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        火電機組深度調(diào)峰下的寬負(fù)荷脫硝

        2019-03-08 14:22:47趙日曉
        科技創(chuàng)新導(dǎo)報 2019年30期
        關(guān)鍵詞:催化脫硝火電

        趙日曉

        摘? ?要:本文從已經(jīng)商用的成熟技術(shù)以及正在研發(fā)、但尚未規(guī)?;逃玫南冗M技術(shù)兩方面,對火電機組進行深度調(diào)峰改造的一個重要掣肘因素——寬負(fù)荷脫硝的技術(shù)路線和技術(shù)趨勢,進行了詳細(xì)深入地分析介紹。新能源的消納是當(dāng)下制約我國新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個關(guān)鍵因素。破解消納問題,一般可以從提升電源調(diào)峰能力,調(diào)整風(fēng)電、光伏布局、加強電網(wǎng)互濟和強化負(fù)荷側(cè)管理等多個方面采取措施,其中提升電源調(diào)峰能力至關(guān)重要。

        關(guān)鍵詞:火電? 深度調(diào)峰? 脫硝? 催化

        中圖分類號:TM623.3? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文獻標(biāo)識碼:A? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文章編號:1674-098X(2019)10(c)-0015-02

        新能源的消納是當(dāng)下制約我國新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個關(guān)鍵因素。破解消納問題,一般可以從提升電源調(diào)峰能力,調(diào)整風(fēng)電、光伏布局、加強電網(wǎng)互濟和強化負(fù)荷側(cè)管理等多個方面采取措施,其中提升電源調(diào)峰能力至關(guān)重要。對于火電機組來說,目前制約其進行深度調(diào)峰的一個主要困難就是如何確保機組在低負(fù)荷時,滿足正常脫硝的最低溫度,即機組的寬負(fù)荷脫硝問題。

        1? 寬負(fù)荷SCR脫硝技術(shù)

        煙氣溫度是選擇性催化還原法(Selective Catalytic Reduction,SCR)脫除煙氣氮氧化物的重要影響因素[1-2],當(dāng)催化劑處于300℃~400℃溫度窗口下,催化劑具有選擇催化活性,而深度調(diào)峰工況下的煙氣溫度條件往往不能滿足該窗口溫度[3],這是催化劑在調(diào)峰工況下脫硝難以穩(wěn)定投入的根本矛盾?;馍鲜雒苄鑿膬煞矫嬷郑浩湟?,綜合利用各種調(diào)節(jié)控制手段,提高深度調(diào)峰工況下SCR入口(即省煤器出口)的煙氣溫度;其二,研發(fā)新的低溫催化劑或者利用污染物協(xié)同多脫工藝,來降低NOx的脫除反應(yīng)溫度。

        1.1 提高SCR入口處煙氣溫度

        提高SCR入口處的煙氣溫度,是當(dāng)前全負(fù)荷脫硝的一個主要應(yīng)用方向[3]。具體來說:第一,在深度調(diào)峰時盡量提高爐膛出口處煙溫;第二,減少煙氣在到達SCR入口過程中向其它介質(zhì)進行熱量傳遞;第三,引入如高溫?zé)煔夂透邷卣羝韧饧訜嵩础?/p>

        1.1.1 提高爐膛出口處的煙氣溫度

        深度調(diào)峰時,摻燒低熱值、高水分的煤種,增加一、二次風(fēng)供應(yīng),可以降低高溫?zé)煔鈱t膛換熱面的輻射及對流換熱強度,提高SCR的入口煙氣溫度[4]。除此之外,其它手段,如停運底層磨煤機、增加上層磨煤機運行臺數(shù),調(diào)整燃燒器擺角提高爐膛火焰中心,適當(dāng)提高氧量,調(diào)整SOFA風(fēng)擺角等,都有助于提高爐膛出口的煙氣溫度,一定程度上提高SCR入口處的煙氣溫度[5]。

        1.1.2 減少爐膛出口至SCR入口煙氣的熱量傳遞

        高溫?zé)煔鈴臓t膛出口流出后,經(jīng)過過熱器、再熱器、省煤器等換熱設(shè)備后到達SCR入口。煙氣在此流動過程中,適當(dāng)減少過熱器、再熱器、省煤器等設(shè)備的換熱量可以有效提高SCR催化劑入口處的煙氣溫度,也是現(xiàn)階段火電企業(yè)最多應(yīng)用的全負(fù)荷脫硝改造手段。具體地,這些改造手段包括省煤器旁路改造、省煤器分級改造、省煤器給水改造等路線方法。

        省煤器旁路改造,是將鍋爐省煤器前的部分高溫?zé)煔?,通過旁路煙道直接送入SCR系統(tǒng)前端,該煙氣與原有煙氣在SCR前端的噴氨格柵和靜態(tài)混合器中均勻混合升溫后進入SCR反應(yīng)系統(tǒng)。省煤器分級是將原有省煤器切分為前后兩級,將SCR系統(tǒng)接入兩級省煤器之間。這種方式也能減少煙氣與省煤器的熱量交換,提高SCR入口處的煙氣溫度。該技術(shù)工程上運用較多,已比較成熟。省煤器給水改造其實質(zhì)是引入了外熱源來提高省煤器給水溫度,減少省煤器換熱溫差來提高煙氣的溫度,詳情請見下節(jié)。

