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        火力發(fā)電1 000 MW機(jī)組SCR脫硝劑液氨改尿素的工程應(yīng)用研究

        2024-12-23 00:00:00丁先滿
        現(xiàn)代鹽化工 2024年4期
        關(guān)鍵詞:液氨水解反應(yīng)器

        摘要:針對火力發(fā)電1 000 MW機(jī)組SCR脫硝系統(tǒng),探討了液氨改尿素作為脫硝劑的工程應(yīng)用。研究結(jié)果表明,尿素作為脫硝劑具有更高的安全性、更低的存儲和運(yùn)輸風(fēng)險,同時其脫硝效率可滿足環(huán)保要求。詳細(xì)闡述了尿素脫硝系統(tǒng)的設(shè)計、改造方案及運(yùn)行參數(shù)優(yōu)化,為火力發(fā)電行業(yè)實(shí)現(xiàn)綠色、安全、高效的脫硝提供更多技術(shù)支撐。

        關(guān)鍵詞:火力發(fā)電;1 000 MW機(jī)組;SCR脫硝劑;液氮改尿素

        隨著環(huán)保要求的日益嚴(yán)格,火力發(fā)電行業(yè)面臨著巨大的脫硝減排壓力。傳統(tǒng)的SCR脫硝系統(tǒng)多采用液氨作為脫硝劑,但液氨具有易燃易爆的特性,給存儲和運(yùn)輸帶來了較大風(fēng)險。因此,尋找一種更安全、高效的脫硝劑成為當(dāng)前研究的熱點(diǎn)。尿素作為一種安全、易得、環(huán)保的化工原料,在脫硝領(lǐng)域具有廣闊的應(yīng)用前景。因此,探究SCR脫硝劑液氨改尿素工程應(yīng)用具有實(shí)際意義。

        1研究案例闡述

        文章以寧海電廠二期工程為例,該工程包括2個1 000 MW超超臨界燃煤機(jī)組。該工程的兩臺機(jī)組分別于2009年9月和10月正式投入生產(chǎn)。為了保證該電廠安全穩(wěn)定運(yùn)行及全面保障工作人員安全,其在長期發(fā)展中,以“安全、綠色、環(huán)?!睘橹饕繕?biāo),致力于建設(shè)成可持續(xù)發(fā)展電廠。在經(jīng)營過程中,出于環(huán)保、綠色、節(jié)能等需求,對脫硝氨區(qū)進(jìn)行改造,用更為安全的尿素水解制氨工藝取代傳統(tǒng)的液氨制氨工藝,以便消除氨區(qū)重大危險源。在改造過程中,對原有的氨輸送管道進(jìn)行優(yōu)化,并對多余管道進(jìn)行拆除,氨區(qū)相關(guān)設(shè)備及附件也進(jìn)行拆除,整理原氨區(qū)所在場地,用500 mm厚種植土進(jìn)行回填,并在其上滿鋪馬尼拉草坪。

        2尿素制氨工藝分析

        2.1尿素特性

        尿素,又稱脲、碳酰胺,是一種由碳、氮、氧、氫組成的有機(jī)化合物,具有無色或白色針狀或棒狀結(jié)晶體的物理形態(tài),在工業(yè)或農(nóng)業(yè)應(yīng)用中通常表現(xiàn)為白色略帶微紅色的固體顆粒,無臭無味。

        2.2系統(tǒng)概述

        二期工程2*1 000 MW機(jī)組鍋爐主機(jī)選用上海鍋爐廠有限公司生產(chǎn)的1 000 MW超超臨界參數(shù)變壓運(yùn)行螺旋管圈直流爐,型號為SG 3091/23.56M54X。該鍋爐具備一次再熱、單爐膛單切圓燃燒、平衡通風(fēng)、露天布置、固態(tài)排渣、全鋼構(gòu)架、全懸吊結(jié)構(gòu)塔式布置等特點(diǎn),且在不投油的情況下,最低穩(wěn)燃負(fù)荷可達(dá)30%BMCR。

        尿素制氨系統(tǒng)由兩個水解車間和一個尿素車間組成。二期水解車間設(shè)有兩臺水解器,執(zhí)行一用一備策略,為二期兩臺機(jī)組脫硝系統(tǒng)提供氨。尿素車間負(fù)責(zé)制備和輸送兩個水解車間的尿素溶液。

        2.3工藝原理

        在尿素水解制氨工藝中,尿素和水混合制備成尿素水溶液,通過泵送至水解反應(yīng)器,以產(chǎn)生所需產(chǎn)品氣。產(chǎn)品氣為氨氣、二氧化碳和蒸汽的氣態(tài)混合物,該混合物進(jìn)一步與鍋爐煙氣混合,以去除氮氧化物。尿素水解制氨工藝的首步為尿素與水反應(yīng),生成氨基甲酸銨中間體:

        NH2CONH2+H2ONH2CO2NH4

        氨基甲酸銨在反應(yīng)中進(jìn)一步分解為氨:

        NH2CO2NH42NH3+CO2

        尿素水解制氨的總反應(yīng)方程式為:

        NH2CONH2+(1+x)H2O2NH3+CO2+(x)H2O

        尿素水解制氨反應(yīng)為吸熱反應(yīng),熱源來自主機(jī)系統(tǒng)蒸汽,蒸汽經(jīng)減溫減壓后供應(yīng)水解反應(yīng)器。尿素水解制氨系統(tǒng)設(shè)計使用質(zhì)量分?jǐn)?shù)40%~60%的尿素溶液。在質(zhì)量分?jǐn)?shù)50%的尿素溶液進(jìn)料情況下,水解的含氨產(chǎn)品成分約為含質(zhì)量分?jǐn)?shù)28.3%的氨、質(zhì)量分?jǐn)?shù)36.7%的二氧化碳和質(zhì)量分?jǐn)?shù)35%的水蒸氣[1]。

        2.4工藝系統(tǒng)流程闡述

        配制尿素溶液時,正常上料通過散裝尿素槽車自卸料裝置輸送至尿素溶解罐。若尿素槽車到貨不及時,則人工拆包袋裝尿素,經(jīng)斗提機(jī)輸送入罐。調(diào)節(jié)尿素和除鹽水給料量控制溶液密度,制成50%質(zhì)量濃度的尿素溶液,再輸送至儲罐。儲罐內(nèi)尿素溶液保溫至40~50 ℃,送至水解反應(yīng)器產(chǎn)生氨氣,加熱蒸汽回收至疏水箱。尿素溶液經(jīng)泵進(jìn)入反應(yīng)器,加熱水解產(chǎn)生氨氣,稀釋后濃度小于5%進(jìn)入氨氣煙氣混合系統(tǒng),噴入脫硝系統(tǒng)。稀釋風(fēng)由稀釋風(fēng)機(jī)提供,加熱至180 ℃保證混合氣體溫度高于150 ℃,防止逆反應(yīng)。氨空氣混合器前增加稀釋風(fēng)煙氣加熱裝置,煙氣換熱裝置氣側(cè)壓力、阻力均有限制[2]。其中SCR入口煙氣參數(shù)及設(shè)計需氨量如表1所示(以單臺機(jī)組為例進(jìn)行闡述)。

        2.5控制部分設(shè)計

        (1) SCR反應(yīng)裝置。本工程脫硝系統(tǒng)采用集中監(jiān)控方式,在原控制系統(tǒng)上修改,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)采集、順序控制和調(diào)節(jié)控制,無就地操作員站。因是改造工程,原DCS系統(tǒng)已建成,本次更換或新增設(shè)備使用原系統(tǒng)備用點(diǎn),控制納入原卡件位。建成后,在主機(jī)組控制室通過DCS操作員站可完成脫硝系統(tǒng)的啟/??刂啤⒈O(jiān)視調(diào)整、異常處理及故障診斷,無需現(xiàn)場人員配合。

        (2) 公用系統(tǒng)。脫硝系統(tǒng)公用尿素水解部分采用DCS控制[3]。

        3具體應(yīng)用分析

        3.1工程前期準(zhǔn)備

        (1) 方案制定:根據(jù)機(jī)組實(shí)際情況和環(huán)保政策要求,制定詳細(xì)的液氨改尿素工程方案,包括尿素儲存、輸送、制備、噴射等系統(tǒng)的設(shè)計和選型。

        (2) 設(shè)備采購:根據(jù)方案要求,采購符合標(biāo)準(zhǔn)的尿素儲存罐、輸送泵、水解反應(yīng)器、噴射裝置等設(shè)備,并確保設(shè)備質(zhì)量可靠、性能穩(wěn)定。

        (3) 人員培訓(xùn):對參與工程的技術(shù)人員進(jìn)行培訓(xùn),使其熟悉尿素制氨技術(shù)的基本原理和操作要點(diǎn),確保工程順利進(jìn)行。

        3.2尿素儲存與輸送系統(tǒng)改造

        (1) 尿素儲存罐安裝:在合適的位置安裝尿素儲存罐,確保罐體密封性良好,防止尿素泄漏。

        (2) 輸送管道鋪設(shè):鋪設(shè)尿素輸送管道,將尿素儲存罐與水解反應(yīng)器連接起來,確保管道暢通無阻。

        (3) 輸送泵安裝與調(diào)試:在尿素輸送管道上安裝合適的輸送泵,并進(jìn)行調(diào)試,確保泵的性能滿足工程要求。

        3.3尿素制氨系統(tǒng)改造

        (1) 水解反應(yīng)器安裝:選擇合適的水解反應(yīng)器,并安裝在合適的位置,確保反應(yīng)器內(nèi)部結(jié)構(gòu)合理,容積率符合要求。

        (2) 催化劑添加:在尿素水解過程中,添加適量的磷酸鹽作為催化劑,以改變反應(yīng)路徑、加快反應(yīng)速率。

        (3) 溫度與壓力控制:通過調(diào)整水解反應(yīng)器的溫度和壓力,使尿素在最佳條件下進(jìn)行水解反應(yīng),產(chǎn)生NH3、H2O和CO2的混合氣體。

