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    SCR脫硝系統(tǒng)精準(zhǔn)噴氨改造

    2021-01-22 23:59:45李衛(wèi)平
    生物化工 2021年1期
    關(guān)鍵詞:噴氨煙道氮氧化物

    李衛(wèi)平

    (國電電力大同發(fā)電有限公司,山西大同 037043)

    近年來,機組運行中暴露出了空預(yù)器堵塞的問題,原因之一為脫硝系統(tǒng)過量噴氨。一方面,煙氣中會存在大量的三氧化硫以及水蒸氣,逃逸的氨氣會與這些物質(zhì)發(fā)生反應(yīng)生成硫酸氫銨。硫酸氫銨在150~200 ℃會呈現(xiàn)液態(tài),而液化狀態(tài)的硫酸氫銨具有較高的粘性,會直接附著在空預(yù)器的熱片結(jié)構(gòu)上,吸收大量的煙塵和飛灰,形成堆積狀態(tài),嚴(yán)重影響設(shè)備的換熱能力,最終形成空預(yù)器堵塞。另一方面,二氧化硫會在脫硝催化劑的作用下形成三氧化硫,加劇空預(yù)器中硫酸氫銨堆積程度;與此同時,空預(yù)器內(nèi)部整體處理效果和控制機制也會造成酸露點溫度的增高,加劇空預(yù)器酸腐蝕問題以及堵灰問題[2]。

    本文對機組過量噴氨的原因進(jìn)行了分析研究,結(jié)合當(dāng)下脫硝噴氨與測量的一些技術(shù),針對性地提出了一些改進(jìn)思路,為選擇性催化還原技術(shù)(SCR)脫硝系統(tǒng)精準(zhǔn)噴氨的設(shè)計和優(yōu)化改造提供參考。

    1 脫硝出口局部氨濃度過量,氨逃逸過高分析

    1.1 脫硝煙氣流場不均

    雖然,SCR脫硝系統(tǒng)在設(shè)計階段考慮了煙道流場特性,并在機組脫硝超低排放改造時進(jìn)行了流場優(yōu)化。但在實際運行過程中,由于機組經(jīng)常處于中低負(fù)荷區(qū)域運行,鍋爐運行參數(shù)偏離設(shè)計,造成鍋爐燃燒時煙氣流場紊亂不均勻;且設(shè)計煤種改變,供電煤耗較設(shè)計值上升,煙氣飛灰量增大,對煙道內(nèi)導(dǎo)流板沖刷磨損加劇,逐漸放大了流場不均的程度[1]。同時,灰量的增大亦造成了催化劑的局部堵塞,同樣影響到流場不均的程度。另外,機組負(fù)荷在滿足電網(wǎng)要求的速率下大幅增減時,燃燒工況的突變和煙氣流速的急劇變化,亦造成了流場不均[3]。受上述因素的影響,脫硝系統(tǒng)入口煙氣流場存在分布不均的情況,且機組各負(fù)荷段煙氣流場不均的情況還存在較大差異。

    1.2 噴氨混合器數(shù)量不足,無法實現(xiàn)分區(qū)噴氨控制

    機組單側(cè)煙道共設(shè)置4根噴氨支管,煙道內(nèi)對應(yīng)配置4個噴氨渦流混合器。雖然渦流混合器噴氨覆蓋面廣、噴氨均勻,但因布置數(shù)量有限,無法實現(xiàn)更加精確的區(qū)域調(diào)節(jié)。因煙氣流場不均,同時機組運行時還要保證氮氧化物達(dá)標(biāo)排放,故而只能依靠增大噴氨總量,使氮氧化物質(zhì)量濃度高的區(qū)域噴氨量增大,提高氮氧化物還原效率,但亦增大了氮氧化物質(zhì)量濃度低區(qū)域的噴氨量,導(dǎo)致局部氨逃逸增加。

