国家发展改革委等部门关于印发《电解铝行业节能降碳专项行动计划》的
大型燃煤机组SCR脱硝系统优化
大型燃煤机组SCR脱硝系统优化北极星环保网讯:江西某电厂660MW燃煤机组SCR系统氨逃逸严重,催化剂层老化迅速,空预器运行短时间内会堵塞。为了改善SCR系统氨逃逸问题和机组运行可
北极星环保网讯:江西某电厂660MW燃煤机组SCR系统氨逃逸严重,催化剂层老化迅速,空预器运行短时间内会堵塞。为了改善SCR系统氨逃逸问题和机组运行可靠性,通过数值模拟的方法,结合物理模型速度场冷态实验及现场NOx浓度测试结果,建立脱硝系统三维模型,模拟了不同圆盘导流板安装角度及不同喷氨方案下SCR系统流场分布。
对模拟结果进行对比和分析,提出适当调大圆盘导流板倾角和合理差异化调整各喷口喷氨参数的优化方案,使第一层催化剂层入口处NH3浓度、NOx浓度和NH3/NOx分布都能很好地满足设计和运行要求,为大型燃煤机组SCR脱硝系统的优化调整和运行提供参考。
NOx严重危害人体健康,还是光化学烟雾和酸雨的主要诱因,而大气氮氧化物污染物的主要来源是电站锅炉燃煤排放。随着新标准(GB 13223-2011)的实施,国家对火电厂NOx排放要求日趋严格。目前,控制NOx排放的主要措施有2种:燃烧控制和烟气脱硝。非选择性催化还原法SNCR和选择性催化还原法SCR是当下主要的烟气脱硝方法。
因SCR脱硝技术脱硝效率比较高且运行较可靠,在国内外大型燃煤机组烟气脱硝中应用最为广泛。然而,目前大型燃煤机组普遍存在因喷氨控制不准确,SCR反应器内流场分布不均,催化剂层入口处NH3、NOx混合状况不佳等原因造成的喷氨过量和大量氨逃逸的问题。
氨泄漏一方面会直接给电厂带来经济损失,另一方面还会使催化剂老化,催化剂积灰减小催化面积,并导致空气预热器结渣,给电厂带来间接经济损失,并带来安全问题。
以江西某电厂660MW燃煤机组SCR脱硝系统为例,针对SCR脱硝系统氨逃逸严重和脱硝效率较低的问题,搭建SCR系统物理模型并在其上进行速度场冷态实验,并对该机组进行SCR出口和脱硫塔出口NOx浓度分布测试实验,依据以上实验的结果,运用FLUENT流体计算软件模拟SCR反应器内的流场分布,分析不同圆盘导流板倾角和不同喷氨方案下SCR反应器内NH3和NOx的分布规律,给出SCR脱硝系统的优化建议和方案。
1、冷态实验及NOx,浓度分布测试实验
1.1冷态实验
根据几何尺寸相似准则,按照1:12几何相似比搭建了该机组SCR系统物理模型,模型主要由进出口烟道、喷氨格栅烟气/氨静态混合器、导流板、反应器主体以及整流器等组成。主体用有机玻璃搭建,由金属支架支撑,通过镀锌板管道与一台离心风机相连,模拟烟气的空气由风机鼓入,二氧化碳作为模拟氨气的示踪气体通过由,个相互独立的可调节控制区域组成的格栅喷入,SCR系统物理模型如图1所示。
图1反应器物理模型
物理模型速度场冷态实验结果:在100%负荷下的速度场分布入口偏差Cv为14.%,经过两层催化剂层后,速度分布趋于均匀,出口速度场分布偏差Cv为9.17%,均在15%的良好分布的范围之内,可见SCR反应器内烟气的速度分布比较均匀。
1.2 NOx浓度分布测试实验
依据国标GB 13223-2001《火电厂大气污染物排放标准》,笔者对该机组进行了SCR出口和脱硫塔出口NOx浓度分布测试实验,实验结果如下:喷氨系统投运时,左、右两侧SCR反应器出口截面处NOx浓度分布标准偏差分别为24mg/Nm3和15mg/Nm3,相对标准偏差分别为23.1%和22.7%;而喷氨系统未投运时,该截面处NOx浓度分布很均匀。
这证明了两侧SCR反应器内烟气流场偏差很小,反应器内NOx浓度分布不均主要是由于喷氨系统的喷氨流量分布不合理所导致。这与物理模型速度场冷态实验结果是相符的。调整圆盘导流板的安装角度和系统喷氨方案可以改善SCR反应器内NOx、NH3浓度分布和混合状况.基于以上实验结果,对不同导流板安装角度以及不同喷氨方案下的SCR系统流场进行了数值模拟,以指导SCR系统优化。
延伸阅读:
超低排放形势下SCR脱硝系统运行存在问题与对策
燃煤电厂600MW机组烟气脱硝系统的总体设计
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