




选择性催化还原法(SCR) 是目前成熟的烟气脱硝技术,该法脱硝,价格相对低廉,广泛应用在国内外工程中,成为电站等烟气脱硝的主流技术。低氮燃烧是根据NOx的生成机理,控制燃烧区温度,从而减少其生成量,降低反应区内氧的浓度和缩短燃料在高温区域内的停留时间。
低氮燃烧与SCR的结合,低氮燃烧技术从NOx产生源着手,不仅地抑制NOx的生成,脱硝尿素喷枪,而且对已生成的NOx能促使其还原。能有效减少煤粉在燃烧过程中产生的NOx,使SCR入口NOx浓度下降,从而有效降低SCR脱硝设施的运行费用,减少电厂的脱硝成本。
项目举例:2013年,为了加强污染物减排工作,内蒙古大唐国际托克托发电有限公司按照有关要求进行脱硝改造工程。大唐托电采用低氮燃烧和选择性催化还原法(SCR)组合脱硝技术工艺,在机组大修期间同时进行脱硝改造工程,通过验收的4套机组总装机210万千瓦。脱硝改造工程投运后,氮氧化物减排效果明显,出口平均浓度除4#机组外均降至60-70毫克/标立方米,白城尿素喷枪,效率基本维持80%及以上水平,锅炉烟气氮氧化物排放满足新标准要求,预计2013全年实现氮氧化物削减量约1.7万余吨。



在SNCR反应中,尿素喷枪品牌,温度是影响NOx脱除率的重要因素,SNCR具有一个的反应温度窗口。氨水、尿素还原NOx的过程是还原剂还原与还原剂氧化两类反应相互竞争、共同作用的结果,温度过高时还原剂的氧化反应占主导,还原剂易被氧化成NO,会增加NOx的浓度;反应温度过低时还原反应不充分,反应速率慢,反应效率会降低,且会造成还原剂逃逸(NH3 slip),对下游设备产生不利的影响甚至产生新的污染。还原剂氨水和尿素在不同炉温下的脱硝效率见图7。
由图7可看出,相同条件下, 氨水将在相对稍低的脱硝温度下达到比尿素溶液更高的脱硝效率,尿素溶液的脱硝温度范围整体上要比氨水的脱硝温度范围稍偏向高温方向。通常认为使用尿素作为还原剂的SNCR反应温度为960℃[3],而氨水的反应温度较尿的稍低。由此可见,还原剂喷射位置的确定对SNCR系统十分关键。不恰当的喷射位置会造成残余氨的逃逸增加、还原剂用量增加且达不到所要求的脱硝效率。一般而言,还原剂喷射位置的确定需要通过流场模拟或通过安装温度传感器测试炉内温度分布来确定;流场模拟会模拟炉内温度、气体流动和烟气混合情况,温度传感器可实测出炉内不同高度、不同区域的温度分布情况,以此来确定合适的喷射位置。
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