    1.3 脫硝CEMS系統(tǒng)單點取樣,數(shù)據(jù)不具備代表性

    機組脫硝出入口CEMS(煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng))系統(tǒng)均為單點取樣,因脫硝煙道內(nèi)流場不均,CEMS系統(tǒng)測量數(shù)據(jù)只是取樣區(qū)域氮氧化物濃度,無法代表整個煙道氮氧化物濃度分布的情況。而脫硝系統(tǒng)噴氨總量控制完全依靠脫硝系統(tǒng)入口、出口氮氧化物測量值,氮氧化物測量數(shù)據(jù)與真實工況氮氧化物濃度的偏差必然會影響噴氨總量控制的調(diào)節(jié)精度。依據(jù)單點測量得出的數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)節(jié),必然會出現(xiàn)噴氨不均的情況。為保證脫硫出口氮氧化物的達(dá)標(biāo)排放,只能增大噴氨量,從而出現(xiàn)脫硝出口氮氧化物濃度與脫硫出口氮氧化物濃度測量數(shù)據(jù)之間“倒掛”的現(xiàn)象,存在一定的環(huán)保風(fēng)險。增大噴氨量的同時,亦增加了局部氨逃逸量。

    2 脫硝系統(tǒng)精準(zhǔn)噴氨實施建議

    2.1 脫硝煙氣流場優(yōu)化

    目前,流體CFD(計算流體力學(xué))動力學(xué)研究是普遍使用的一種流場分析方法。流體CFD動力學(xué)研究是為了了解煙氣速度場、溫度場和氨氮摩爾比大致分布情況,在CFD研究結(jié)果的基礎(chǔ)上,確定煙道中氨噴射系統(tǒng)、導(dǎo)流板和整流器的形狀和位置,目的是:(1)優(yōu)化煙道和反應(yīng)器的布置,確定煙道中煙氣導(dǎo)流裝置的最佳幾何尺寸、型式、數(shù)量及位置,使在氨噴射區(qū)域和SCR催化劑入口的煙氣流動均勻和氨分布均勻;(2)考慮流場設(shè)備易于支撐和方便現(xiàn)場安裝,且須考慮導(dǎo)流板等的剛度、強度以及磨損情況等;(3)優(yōu)化整流器的設(shè)計,使催化劑表面煙氣的沖角降至最低;(4)優(yōu)化脫硝裝置的總壓力損失;(5)脫硝裝置的入口溫度偏差滿足設(shè)計要求;(6)模擬系統(tǒng)積灰情況,確定積灰位置。

    采用流體CFD模擬,根據(jù)煙道及SCR反應(yīng)器布置圖,建立計算流體力學(xué)模型進(jìn)行計算機數(shù)值模擬,并建立物理流動模型進(jìn)行實際煙氣模擬試驗,測試并驗證煙氣流量分布,尋找煙道中導(dǎo)葉和導(dǎo)流板的壓損減少位置,確定導(dǎo)葉、導(dǎo)流板和整流裝置的初步幾何形狀和位置,使其設(shè)置合理、壓力分布均勻,最大限度減小流動阻力,優(yōu)化煙氣流速、溫度和催化劑前的成分分布;評估氨噴射系統(tǒng)的詳細(xì)設(shè)計研究,合理設(shè)置噴嘴數(shù)量及間隔調(diào)節(jié)各噴嘴的氨流量和位置,預(yù)防噴嘴堵塞,優(yōu)化氨噴射系統(tǒng)以改善第一層催化劑入口的氨混合;確定不同運行負(fù)荷下的積灰情況,將積灰高度控制在允許范圍內(nèi);確定和提供導(dǎo)流板、氨噴射系統(tǒng)和整流器優(yōu)化的幾何形狀設(shè)計。流場模型的最終結(jié)果應(yīng)以實際工程形式給出,實現(xiàn)脫硝煙氣流場的優(yōu)化。

