還原劑一般為氨水和尿素2種。

    氨水作為還原劑時(shí),噴射入高溫?zé)煔夂?,迅速氣化成NH3和H2O蒸汽。主要化學(xué)反應(yīng)為:

    采用尿素作為還原劑時(shí),噴射入高溫?zé)煔夂?,先分解為NH3,同時(shí)與煙氣中的NO發(fā)生氧化還原反應(yīng)。主要化學(xué)反應(yīng)為:

    2 溫度的影響分析

    以各行業(yè)SNCR脫硝工程實(shí)例為基礎(chǔ),在NH3/NOx混合均勻程度完全相同的前提下,分析不同情況下的溫度對(duì)脫硝的影響。

    2.1 不同還原劑的最佳反應(yīng)溫度

    不同還原劑需要的SNCR脫硝溫度不盡相同。以重慶市某600t/d垃圾焚燒鍋爐和大連市某500t/d垃圾焚燒鍋爐為例。其中,重慶項(xiàng)目還原劑為尿素,大連項(xiàng)目的還原劑為氨水。

    重慶項(xiàng)目:在鍋爐負(fù)荷控制在80%,噴射入爐膛的尿素溶液(40%,w/w)控制在49.3kg/h,混合液總量控制在450kg/h時(shí),每隔1min,記錄一次SNCR脫硝系統(tǒng)的運(yùn)行參數(shù)(氨逃逸率均為0mg/Nm3)。

    大連項(xiàng)目:在鍋爐負(fù)荷控制在65%~75%,噴射入爐膛的氨水(20%,w/w)控制在30kg/h,混合液總量控制在180kg/h時(shí),每隔1min,記錄一次SNCR脫硝系統(tǒng)的運(yùn)行參數(shù)(氨逃逸率均為5~6mg/Nm3)。

    根據(jù)測(cè)算CEMS檢測(cè)點(diǎn)與噴槍的距離,噴射點(diǎn)(脫硝反應(yīng)點(diǎn))至CEMS的時(shí)間約3min,扣除時(shí)間上的延遲后,測(cè)試結(jié)果如圖1。

    圖1 不同還原劑的最佳反應(yīng)溫度

    圖1表明,在鍋爐負(fù)荷和還原劑噴入量均不變的情況下,氨水作為還原劑時(shí),NOx的排放量谷值所對(duì)應(yīng)的煙氣溫度約825℃;尿素作為還原劑時(shí),NOx的排放量谷值所對(duì)應(yīng)的煙氣溫度約930℃。

    SNCR脫硝系統(tǒng)比較適宜的反應(yīng)溫度區(qū)域?yàn)?00℃~1000℃,即脫硝反應(yīng)效率較高的溫度區(qū)間。其中,氨水利用率較高的溫度區(qū)間為800℃~870℃;尿素利用率較高的溫度區(qū)間為870℃~970℃。當(dāng)溫度低于該區(qū)間時(shí),反應(yīng)不徹底,即未參加反應(yīng)的NH3增加,使得NH3逃逸率增加,會(huì)產(chǎn)生二次污染;當(dāng)反應(yīng)溫度高于該區(qū)間時(shí),NH3的氧化反應(yīng)占主導(dǎo),增加了還原劑的消耗量,即脫硝效率下降。

    2.2 還原劑相同,不同溫度對(duì)脫硝效率的影響

    以大連市某500t/d垃圾焚燒鍋爐為例,在鍋爐負(fù)荷控制在65%~75%,噴射入爐膛的氨水(20%,w/w)控制在30kg/h,混合液總量控制在180kg/h時(shí),每隔1min,記錄一次SNCR脫硝系統(tǒng)的運(yùn)行參數(shù)。結(jié)果如圖2。

    圖2表明,在鍋爐負(fù)荷不變,噴入鍋爐的氨水量和稀釋水量均不變的情況下,煙氣溫度在825℃時(shí),NOx的排放濃度最低。煙氣溫度偏高或偏低,NOx的濃度均升高。NH3逃逸率值穩(wěn)定地控制在6mg/Nm3以下。