        3.4尿素噴射系統(tǒng)改造

        (1) 噴射裝置選型與安裝:根據(jù)機(jī)組SCR脫硝系統(tǒng)的實(shí)際情況,選擇合適的尿素噴射裝置,并安裝在合適的位置。

        (2) 噴射量控制:通過調(diào)整噴射裝置的噴射量,使尿素與煙氣中的NOx充分反應(yīng),達(dá)到最佳的脫硝效果。

        (3) 噴射均勻性優(yōu)化:優(yōu)化噴射裝置的布局和噴射角度,確保尿素在SCR反應(yīng)器內(nèi)分布均勻,提高脫硝效率[4]。

        3.5系統(tǒng)調(diào)試與運(yùn)行

        (1) 系統(tǒng)調(diào)試:在完成各系統(tǒng)改造后,對整個液氨改尿素工程進(jìn)行調(diào)試,確保各設(shè)備運(yùn)行正常、參數(shù)設(shè)置合理。

        (2) 性能測試:對改造后的SCR脫硝系統(tǒng)進(jìn)行性能測試,包括脫硝效率、氨逃逸率等指標(biāo)的評價,確保系統(tǒng)性能滿足環(huán)保要求。

        (3) 運(yùn)行監(jiān)控:建立完善的運(yùn)行監(jiān)控體系,對尿素制氨系統(tǒng)、噴射系統(tǒng)等關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行實(shí)時監(jiān)控,確保系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行。

        4應(yīng)用優(yōu)勢

        火力發(fā)電1 000 MW機(jī)組SCR脫硝劑液氨改尿素的工程應(yīng)用之后,其具備以下優(yōu)勢。

        4.1環(huán)保效益顯著

        將液氨改為尿素作為SCR脫硝劑,顯著提升了環(huán)保效益。尿素作為脫硝劑,其分解產(chǎn)生的氨氣與煙氣中的氮氧化物反應(yīng),生成無害的氮?dú)夂退?,從而有效減少氮氧化物的排放。這不僅有助于改善空氣質(zhì)量,減少酸雨和光化學(xué)煙霧等大氣污染物的形成,還積極響應(yīng)了國家關(guān)于節(jié)能減排和綠色發(fā)展的政策導(dǎo)向。此外,尿素相對于液氨更為安全、穩(wěn)定,降低了儲存和運(yùn)輸過程中的安全風(fēng)險。

        4.2經(jīng)濟(jì)效益可觀

        液氨改尿素在經(jīng)濟(jì)效益方面同樣表現(xiàn)出色。尿素作為一種廣泛應(yīng)用的化工原料,其來源廣泛、價格穩(wěn)定,相較于液氨具有更高的性價比。采用尿素作為脫硝劑,不僅降低了脫硝成本,還有助于提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。此外,尿素的使用還可以減少因液氨泄漏或揮發(fā)導(dǎo)致的物料損失,進(jìn)一步降低了運(yùn)行成本。

        4.3技術(shù)操作簡便

        液氨改尿素在技術(shù)操作方面也具有顯著優(yōu)勢。尿素溶液的制備和輸送過程相對簡單,無需特殊的儲存和運(yùn)輸設(shè)備,降低了設(shè)備的投資和維護(hù)成本。同時,尿素溶液的噴射系統(tǒng)也更為靈活,可以根據(jù)機(jī)組負(fù)荷和氮氧化物排放量的變化進(jìn)行實(shí)時調(diào)整,確保脫硝效果的穩(wěn)定可靠。此外,尿素系統(tǒng)的自動化程度較高,可以實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)控和操作,提高了工作效率和管理水平。

        5結(jié)語

        通過工程應(yīng)用實(shí)踐,驗(yàn)證了尿素作為火力發(fā)電1 000 MW機(jī)組SCR脫硝劑的可行性和優(yōu)越性。尿素脫硝系統(tǒng)的成功改造和運(yùn)行,不僅提高了脫硝過程的安全性,降低了環(huán)境污染風(fēng)險,而且實(shí)現(xiàn)了脫硝效率的穩(wěn)定提升。

        參考文獻(xiàn):

        [1]李華.2×660 MW機(jī)組脫硝還原劑液氨改尿素工程設(shè)計及經(jīng)濟(jì)分析[J].河南科技,2022,41(5):9094.

        [2]黃純琳,曾峻鵬,梁文鈺.電廠SCR脫硝系統(tǒng)液氨改尿素性能分析[J].中國環(huán)保產(chǎn)業(yè),2023(1):5758,62.

        [3]馮前偉,張彭,李存文,等.典型燃煤機(jī)組SCR脫硝還原劑尿素制氨技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較分析[J].鍋爐技術(shù),2022,53(1):7680.

        [4]李鵬.超臨界CFB鍋爐脫硝系統(tǒng)深度調(diào)峰改造研究[J].煤炭科技,2023,44(6):3539,44.

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