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  • 460 t/h燃煤鍋爐超低排放改造技術(shù)分析

    2018-05-15 15:45:02 大云網(wǎng)  點擊量: 評論 (0)
    某熱電廠3臺460t h燃煤鍋爐煙氣超低排放技術(shù)改造項目,目標是將現(xiàn)有鍋爐煙氣中NOx、SOx、粉塵污染物排放由滿足《火電廠大氣污染排放標準》(

    某熱電廠3臺460t/h燃煤鍋爐煙氣超低排放技術(shù)改造項目,目標是將現(xiàn)有鍋爐煙氣中NOx、SOx、粉塵污染物排放由滿足《火電廠大氣污染排放標準》(GB13223-2011)改造為滿足國家三部委要求的超低排放標準,即煙氣中NOx、SO2、粉塵污染物排放濃度分別小于50、35、10mg/Nm3。

    1 鍋爐基礎(chǔ)條件

    1.1 鍋爐裝置現(xiàn)狀

    該熱電廠3臺460t/h燃煤鍋爐于2012年9月陸續(xù)投產(chǎn),脫硫除塵裝置于2012年9-12月隨機組同時投產(chǎn),脫硝裝置于2014年5月投入生產(chǎn)。該鍋爐采用用石灰石-石膏濕法脫硫、選擇性催化還原(SCR)脫硝工藝、布袋除塵技術(shù)、低氮燃燒技術(shù),鍋爐煙氣排放指標滿足《火電廠大氣污染物排放標準》(GB13223-2011)中新建鍋爐要求,煙氣中污染物排放濃度控制在SO2<100mg/Nm3,NOx<100mg/Nm3;粉塵<30mg/Nm3[1]。環(huán)保設(shè)施主要參數(shù)見表1。

    1.2 煙氣參數(shù)

    現(xiàn)有燃煤鍋爐煙氣參數(shù)見表2(上表)。

    1.3 燃料及灰分

    該電廠燃用煤主要來源于撫順礦與鐵法礦,其中撫順礦約占38%以上,鐵法礦約占20%以上,其余為混合煤。本次改造以撫順礦的煤質(zhì)作為設(shè)計煤種,鐵法礦的煤質(zhì)作為校核煤種。鍋爐燃煤工業(yè)分析值見表3。

    2 超低排放技術(shù)改造內(nèi)容

    鍋爐超低排放建設(shè)內(nèi)容包括鍋爐的低氮燃燒器、SCR脫硝裝置、布袋除塵裝置、脫硫及高效除塵裝置、引風機的技術(shù)升級改造和備用漿料調(diào)配系統(tǒng)、水、電、氣等依托工程的配套改造。

    2.1 低NOx燃燒器改造

    燃燒器采用水平濃淡燃燒低氮燃燒器,立體分級燃燒,實現(xiàn)爐內(nèi)煤粉、空氣分級燃燒,保證水冷壁壁面氣氛在安全范圍內(nèi),減少NOx的生成,并防止水冷壁結(jié)渣與高溫煙氣腐蝕。燃燒器暴露于爐膛高溫區(qū)域的一次風噴口必須采用耐磨損、耐高溫的材料制造[2]。

    在燃燒器上部適當位置的水冷壁上開孔,用于安裝新增設(shè)的分離型SOFA燃盡風噴嘴,燃盡風應具有足夠的穿透深度和覆蓋廣度。SOFA噴嘴全部采用耐高溫合金材料制造。燃盡風風箱需要布置成四角小風箱,為每只SOFA噴嘴送風。風箱內(nèi)部設(shè)分隔板、導流板、整流裝置及擋板,用于控制每只SOFA噴嘴的風量分配。

    2.2 SCR脫硝系統(tǒng)改造

    脫硝工藝采用SCR法,還原劑為氣氨,純氨(99.6%(wt))。催化劑按增加備用層設(shè)置,NOx(以NO2計)脫除效率不小于87.5%,使用壽命不小于24000h。

    脫硝系統(tǒng)設(shè)計時按入口煙氣中NO(x以NO2計)含量400mg/Nm3,三層催化劑脫硝效率不小于87.5%,(催化劑壽命內(nèi),氨氣消耗量不大于72.73×3kg/h),脫硝后煙氣中NOx(干態(tài)O2=6%,以NO2計)含量小于50mg/Nm3(干態(tài)O2=6%,以NO2計)[3]。對鍋爐SCR反應器存在的流場不均問題,進行流場數(shù)值模擬,優(yōu)化導流和氣流分布設(shè)施,避免發(fā)生催化劑局部磨損。脫硝系統(tǒng)應能在煙氣溫度在300~420℃之間的任何負荷下長期穩(wěn)定達標運行,并能適應鍋爐的負荷變化和鍋爐啟停次數(shù)的要求。吹灰系統(tǒng)利用業(yè)主方目前已有的蒸汽吹灰器。