    圖2 還原劑耗量不變,不同溫度條件下NOx排放情況

    (1)區(qū)間一:780℃~825℃內(nèi),隨著溫度升高,NOx的濃度降低。主要是因?yàn)闇囟鹊纳?,脫硝反?yīng)加劇,越來(lái)越多的NH3與NOx發(fā)生反應(yīng),而降低NOx的濃度。

    (2)區(qū)間二:825℃~880℃內(nèi),隨著溫度的升高,NOx的濃度升高。主要原因有:1)溫度升高,NH3與NOx的反應(yīng)減弱,NOx的排放濃度升高;2)煙氣溫度的升高,局部會(huì)產(chǎn)生NOx,同樣會(huì)增加NOx的濃度。

    氨逃逸率穩(wěn)定地控制在6mg/Nm3,而噴氨量不變,說(shuō)明參與反應(yīng)的NH3量基本不變,即NH3的利用率不變?!皡^(qū)間一”的斜率的絕對(duì)值,比“區(qū)間二”的要低,說(shuō)明“區(qū)間二”內(nèi)所產(chǎn)生的NOx濃度高于區(qū)間一。即溫度越高,產(chǎn)生NOx的速度越快。

    NH3逃逸率一直處于5~6mg/Nm3,說(shuō)明煙氣中有部分NH3未與NOx發(fā)生反應(yīng),而直接隨煙氣一起排入大氣??赡苁怯蓢姌岇F化的分布不均勻?qū)е隆?/p>

    2.3 負(fù)荷不變,溫度升高對(duì)脫硝效率的影響

    由于垃圾的熱值不同(特別是垃圾焚燒爐),在垃圾投料量不變的情況下,爐膛內(nèi)溫度會(huì)出現(xiàn)波動(dòng)。以大連市某500t/d垃圾焚燒鍋爐為例。該系統(tǒng)噴槍設(shè)置為前墻2支、側(cè)墻各2支,共6支。運(yùn)行時(shí)全部啟用。

    在鍋爐負(fù)荷80%不變,即垃圾投料量保持不變的情況下,設(shè)定噴射入氨水耗量25kg/h不變,測(cè)試不同溫度條件下,通過(guò)調(diào)節(jié)混合液總量,使NOx的排放值控制在200mg/Nm3以下。

    圖3顯示了煙氣溫度與混合液總量的關(guān)系。趨勢(shì)表明:在鍋爐負(fù)荷不變情況下,煙氣溫度升高時(shí),增加混合液的總量,可使NOx排放值保持不變。

    根據(jù)程序控制原理:混合液總量=噴氨量+稀釋水量。在噴氨量不變的情況下,混合總量增加,體現(xiàn)為稀釋水量的增加,噴射入爐膛內(nèi)的氨水濃度變低。

    圖3 溫度與混合液總量的關(guān)系

    混合液總量的增加,說(shuō)明每支噴槍的流量增加。在噴槍的設(shè)計(jì)出力下,流量增加后,噴槍霧化的液滴粒徑會(huì)增加,液滴在高溫?zé)煔庵械臍饣瘯r(shí)間增加。因此,液滴在氣化的過(guò)程中,隨煙氣向上流動(dòng)至溫度稍低的區(qū)域,氣化后的NH3與NOx在溫度稍低的區(qū)域,發(fā)生氧化還原反應(yīng)。

    3 NH3/NOx混合度

    NH3與煙氣(NOx)的混合是通過(guò)噴槍實(shí)現(xiàn)。NH3與煙氣(NOx)混合得越充分,發(fā)生氧化還原反應(yīng)后,NH3的利用效率越高,脫硝效率也越高,反之越低。

    SNCR脫硝還原劑(氨水或尿素溶液),均是以液態(tài)形式噴射入煙氣中,通過(guò)噴槍,將液體霧化成無(wú)數(shù)個(gè)小粒徑的液滴,均勻地分布在煙道截面上。其混合的均勻程度,與噴槍有很大關(guān)系。因此,在SNCR脫硝系統(tǒng)中,噴槍是最為關(guān)鍵的一個(gè)設(shè)備。

