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    電廠燃煤鍋爐降低NOx排放運(yùn)行調(diào)整探析

    2014-12-22 07:29:58侯劍雄劉洋廣東珠海金灣發(fā)電有限公司
    節(jié)能與環(huán)保 2014年12期
    關(guān)鍵詞:噴氨煤種省煤器

    文 _ 侯劍雄 劉洋 廣東珠海金灣發(fā)電有限公司

    電廠燃煤鍋爐降低NOx排放運(yùn)行調(diào)整探析

    文 _ 侯劍雄 劉洋 廣東珠海金灣發(fā)電有限公司

    根據(jù)國(guó)家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 》限值要求以及《廣東省排污許可證管理辦法》規(guī)定:自2014年7月1日起,鍋爐排放的NOx濃度超過(guò)500mg/Nm3(小時(shí)平均值)或半年內(nèi)兩次以上超標(biāo)排放超過(guò)300mg/Nm3(小時(shí)平均值);月平均濃度超過(guò)100mg/Nm3,將吊銷排污許可證。

    廣東珠海金灣發(fā)電公司3號(hào)機(jī)和4號(hào)機(jī)是600MW超臨界燃煤機(jī)組,鍋爐為螺旋管圈直流爐,單爐膛、四角切圓燃燒,采用低NOx同軸燃燒系統(tǒng)(LNCFS-III型)。配6層制粉系統(tǒng)及7層燃盡風(fēng)(5層SOFA(分離燃盡風(fēng))+2層CCOFA(緊湊燃盡風(fēng)))。脫硝裝置為高灰型選擇性催化還原煙氣脫硝(SCR)工藝,催化劑層數(shù)按2+1模式布置,初裝2層預(yù)留1層,結(jié)構(gòu)為平板式。

    1 鍋爐NOx排放現(xiàn)狀

    脫硝系統(tǒng)投入運(yùn)行時(shí),SCR最低連續(xù)噴氨溫度為314℃,當(dāng)機(jī)組負(fù)荷低于450MW時(shí),SCR被迫停止噴氨。而目前機(jī)組調(diào)峰頻繁,負(fù)荷經(jīng)常低至300MW,有時(shí)低至250MW。導(dǎo)致平均脫硝率低,僅不到40%,月平均排放濃度超標(biāo)。此外,SCR入口NOx經(jīng)常超過(guò)300mg/Nm3甚至500mg/Nm3,當(dāng)脫硝不投入噴氨時(shí),鍋爐NOx排放小時(shí)平均值超標(biāo)(表1)。因此,如何降低NOx最高排放濃度及提高脫硝系統(tǒng)投入率成為緊迫任務(wù)。

    表1 鍋爐NOx排放現(xiàn)狀

    2 降低SCR連續(xù)噴氨溫度運(yùn)行

    從國(guó)內(nèi)多個(gè)電廠經(jīng)驗(yàn)看,盲目降低SCR噴氨溫度至ABS(硫酸氫氨析出溫度)以下(即290℃以下)會(huì)迅速造成空預(yù)器嚴(yán)重堵塞,且影響催化劑壽命。根據(jù)廠家提供的信息,SCR正常最好在MOT(最低連續(xù)運(yùn)行溫度)之上運(yùn)行,最低噴氨溫度不能低于MIT(最低可噴氨溫度)。MIT方式運(yùn)行時(shí),需要定期提高負(fù)荷以恢復(fù)催化劑活性,否則催化劑活性仍會(huì)下降。同時(shí),禁止在ABS溫度以下運(yùn)行,否則會(huì)導(dǎo)致催化劑活性無(wú)法恢復(fù)并導(dǎo)致空預(yù)器嚴(yán)重堵塞。ABS是硫酸氫氨的特性,與催化劑無(wú)關(guān),因此無(wú)論什么催化劑,失活的溫度是相同的。