    2.3 除塵系統(tǒng)改造

    布袋除塵器本體更換現(xiàn)有旁路閥為零泄漏旁路閥,保證煙塵的去除效果。三臺布袋除塵器入口煙道(三通、擋板門及導流板)進行擴徑改造。對引風機增壓后布袋除塵器及煙道的強度進行校核,如強度不足須進行加固。

    2.4 石灰石-石膏法脫硫及一體化除塵改造

     

    脫硫塔改造增高2m,煙道也增高2m,根據(jù)煙道的走向優(yōu)先在垂直段增高。采取有效措施保證高脫硫效率和出口SO2排放濃度、煙氣攜帶霧滴含量、吸收塔出口顆粒物(含石膏漿液)含量達到排放要求。

    增加持液盤提高脫硫效率,現(xiàn)有脫硫塔內(nèi)除霧器更換為管束式除塵除霧裝置,脫硫塔入口SO2濃度為1956mg/Nm3(標干,6%O2),入口煙塵濃度為30mg/Nm3(標干,6%O2),吸收塔噴淋層運行任意三層的條件下,SO2脫除率不小于98.21%,煙塵脫除率不小于71.4%,吸收塔出口二氧化硫濃度<35mg/Nm3,顆粒物(含石膏)含量低于5mg/Nm3(標態(tài)、干基、6%O2)。

    脫硫裝置能在鍋爐最大連續(xù)蒸發(fā)量工況煙氣溫度不高于原有裝置最高允許溫度以下安全連續(xù)運行。吸收塔煙氣入口與第一層噴淋層之間設(shè)置持液盤,持液盤厚度不低于3mm。

    管束式除塵除霧器安裝在吸收塔頂部最后一層噴淋層的上部。煙氣穿過噴淋層后,再連續(xù)流經(jīng)管束式除塵除霧器除去所含漿液霧滴。管束式除塵除霧器布置有沖洗噴嘴。

    在脫硫塔入口煙氣粉塵含量小于30mg/Nm3的情況下,煙氣通過管束式除塵除霧器后,煙氣粉塵含量低于5mg/Nm3。管束式除塵除霧器沖洗系統(tǒng)間斷運行,采用自動控制和手動控制兩種方式,保證管束式除塵除霧器無結(jié)垢。

    吸收塔新增內(nèi)件應按照漿液運行最大氯離子濃度為20000mg/L考慮。可能與腐蝕漿液接觸的新增設(shè)備及材料按能承受40000mg/L的氯離子濃度性能進行設(shè)計。

    2.5 引風機改造

    將引風機的全壓由原來的7620Pa增加至8700Pa(催化劑增加200Pa,托盤增加450Pa,除霧器增加100Pa,其他增加約200Pa),同時,由于引風機風壓提升,還需將1800kW電機更換為2000kW的電機。

    2.6 儀表改造

    鍋爐低氮燃燒器增加電動執(zhí)行器及所需增加的DCS卡件及組態(tài)。新增DCS卡件所需電源由原有DCS供電系統(tǒng)提供。電動執(zhí)行機構(gòu)電源380VAC。電動模擬標準信號4~20mADC兩線制、三線制。更換脫硝以及脫硫出口CEMS系統(tǒng),并在脫硫出口設(shè)置矩陣式流量計、濕度計及抽取式粉塵儀,脫硫入口增設(shè)濕度計用于各爐煙氣排放量穩(wěn)定測量,更換脫硝出口氨逃逸分析儀。

    3 改造后調(diào)整試驗

    3.1 爐內(nèi)空氣動力場煙花示蹤

    冷態(tài)一次風、二次風調(diào)平后,分別在上、中、下三層一次風噴口從上至下依次燃放煙花。由試驗人員在爐頂正上方屏區(qū)拍攝影像,上、中、下3層一次風4角噴口的氣流均很正常,不存在明顯偏斜及刷墻現(xiàn)象,且氣流切圓均在爐膛中心、切圓直徑大小較為合理。

    3.2 熱態(tài)試驗調(diào)整方向及重心

     

    鍋爐啟動后,經(jīng)過調(diào)整,在僅啟用1層SOFA風的情況下,該爐SCR進口NOx濃度即可保持在較低水平,且SCR噴氨流量已明顯低于改造前。由此可見,改造后燃燒系統(tǒng)對于控制爐內(nèi)NOx的生成起到了較為明顯的作用。同時,不同負荷下主燃燒器區(qū)域的著火狀況優(yōu)良,一次風煤粉氣流存在著火過早的趨勢。熱態(tài)燃燒調(diào)整試驗的主要方向及重心為:

    控制飛灰含碳量、緩解爐內(nèi)4角噴口掛焦現(xiàn)象、保持兩側(cè)煙溫及汽溫的均勻[4]。

    3.3 SOFA風投運層數(shù)

    經(jīng)過前期試驗的調(diào)整,在運行氧量調(diào)整的配合下,僅啟用1層SOFA風(共3層、上層SOFA風全開、其余兩層保留適當?shù)睦鋮s風),即可將SCR進口NOx濃度控制至設(shè)計保證值以內(nèi)(75%~100%負荷低于300mg/Nm3、75%以下負荷低于350mg/Nm3)。

    為保證爐內(nèi)主燃燒器區(qū)域燃燒良好,在正常負荷范圍(50%~100%)內(nèi),僅投運上層SOFA風即可。但是,當SCR進口NOx短時間過高或為滿足低負荷穩(wěn)燃需要,亦可開啟2層SOFA風或?qū)⑺蠸OFA風全關(guān)。

    3.4 SOFA風上下擺角

     

    試驗調(diào)整發(fā)現(xiàn),SOFA上下擺角對過熱汽溫度有較好的調(diào)節(jié)作用(上傾汽溫高、下傾汽溫低),而SOFA上傾時還將對降低SCR進口NOx濃度有一定效果。數(shù)據(jù)表明:中低負荷運行時,SOFA風噴口處于最大上傾位置時,可保證較高的過熱汽溫與較低的SCR進口NOx濃度;高負荷運行時,則可根據(jù)過熱汽溫、減溫水量、NOx濃度及排煙溫度的高低,進行自由調(diào)節(jié),保持在水平或最大上傾位置。

    3.5 運行氧量

    試驗調(diào)整發(fā)現(xiàn),運行氧量的變化對SCR進口NOx濃度影響較大。對于運行氧量的確定主要依據(jù)兩個因素:SCR進口NOx濃度、飛灰含碳量,原則上保證各負荷SCR進口NOx濃度維持在設(shè)計保證值附近,盡量提高運行氧量,以保證較低的飛灰含碳量。數(shù)據(jù)表明:中高負荷運行時,運行氧量應維持在2.5%左右,低負荷運行時,運行氧量應維持在3.5%左右,SCR進口NOx濃度可維持在設(shè)計保證值附近,且對爐內(nèi)燃燒的影響相對較小[5]。

    3.6 給粉機配粉方式及在線一次風速

    試驗調(diào)整發(fā)現(xiàn),給粉機配粉方式與在線一次風速的大小,對緩解燃燒器噴口結(jié)焦有一定效果。通過現(xiàn)場冷灰斗及一次風看火孔的觀察發(fā)現(xiàn):中低負荷運行時,采用“中上層負荷高、下層負荷低”的給粉機配粉方式,對于冷灰斗燃燒狀況、噴口結(jié)焦狀況、保持較高主汽溫度均有較為明顯的效果。高負荷運行時,采用“中上層負荷高、下層負荷低”的給粉機配粉方式,結(jié)合較高的一次風速,對于冷灰斗的燃燒狀況、一次風噴口的結(jié)焦狀況也有一定效果。

    3.7 典型試驗工況數(shù)據(jù)

    典型試驗工況測試數(shù)據(jù)見表4。

    4 改造后工藝標定

     

    4.1 工藝標定結(jié)論

    經(jīng)過168h連續(xù)運行工藝標定,低氮燃燒器運行正常,并沒有出現(xiàn)影響鍋爐運行的缺陷問題并將氮氧化物控制在300mg/Nm3以內(nèi);脫硝反應器入口溫度在320~420℃之間,在噴氨溫度條件范圍,根據(jù)出口氮氧化物的含量氨氣用量控制在了25~45kg/h之間,出口氮氧化物控制在50mg/Nm3,吸收塔進口溫度在140~150℃之間,出口SO2排放值小于35mg/Nm3,出口煙塵在10mg/Nm3以內(nèi)(表5)。

     

    4.2 存在的不足

    管束除霧器沖洗水管電伴熱效果不理想,進入冬季后容易造成管道凍凝,影響管束的沖洗;現(xiàn)問題正在處理。

    標定期間,出口NOx有時會控制在10mg/Nm3以下,噴氨量過大容易造成空預器的堵塞、后續(xù)設(shè)備的腐蝕、脫硫系統(tǒng)的石膏品質(zhì)變差等。建議將出口NOx控制在35~45mg/Nm3之間。

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    責任編輯:仁德財

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