    CFD模擬的范圍為從省煤器換熱面末端至空預(yù)器入口的煙氣系統(tǒng)及其部件,包括省煤器底部及煙道;省煤器出口至SCR反應(yīng)器入口的煙道,包括煙氣導(dǎo)流板、氨噴射、煙氣整流格柵等內(nèi)部件;SCR反應(yīng)器出口至空預(yù)器入口煙道,包括煙氣導(dǎo)流板等內(nèi)部件;SCR反應(yīng)器,包括三層催化劑層等內(nèi)部件;其他附加的煙氣均布裝置以及以上煙道及設(shè)備內(nèi)所有大于150 mm或面積≥5%煙道截面面積的內(nèi)部件。

    2.2 噴氨混合器及噴氨支管控制改造

    實現(xiàn)分區(qū)精準(zhǔn)噴氨,首先硬件條件要滿足要求,要具備局部區(qū)域控制調(diào)整的條件,以達(dá)到區(qū)域噴氨流量控制、精準(zhǔn)控制、分區(qū)域按需噴氨的目的,最大程度降低各區(qū)域的氨逃逸量。

    目前,機組氨噴射系統(tǒng)硬件條件無法滿足分區(qū)控制的要求,需按照煙道尺寸,參考CFD模擬的結(jié)果,重新設(shè)計改造氨噴射系統(tǒng)。建議對煙道截面進(jìn)行分區(qū),每個分區(qū)均勻布置氨噴射器,每個分區(qū)引出供氨支管,每個支管設(shè)置智能調(diào)節(jié)門,各分區(qū)支管匯總至供氨母管。機組運行中,可依據(jù)各分區(qū)氮氧化物濃度情況實時調(diào)節(jié)調(diào)門開度,達(dá)到調(diào)節(jié)噴氨量、控制氨逃逸的目的。各支管調(diào)節(jié)門建議接入脫硝控制系統(tǒng)實現(xiàn)遠(yuǎn)程集中控制,具備實時調(diào)整支管調(diào)門開度的條件。

    2.3 脫硝系統(tǒng)儀控設(shè)備改造

    因脫硝CEMS系統(tǒng)均為單點取樣,測量數(shù)據(jù)無法代表整個截面煙氣氮氧化物含量數(shù)據(jù),故需對CEMS取樣系統(tǒng)進(jìn)行設(shè)計改造。將脫硝出口煙道截面進(jìn)行分區(qū),布置全截面多點取樣裝置,按照分區(qū)數(shù)量布置取樣點,分區(qū)的數(shù)量根據(jù)氨噴射器噴氨控制區(qū)域的對應(yīng)關(guān)系進(jìn)行確定。通過每個分區(qū)氮氧化物濃度值測量值,實時調(diào)整對應(yīng)的分區(qū)噴氨調(diào)門,達(dá)到控制煙道內(nèi)局部氨逃逸的目的。為避免銨鹽結(jié)晶堵塞取樣系統(tǒng),需保證取樣管內(nèi)煙氣維持較高的溫度,同時需增設(shè)管線定時反吹系統(tǒng)。目前,脫硝煙道全截面多點取樣系統(tǒng)類型較多,可結(jié)合系統(tǒng)實際取樣功能及流程,設(shè)計控制策略,實現(xiàn)噴氨總量自動控制及分區(qū)噴氨自動控制。

    對于脫硝入口氮氧化物濃度分布較為均勻,但煙氣流速相對不均的情況,如能測得噴氨各分區(qū)煙氣流速,即掌握了單位時間內(nèi)各噴氨分區(qū)氮氧化物質(zhì)量,對于更加精準(zhǔn)地控制噴氨量將起到一定的作用。