    表2 最低連續(xù)噴氨溫度定值

    結(jié)合以上兩點(diǎn),本公司SCR降溫運(yùn)行以廠家提供的MIT為基礎(chǔ),對(duì)SCR噴氨溫度控制曲線進(jìn)行修改,表2所示為修改后的定值。該值是一個(gè)變值,SCR連續(xù)噴氨運(yùn)行溫度根據(jù)煙氣中SO2與NOx的濃度不同在293~312℃之間變化。同時(shí)為確保催化劑活性及空預(yù)器運(yùn)行安全,對(duì)脫硝噴氨量進(jìn)行控制,如表3所示。

    表3 最大噴氨量限制定值

    通過(guò)控制燃煤硫分,可以減少硫酸氫銨生成,從而提高可噴氨溫度。降低噴氨溫度運(yùn)行后,SCR投入負(fù)荷由450MW降低至380MW,提高了脫硝投入率。運(yùn)行接近一年,SCR催化劑及空預(yù)器沒(méi)有發(fā)生堵塞跡象,SCR在MIT之上運(yùn)行是可行的。

    3 通過(guò)燃燒調(diào)整降低NOx

    3.1 鍋爐燃燒調(diào)整可行性

    3.1.1 氧量調(diào)整

    鍋爐原摻燒煤種多為低熔點(diǎn)煤,存在結(jié)渣和再熱器減溫水大的問(wèn)題,故主燃燒器區(qū)域氧量原設(shè)置較高。目前所燃煤種多數(shù)灰熔點(diǎn)高于設(shè)計(jì)及校核煤種。鍋爐受熱面較為干凈,爐底無(wú)大渣排出,排煙溫度較高,爐膛氧量有降低空間。

    3.1.2 風(fēng)門開(kāi)度調(diào)整

    鍋爐水冷壁表面溫度一般在50%以上負(fù)荷時(shí)均高于350℃,燃煤硫含量一般小于1.0%,且主燃燒區(qū)域的輔助偏轉(zhuǎn)風(fēng)和主燃燒器有一定夾角,形成風(fēng)包粉的燃燒模式,水冷壁貼壁為富氧燃燒,燃燒區(qū)域?yàn)槿毖跞紵?,這樣既抑制NOx的生成又防止水冷壁高溫腐蝕,故水冷壁發(fā)生高溫腐蝕可能性小。為控制再熱器減溫水量,SOFA風(fēng)上兩層(IV、V)開(kāi)度較小,而目前鍋爐結(jié)渣少,不存在再熱器超溫,故SOFA風(fēng)具有調(diào)整空間。

    3.2 NOx生成及調(diào)整原理

    煤粉在燃燒過(guò)程中生成的NOx有3種形成機(jī)理:熱力型、瞬間型和燃料型,主要來(lái)自于燃料型NOx。

    在爐膛的不同高度布置CCOFA和SOFA噴咀,將爐膛分成3個(gè)相對(duì)獨(dú)立的部分實(shí)現(xiàn)空氣分級(jí):主燃燒區(qū)、NOx還原區(qū)和盡區(qū)。通過(guò)調(diào)整總OFA風(fēng)量、CCOFA和SOFA分配以及總過(guò)量空氣系數(shù),從而調(diào)整每個(gè)區(qū)域的過(guò)量空氣系數(shù),達(dá)到降低NOx排放作用。同時(shí)尋找出氧量、SOFA風(fēng)、煤種、煤層等與NOx的關(guān)系。

    3.3 省煤器出口氧量和NOx排放關(guān)系

    通過(guò)降低氧量來(lái)降低NOx濃度的效果(表4)。600MW時(shí)NOx降低效果不明顯,說(shuō)明該負(fù)荷下現(xiàn)行氧量可有效抑制NOx生成。隨著負(fù)荷降低,NOx的降低空間越大,尤其是250MW,NOx排放濃度可達(dá)232mg/Nm3。說(shuō)明低負(fù)荷下NOx排放濃度較高和氧量偏高有關(guān),亦表明氧量對(duì)鍋爐NOx排放濃度具有顯著影響。修正低負(fù)荷氧量應(yīng)同時(shí)考慮燃燒穩(wěn)定安全余量及提高再熱汽溫。降低氧量運(yùn)行后各負(fù)荷段煙氣CO小于100mg/Nm3,一般小于30mg/Nm3,氧量足夠。

