燃煤烟气中SO3的产生与转化及其抑制对策探讨.doc
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1、燃煤烟气中燃煤烟气中 SO3的产生与转化及其抑制对策探讨的产生与转化及其抑制对策探讨 Some Discussion about SO3s Generation, Transformation and Its Inhibiting Methods in Coal-fired Flue Gas魏宏鸽,程雪山,马彦斌,朱跃Wei Hong-ge, Chen Xue-shan, Ma Yan-bin, Zhu Yue(华电电力科学研究院,浙江 杭州,310030)(Huadian Electronic Research Institute, Zhejiang Hangzhou, 310030)摘要:
2、摘要:燃煤烟气中高浓度 SO3的存在,不仅使烟囱出口出现“蓝烟”现象,而且会对锅炉系统造成腐蚀和沾污,严重影响机组运行。针对这一现象,探讨了烟气中 SO3的发生机理和 SO3在锅炉系统各环节的产生与转化过程,并提出了目前抑制燃煤烟气中 SO3生成和排放的几个方向,为抑制 SO3生成和排放提供解决思路。Abstract: High concentration of SO3 in coal-fired flue gas not only causes “blue smoke” in the chimney exit, moreover, it causes corrosion and contam
3、ination to the boiler system, seriously affects the units operation. In response to it, the forming mechanism of SO3 in the flue gas was discussed here, as well as the generation and transformation process of SO3 in the boiler system; several current ways to inhibit SO3s formation and releasing were
4、 also proposed, in order to provide solutions to this problem.关键词关键词: 燃煤烟气 SO3 转化途径 抑制 Keywords: coal-fired flue gas SO3 transformation pathways inhibit 0 引言引言 目前,火电厂烟囱出口经常出现冒“蓝烟”现象,对于燃烧高硫煤和安装有 SCR 装置 的锅炉,这种现象尤为明显。蓝烟主要是由烟气中 SO3产生的硫酸气溶胶造成的视觉污染, 硫酸气溶胶的粒径很小,对于短波长的光散射较强,使得烟羽呈现蓝色。据经验表明,当 烟气中的硫酸气溶胶浓度在 510
5、ppm 时,烟囱排烟就很可能出现蓝烟。 高浓度 SO3的存在,不仅会使排烟中形成硫酸气溶胶,影响烟羽的颜色和抬升高度, 影响烟气的扩散,更重要的是,高浓度的 SO3会极大提高酸露点,对炉膛下游的设备造成 腐蚀和沾污,同时还会降低机组效率,增加热耗,影响燃煤机组的安全性与经济性运行, 因此,烟气中 SO3转化过程及其抑制对策值得重点关注。1 燃煤烟气中燃煤烟气中 SO3的发生机理的发生机理 燃煤中硫主要以有机硫和无机硫形式存在,在炉膛内,煤受热后有机硫挥发出 H2S 和 COS 等,在燃烧过程中被氧化成 SO2,无机硫分解速度较慢,首先分解成 FeS、S2和 H2S,生成的 FeS 在更高的温度
6、下(1700K)下分解成 Fe、S2和 COS 等,它们再被氧化 成 SO2,部分 SO2进一步转化为 SO3,一般认为 SO3的生成机理1是: (1)火焰内部产生的原子态 O 与 SO2直接发生氧化反应; (2)在飞灰等催化剂作用下,SO2与分子态 O2反应,生成 SO3。 1.1 SO2与原子态与原子态 O 的氧化反应的氧化反应 在炉膛内,SO2和 SO3之间的转化主要包括下列反应: SO2 + O + M SO3 + M (1)SO3 + H SO2 + OH (2)SO3 + O SO2 + O2 (3) 其中 M 是第三体,起着吸收能量的作用,反应(2-1)直接影响着 SO3的生成,
7、在火 焰燃烧中心,SO2向 SO3的转化率几乎为零,而在火焰带下游的炽热反应区,氧原子浓度 O达到最大值,此时 SO2向 SO3的氧化反应最为剧烈,此时式(2-1)和式(2-2)支配整 个反应机理,SO3的生成速率可表述为:(4)2 1223 d SOk SOO Mk SOOdt燃烧产物离开反应区后,温度迅速降低,同时各种原子的浓度急剧减少,SO2和 SO3 之间的转化反应不明显,因此,SO3浓度变化较小,动力学预测表明2,SO3最终浓度是 SO2浓度的 1/401/80,基本与测量值保持一致。 1.2 SO2的催化氧化反应的催化氧化反应 烟气在离开炉膛后,在锅炉及后续设备中,飞灰、低温受热面
8、、SCR 催化剂等表面存 在 Fe2O3、V2O5、Cr2O3等金属氧化物时,SO2也能快速、高效地氧化成 SO3,SO3 的生成 量有所增加。图 1 为各种金属氧化物对 SO2向 SO3转化率的影响。图 1 不同催化剂对 SO2氧化的效果 飞灰中的 Fe2O3的催化作用在 630左右最大,而 V2O5的催化效果比 Fe2O3更好,其 中的钒元素是 SCR 催化剂最主要的活性成分,SO2在 400620条件下与 V2O5接触,与 O2反应生成 SO3,反应的催化机理如下,经由低价的二氧化钒中间产物3: SO2 + V2O5 SO3 + 2VO2 (5) 2VO2 +1/2 O2 V2O5 (6
9、) V2O5的催化作用,使得在 SCR 装置中 SO3有着较高的转化率,其他氧化物如 SiO2、Al2O3、Na2O 等对 SO2的氧化也有一定的催化作用。2 SO3在锅炉系统中的转化途径与排放浓度估算在锅炉系统中的转化途径与排放浓度估算 对于燃煤锅炉,SO3的产生与转化受到多个系统的影响,包括炉膛、SCR 系统、空气 预热器、静电除尘器、FGD 系统等,对于烟囱入口的 SO3排放浓度,必须考虑每个环节产 生和消除的 SO3,并进行综合估算后得到。 2.1 锅炉炉膛锅炉炉膛 煤中的硫在炉膛内燃烧会生成 SO2, SO2进一步与原子态氧(O)反应转化为 SO3, 同时在锅炉管壁积灰的催化作用下,
10、SO2与 O2反应生成 SO3,转化效率与煤中硫分、烟气 温度、过剩空气量、管壁积灰的成分等因素有关,反应主要发生在辐射受热段和对流段, 转化率大约在 1%2。 2.2 SCR 系统系统 SCR 中系统中使用的是钒基催化剂,能将 SO2催化氧化为 SO3,转换率取决于 V2O5 含量、催化剂壁厚、催化剂形态和烟气温度等,对于 SCR 系统,最佳反应温度为 3004004,温度越高,催化剂中 V2O5的担载量越大,SO3的转化效率也越高。SCR 系 统中 SO3 转化率大约为 0.5%1.5。 2.3 空气预热器空气预热器 空预器冷端传热元件上 SO3经常发生酸凝结,硫酸蒸汽易凝结在空预器表面粘
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