    3.1 噴槍布置

    噴槍的布置,涵蓋兩方面:噴槍數(shù)量和噴槍的霧化形式。根據(jù)控制邏輯,正常運(yùn)行時(shí),噴入鍋爐的混合液總量(Q)不變。在一定的煙氣截面積(S)上,布置一定數(shù)量(n)的噴槍,單支噴槍的流量為()。因此,噴槍的數(shù)量決定了每支噴槍的流量。數(shù)量越多,單支噴槍流量越小,反之越大。

    不考慮煙氣自然混合的因素,使還原劑覆蓋整個(gè)煙氣截面,則每支噴槍需要覆蓋的一定截面積()。一定的噴槍流量()下,噴槍的不同霧化形式,脫硝的效率也不完全一樣。江寶寶[2]等對(duì)CFB鍋爐的研究表明,在同樣噴槍數(shù)量下,扇形噴槍噴射速率比圓錐形噴槍大2.8m/s,霧化后粒徑比圓錐形噴槍小9~16μm,更有利于提高脫硝效率。

    3.2 噴槍霧化粒徑

    噴槍霧化液滴粒徑的大小,決定了NH3與煙氣的接觸面大小。理論上來(lái)說(shuō),噴槍霧化后的液滴粒徑越小,液滴與煙氣(NOx)的接觸面越大,NH3的利用率越高,脫硝效率越高。然而,液滴越小,質(zhì)量就越小,單個(gè)液滴獲得的動(dòng)量越小,其在煙氣中的阻力作用下,液滴的穿透力衰減極快,導(dǎo)致液滴在煙氣中的覆蓋面小。

    因此,霧化后液滴的動(dòng)量(粒徑大小和速率),直接影響到液滴對(duì)煙氣截面的覆蓋率。選擇合適的噴槍參數(shù),即合適的霧化液滴的動(dòng)量,成為SNCR脫硝工程成敗的關(guān)鍵。

    江寶寶[2]等對(duì)不同負(fù)荷和不同的霧化形式下,SNCR脫硝的效率進(jìn)行研究,并研究了噴槍不同出力下的霧化特性。但未對(duì)霧化液滴的動(dòng)量(大小、速率)與脫硝效率的關(guān)系做研究。噴槍最佳的動(dòng)量(大小、速率),將是SNCR脫硝效率提升的主要研究方向。對(duì)SNCR脫硝工程的設(shè)計(jì)和效率提升,將起到很明顯的指導(dǎo)作用。

    4 結(jié)論及建議

    (1)不同還原劑利用率的最佳溫度不同。氨水利用率最高時(shí)煙氣溫度約為825℃,較高的溫度區(qū)間800℃~870℃;尿素利用率最高時(shí)的煙氣溫度約為930℃,較高的溫度區(qū)間為870℃~970℃。

    (2)同一還原劑在不同溫度下的利用率不一樣。在利用率最高所對(duì)應(yīng)的煙氣溫度兩側(cè),離得越遠(yuǎn),還原劑利用率越低。高溫區(qū)的利用率高于低溫區(qū)。

    (3)當(dāng)噴槍處的溫度仍高于最佳反應(yīng)溫度區(qū)間時(shí),可通過(guò)增加混合液(還原劑+稀釋水)的總量,達(dá)到較高的脫硝效率。在爐膛產(chǎn)生的初始NOx濃度不變的情況下,即還原劑的耗量不變,則只需通過(guò)增加稀釋水的量即可。

    SNCR脫硝系統(tǒng)設(shè)計(jì)時(shí),建議設(shè)置多層噴槍,以適應(yīng)爐膛負(fù)荷調(diào)整時(shí)引起的溫度變化。由于爐膛內(nèi)溫度呈現(xiàn)上低下高的分布,當(dāng)高負(fù)荷時(shí),上層噴槍處溫度適合,噴槍自動(dòng)切換至上層;當(dāng)?shù)拓?fù)荷時(shí),下層噴槍處溫度適合,噴槍自動(dòng)切換至下層。這樣,不論爐膛的負(fù)荷如何變化,SNCR脫硝反應(yīng)點(diǎn),始終處于最佳溫度區(qū)間內(nèi)。

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