    表4 氧量設(shè)定值及NOx下降值

    表5 SOFA風(fēng)開(kāi)度與NOx變化試驗(yàn)數(shù)據(jù)

    表6 燃盡風(fēng)控制函數(shù)修改前后對(duì)比

    3.4 SOFA風(fēng)開(kāi)度和NOx排放關(guān)系

    通過(guò)調(diào)整SOFA風(fēng)門開(kāi)度來(lái)降低NOx濃度的效果如表5中數(shù)據(jù)所示。增加CCOFA1、CCOFA2、SOFA1、SOFA2和SOFA3開(kāi)度對(duì)降低NOx排放濃度不明顯,而通過(guò)增大SOFA4和SOFA5開(kāi)度則效果較好,且隨著負(fù)荷的降低,其降低NOx排放效果越明顯。這是由于原下三層SOFA風(fēng)門度已較大,而SOFA4和SOFA5原開(kāi)度較小且在最頂部的原因。SOFA4、5風(fēng)量的增大,降低了主燃燒器區(qū)域燃燒份額,有利于高度方向的燃燒分級(jí),故可明顯降低NOx的生成。低負(fù)荷下通過(guò)同時(shí)降低氧量和增大上層SOFA風(fēng)開(kāi)度可更有效降低NOx排放濃度。

    500MW時(shí)通過(guò)控制SOFA風(fēng)門開(kāi)度,其NOx排放濃度可比600MW更低,這是由于該負(fù)荷段下?tīng)t膛溫度水平較600MW低,且該負(fù)荷段氧量與600MW比變化不大,燃燒較為充分。對(duì)于燃燒平朔煤:伊泰煤:石炭煤=1:3:1煤種,NOx可以降至200mg/Nm3以下。同時(shí)對(duì)于燃燒伊泰煤,若氧量降至4.6%,NOx排濃度亦可降至200mg/Nm3以內(nèi)。300~600MW時(shí)SOFA1~3開(kāi)度基本在50%~75%、CCOFA開(kāi)度基本在10%~50%,調(diào)整后的SOFA4、5風(fēng)門開(kāi)度如表6所示。

    3.5 爐膛風(fēng)箱差壓和NOx排放關(guān)系

    爐膛與風(fēng)箱壓差的變化引起的NOx的變化幅度在5%以內(nèi),影響較小。在SOFA、CCOFA及周界風(fēng)開(kāi)度不變的情況下,爐膛與風(fēng)箱壓差變化,直接改變了輔助風(fēng)風(fēng)門開(kāi)度,影響了主燃燒區(qū)域二次風(fēng)風(fēng)量和上部燃盡風(fēng)區(qū)域的風(fēng)量分配,但影響有限。降低氧量及開(kāi)大SOFA風(fēng)量運(yùn)行后,低負(fù)荷時(shí)輔助風(fēng)風(fēng)門開(kāi)度會(huì)低至5%,甚至全關(guān)。故降低該壓差主要從穩(wěn)燃角度考慮,如表7所示。

    表7 爐膛風(fēng)箱差壓函數(shù)表

    3.6 煤種和NOx排放關(guān)系

    金灣公司來(lái)煤較雜,主要煤種有神混、伊泰、菲律賓、平朔、內(nèi)蒙古、石炭、澳洲、俄羅斯、印尼煤等??偟膩?lái)說(shuō),來(lái)煤熱值偏低、水份偏高、揮發(fā)份偏高,但和設(shè)計(jì)及校核煤比偏差不大,從運(yùn)行參數(shù)看,燃煤較為適宜,實(shí)際運(yùn)行中經(jīng)常摻燒兩種或三種煤。