        1.1.3 引入外加熱源

        通過引入外加熱源提高SCR入口側(cè)煙溫,分為從煙氣側(cè)引入和從給水側(cè)引入兩類。煙氣側(cè)引入外熱源時,設(shè)置外置燃油或者燃?xì)鉄煹?,通過燃油與燃?xì)猱a(chǎn)生的高溫?zé)煔?,混合原有煙氣加入到SCR反應(yīng)器,提高反應(yīng)器中的煙氣溫度。給水側(cè)引入外熱源方面,主要是通過對省煤器給水進行加熱,減少給水在省煤器中的吸熱量,以提高鍋爐省煤器出口的煙氣溫度?,F(xiàn)階段應(yīng)用較多的具體方案是,在電廠汽機房增設(shè)0號高加,在深度調(diào)峰時,投入0號高加加熱省煤器給水,提高SCR反應(yīng)的煙氣溫度。對于亞臨界汽包鍋爐,利用爐水循環(huán)泵,將部分高溫水送至省煤器水側(cè)進口聯(lián)箱,也能夠提高進入省煤器的給水溫度。

        1.2 先進脫硝技術(shù)

        目前,不少的科研機構(gòu)正在研發(fā)新的催化劑配方及制備工藝,或者利用先進的污染物協(xié)同多脫工藝,來降低NOx的脫除反應(yīng)溫度,實現(xiàn)寬負(fù)荷脫硝。但目前這些技術(shù)受制于當(dāng)前的原材料、設(shè)備工藝以及應(yīng)用成本等因素還難以規(guī)?;逃谩?/p>

        1.2.1 低溫脫硝催化劑

        低溫脫硝催化劑的研發(fā)是兩個主要方向,一是催化劑活性組分調(diào)整,目前國內(nèi)外正在研發(fā)的低溫脫硝催化劑多為錳基、鈰基以及釩基催化劑。前兩者在溫度較低時催化活性高但容易失活。釩基催化劑活性溫度難以有效拓寬,反應(yīng)溫度較低時脫硝效率低。二是對現(xiàn)有SCR催化劑進行優(yōu)化,既包括催化劑制備過程中對前驅(qū)物、對負(fù)載量的控制以及對制備方法的擇優(yōu)改進;也包括在常規(guī)催化劑基礎(chǔ)上,通過引入其它金屬氧化物(MnOx, CeOx)或者非金屬物質(zhì)(C, F, SiO2, SO42-),對催化劑載體和活性組分進行改性[2],提高催化劑性能。

        1.2.2 多種污染物的協(xié)同脫除——過氧化氫(H2O2)和臭氧(O3)

        燃煤鍋爐煙氣中的大部分氮氧化物(>95%)都以水溶性較差的氣相NO形式存在,利用強氧化劑將其氧化為水溶性較好的高價態(tài)氮氧化物,結(jié)合后部的脫硫塔等設(shè)備與SO2進行協(xié)同脫除,是目前較為先進的技術(shù)思路?,F(xiàn)階段,研究者主要關(guān)注和重視的氧化劑有H2O2和O3,這兩種氧化劑均可在低溫區(qū)間(90℃~280℃),在催化劑表面分解產(chǎn)生強氧化性自由基(如·OH,·O等),對NO進行有效的氧化。此外,該方法還對煙氣中的SO2以及汞單質(zhì)(Hg0)有一定的協(xié)同脫除能力。

        1.2.3 富氧燃燒技術(shù)

        富氧燃燒是將含氧量高于21%的空氣送入鍋爐參與燃燒,該技術(shù)使鍋爐燃燒具有較高的燃燒溫度和燃盡度,減少了CO和NOx的排放。在進行深度調(diào)峰時,進行富氧燃燒,對低負(fù)荷穩(wěn)燃以及提高爐膛出口煙氣溫度進而提高SCR反應(yīng)溫度都有作用。但該技術(shù)目前囿于空分系統(tǒng)的大型化等系統(tǒng)難題而并未得到規(guī)?;逃?。

        2? 結(jié)語

        本文對機組進行深度調(diào)峰改造的一個重要掣肘因素——寬負(fù)荷脫硝,從已經(jīng)有所應(yīng)用的提高SCR入口煙溫技術(shù),以及正在研發(fā)、但尚未規(guī)?;逃玫南冗M低溫脫硝科技兩方面進行了分析介紹。文中涉及多種技術(shù)路線的寬負(fù)荷脫硝技術(shù),這也凸顯出了進行寬負(fù)荷脫硝改造的復(fù)雜性和艱巨性。各火電機組需要最大程度地選擇適用于本機組的改造技術(shù),才能不斷挖掘機組調(diào)峰潛力,實現(xiàn)經(jīng)濟效益與社會效益的共利共贏。

        參考文獻

        [1] 甘麗娜.低溫V2O5-WO3/TiO2脫硝催化劑開發(fā)與應(yīng)用研究[D].中國科學(xué)院大學(xué),2016.

        [2] 陳華桂,何育生,戴興干.現(xiàn)役燃煤機組全工況脫硝技術(shù)比較[J].電力工程技術(shù),2017,36(5):160-163.

        [3] 王軍民.600MW超臨界機組鍋爐寬負(fù)荷脫硝技術(shù)的探索及實踐[J].浙江電力,2017,36(7):24-28.

        [4] 章義發(fā),陸明智,彭萬生,等.哈爾濱600 MW超臨界鍋爐低負(fù)荷期間脫硝運行研究[J].發(fā)電技術(shù),2014(4):36-38.

        [5] 馬強.煙氣中多種污染物超低排放的活性分子氧化及一體化脫除機理研究[D].浙江大學(xué),2016.

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