    2.4 脫硝系統(tǒng)精準(zhǔn)噴氨控制策略

    2.4.1 脫硝噴氨總量控制策略

    脫硝的主要目的是脫除煙氣中的氮氧化物,噴氨量的大小取決于脫硝入口氮氧化物含量的大小。且脫硝入口氮氧化物取樣裝置設(shè)置在氨噴射系統(tǒng)之前,根據(jù)脫硝入口氮氧化物調(diào)節(jié)噴氨量更加快速準(zhǔn)確。因此,可以依據(jù)脫硝入口氮氧化物含量的變化,設(shè)計噴氨控制模型,作為噴氨控制的靜態(tài)前饋控制。

    氮氧化物的測量數(shù)值需經(jīng)過氧量折算,結(jié)合24%~100%鍋爐額定工況煙氣氧量的變化趨勢,增加機組負(fù)荷修正函數(shù),作為噴氨控制的靜態(tài)前饋控制及動態(tài)前饋控制,在高、低負(fù)荷階段以及負(fù)荷變化階段,實時修正噴氨量,提升機組全負(fù)荷段噴氨調(diào)節(jié)的靈活性及適應(yīng)性,在機組負(fù)荷高峰、低谷以及高速率大幅度變動情況下,輔助調(diào)節(jié)噴氨量滿足工況變化要求。視機組運行情況選擇脫硝出口或總排口氮氧化物含量作為控制目標(biāo)值,采用常規(guī)PID控制維持自動系統(tǒng)調(diào)節(jié)的穩(wěn)定性。加入目標(biāo)值保護(hù)控制策略,根據(jù)目標(biāo)值限值設(shè)定的危險程度,直接控制噴氨調(diào)門開度,確??偱趴诘趸镞_(dá)標(biāo)排放。

    2.4.2 脫硝分區(qū)噴氨控制策略

    對脫硝入口煙道截面進(jìn)行分區(qū),按控制分區(qū)設(shè)置氨噴射單元,通過調(diào)整門控制各單元噴氨量的大小。通過試驗,確定每個噴氨單元對應(yīng)的分區(qū)測量單元,通過測量單元氮氧化物含量變化實時調(diào)整分區(qū)噴氨單元調(diào)整門開度實現(xiàn)獨立分區(qū)噴氨量的控制。

    各分區(qū)單獨建立自控系統(tǒng),通過各分區(qū)噴氨量的調(diào)節(jié)達(dá)到分區(qū)氮氧化物濃度的控制,從而降低氨逃逸量。

    各分區(qū)獨立調(diào)節(jié)時,勢必影響噴氨總量的變化。故噴氨總量控制與分區(qū)控制應(yīng)為兩套獨立的控制系統(tǒng)。兩套系統(tǒng)相互配合,通過分區(qū)精準(zhǔn)噴氨調(diào)整,達(dá)到噴氨總量精準(zhǔn)調(diào)整的目的,從而達(dá)到精準(zhǔn)噴氨改造的目的。

    3 結(jié)論

    通過對機組脫硝系統(tǒng)運行工況的研究,分析目前系統(tǒng)運行存在的問題及弊端,針對性地提出問題的大致解決方案為:(1)通過流場模擬及優(yōu)化治理,從根源上解決一些因流場不均引起的干擾因素;(2)通過氨噴射系統(tǒng)改造,使脫硝系統(tǒng)具備獨立分區(qū)噴氨量控制的功能;(3)通過噴氨單元分區(qū)自動控制,使分區(qū)噴氨量控制具有針對性、實時性及精確性;(4)通過氮氧化物測量取樣系統(tǒng)改造,使脫硝系統(tǒng)具備全截面分區(qū)氮氧化物測量功能,為分區(qū)噴氨量控制提供數(shù)據(jù)支持;(5)通過增加熱控測量儀表,使自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)功能更加完善,調(diào)節(jié)更加靈活;(6)通過脫硝系統(tǒng)噴氨總量控制策略優(yōu)化及噴氨分區(qū)調(diào)整控制策略優(yōu)化,達(dá)到脫硝系統(tǒng)噴氨自動調(diào)節(jié)的目的,實現(xiàn)脫硝系統(tǒng)精準(zhǔn)噴氨。

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