    燃料型NOx的生成和控制規(guī)律十分復(fù)雜,影響NOx生成的因素很多。煤質(zhì)因素主要包括煤的軟化溫度、揮發(fā)份、灰分、氮含量及水份等。實(shí)際情況下,煤種變化對(duì)NOx影響較大(表8)。

    各煤種NOx排放濃度從高到低分別為:煤種1>煤種2>煤種6>煤種5>伊泰煤及其他只摻燒伊泰、平朔或石炭煤的混煤。

    表8 混煤煤質(zhì)特性

    3.7 煤層與NOx排放關(guān)系

    燃燒下層制粉系統(tǒng)時(shí),NOx排放略低<30mg/Nm3,這是因?yàn)槿紵旨?jí)更明顯的緣故。以2014年6月4日,負(fù)荷600MW,由ABCDE切至ABCDF磨運(yùn)行時(shí),NOx下降3mg/Nm3;6月5日,負(fù)荷300MW,由CDEF切至BDEF磨運(yùn)行時(shí),NOx下降30mg/Nm3;由BDEF切至ABDF磨運(yùn)行時(shí),NOx下降18mg/Nm3;7月12日,負(fù)荷300MW,由BCDE切至ABDE磨時(shí),NOx下降27mg/Nm3。實(shí)際運(yùn)行中,煤層的選擇首先從穩(wěn)燃性考慮而非控制NOx排放。摻燒類似于菲律賓、印尼煤時(shí),可放在C、D或E層,高熔點(diǎn)煤放在A或B層。高負(fù)荷時(shí),保持一臺(tái)高熔點(diǎn)煤,低負(fù)荷時(shí)把高熔點(diǎn)煤停運(yùn),盡量保持高水分低熔點(diǎn)煤的摻燒比例。這主要考慮到高負(fù)荷防結(jié)焦及低負(fù)荷提高再熱器汽溫。

    3.8 燃燒調(diào)整效果

    3.8.1 灰渣含碳量及效率

    燃燒調(diào)整后鍋爐爐渣含碳量在1.0%左右,飛灰含碳量在0.24%~0.3%(燃燒調(diào)整前分別為0.34%~5.9%、0.16%~0.31%)。說(shuō)明鍋爐仍保持充分燃燒,由于氧量調(diào)低,煙氣流量及排煙溫度有所降低,故鍋爐效率提高,尤其低負(fù)荷下提升較為明顯。利用反平衡法實(shí)測(cè)600MW時(shí)鍋爐效率為94.04%(原設(shè)計(jì)93.87%)。

    3.8.2 NOx降低量及其它影響

    燃燒調(diào)整前后NOx排放對(duì)比如表9所示。

    表9 燃燒調(diào)整前后NOx變化表 單位:mg/m3

    通過(guò)燃燒調(diào)整降低省煤器入口NOx含量,可明顯減少噴氨量,有效防止空預(yù)器堵塞。降低氧量的同時(shí)開(kāi)大了SOFA風(fēng),因此再熱汽溫基本不受影響;由于氧量降低,鍋爐排煙溫度降低約10℃。

    4 燃煤摻燒措施

    由于燃煤對(duì)鍋爐NOx排放具有明顯影響,負(fù)荷在300~450MW時(shí),如SCR入口NOx或SO2的濃度較高,也會(huì)超出允許連續(xù)噴氨的溫度范圍,使脫硝系統(tǒng)自動(dòng)退出,為此必須減少高灰份、低水份煤種摻燒力度,防止NOx嚴(yán)重超標(biāo)。實(shí)際中發(fā)現(xiàn)摻燒印尼煤或神華煤時(shí),鍋爐NOx排放較低。目前機(jī)組負(fù)荷率不高,為加大其摻燒力度,采取如下控制措施:

    ①正常情況下的配煤方案為:ABDF倉(cāng)低熔點(diǎn)神華煤,CE倉(cāng)印尼煤。在高負(fù)荷段,根據(jù)汽溫、減溫水量、結(jié)焦情況運(yùn)行A~E磨或B~F磨;在低負(fù)荷段運(yùn)行A~D磨,保證一定的神華煤比例,控制NOx濃度。

    ②當(dāng)鍋爐結(jié)焦加劇,再熱器減溫水增加時(shí),摻燒一臺(tái)高熔點(diǎn)的石炭煤或伊泰煤,直至結(jié)焦減少,配煤方案:ADF倉(cāng)低熔點(diǎn)神華煤、B倉(cāng)高熔點(diǎn)煤、CE倉(cāng)印尼煤(或低熔點(diǎn)神華煤)。

    ③ 控制來(lái)煤平均硫份<0.6%,以減少SO2,降低噴氨溫度。

    5 減少省煤器吹灰

    為解決380MW以下排煙溫度低脫硝系統(tǒng)不能噴氨的問(wèn)題,采取減少省煤器吹灰的方法,控制措施如下:

    ①省煤器最底部第三層每天白班只吹一半。

    ②當(dāng)空預(yù)器入口煙氣溫度達(dá)到365℃時(shí),投運(yùn)省煤器第一、二層的吹灰器運(yùn)行,直至空預(yù)器入口煙氣低于360℃。

    底層保持較多吹灰是為了防止酸性腐蝕。采取以上控制措施后,各負(fù)荷段排煙溫度提高約20℃,300MW時(shí)煙氣溫度到300℃以上,保證了脫硝系統(tǒng)可投入,省煤器差壓沒(méi)有上升跡象,數(shù)據(jù)如表10所示。減少省煤器吹灰可能會(huì)導(dǎo)致嚴(yán)重積灰,且鍋爐效率下降約0.8%,省煤器出口水溫降低約5℃。所以這只是權(quán)宜之計(jì),要永久提高SCR入口溫度最終還要依靠技術(shù)改造解決。

    6 250MW調(diào)整手段

    機(jī)組負(fù)荷有時(shí)調(diào)峰至250MW附近,此時(shí)SCR入口煙氣溫度基本都低于293℃,不具備脫硝系統(tǒng)投入條件。操作員通過(guò)繼續(xù)降低氧量、開(kāi)大SOFA4或SOFA5風(fēng)門20%~30%、加大神華煤量摻燒力度等手段,可降低100mg/Nm3左右,使NOx排放濃度<300mg/Nm3(小時(shí)平均值)。如采取上述措施后仍超標(biāo),則采用手動(dòng)少量噴氨方式(目前此方式未使用過(guò))。其它負(fù)荷段NOx排放高時(shí),也采取手動(dòng)調(diào)整方法,當(dāng)燃用高熔點(diǎn)煤較多時(shí),可進(jìn)一步降低氧量:600MW不小于2.0%,500MW不小于2.5%,其它負(fù)荷段0.3%~0.5%。

    7 結(jié)語(yǔ)

    采取上述措施后的鍋爐NOx排放及SCR投運(yùn)情況如表10所示。

    表10 鍋爐NOx排放及SCR投運(yùn)情況表

    通過(guò)調(diào)整SCR最低噴氨溫度運(yùn)行曲線及減少省煤器吹灰兩種方式相結(jié)合,使SCR連續(xù)噴氨負(fù)荷由450MW降至300MW,脫硝投入率達(dá)90%。通過(guò)燃燒調(diào)整、燃煤摻措施及低負(fù)荷時(shí)運(yùn)行人員手動(dòng)調(diào)整,實(shí)現(xiàn)在250~600MW最常調(diào)峰范圍內(nèi),NOx排放<300mg/Nm3(小時(shí)平均值)。綜合采取上述措施后,月平均排放濃度<100mg/Nm3。實(shí)現(xiàn)鍋爐NOx排放滿足國(guó)家最新環(huán)保要求。

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