山西永鑫自备电厂锅炉脱硫脱硝改造方案_图文.doc
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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流山西永鑫自备电厂锅炉脱硫脱硝改造方案_图文.精品文档.山西永鑫煤焦化有限责任公司375t/h锅炉烟气脱硝脱硫改造工程改造方案西安华江环保科技股份有限公司2014年8月目 录1 工程概况12设计依据12.1锅炉概况12.2引风机12.3末级空预器出口烟气数据22.4燃煤特性22.5排放要求32.6设计标准32.7费用标准53 脱硝介绍53.1 SNCR技术53.2 SCR技术73.3 SNCR/SCR混合烟气脱硝技术83.4脱硝技术的比较94 SNCR脱硝方案114.1具体设计参数:114.2还原剂比较分析114.3脱硝设备供货清单134.4烟
2、气脱硝性能保证指标164.5 运行成本分析175脱硫介绍185.1石灰石/石膏法工艺流程185.2湿式氨/硫铵法185.2脱硫技术比较196.脱硫方案206.1具体设计参数206.2 FGD系统的组成206.3设备清单256.4石灰石要求366.5烟气脱硫性能保证指标376.6 运行成本分析381 工程概况山西永鑫煤焦化有限责任公司375t/h循环流化床烟气脱硫脱销改造工程。工程位于山西省临汾市安泽县。为全面落实国家“十二五”氮氧化物、二氧化硫污染减排规划和要求,依据国家GB13271-2014锅炉大气污染物排放标准,对2009年投运的375t/h循环流化床烟气中的NOx、SO2进行处理。该项
3、目实施后,可有效削减NOx、SO2的排放总量,切实改善空气质量,保护公众健康,促进可持续发展。2设计依据2.1锅炉概况1) 锅炉形式:循环流化床锅炉2) 型号:UG-75/3.82-M413) 运行模式:全年运行4) 数量:3台(2用1备)5) 投产时间:1#、2#炉2009年2月; 3#2009年10月6) 制造厂家:无锡华光锅炉股份有限公司2.2引风机 表2.1 引风机参数名称单位参数型号-JLY75-44No.23.8D数量-每炉一台风量m3/h127398-236765风压Pa6111-3728调节挡板开度35-85电机功率/电压kW / kV400/10电机电流A30.32.3末级空
4、预器出口烟气数据表2.2 烟气数据名称单位设计参数实测数据烟气流量m3/h162560125000-170000烟气温度/湿度/150/无115-150/无测定烟气压力Pa无无测定SO2浓度mg/m3300低于3000Nox浓度mg/m3250低于500烟尘浓度mg/m3无测量含氧量57-122.4燃煤特性 表2.3 烟气数据名称单位设计参数实际参数煤产地-晋、陕发热量kcal/kg2705控制要求3500-4200固定碳33.522014年1-6月平均36.79氢1.68无测定氧2.9无测定氮0.58无测定硫0.18购煤要求低于1.5水分15-10(2014年1-6月平均7.73)干燥 灰分
5、60.1432-45(2014年1-6月平均44.65)挥发分33.0828-35(2014年1-6月平均32.26)燃料颗粒特性mm010852.5排放要求表2.4 排放要求名称单位设计参数SO2浓度mg/m3150NOx浓度mg/m31502.6设计标准GB16297 大气污染物综合排放标准GB13271 锅炉大气污染物排放标准 HJ2040 火电厂烟气治理设施运行管理技术规范GB50057 建筑物防雷设计规范 GB50034 工业企业照明设计标准GB50236 现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范HGJ229 工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范GB0198 热工仪表及控制装置施工
6、及验收规范GB50259 电气装置安装工程电气照明施工及验收规范GBJ232 电气装置安装工程施工及验收规范 GB50205 钢结构工程施工及验收规范GB50231 机械设备安装工程施工及验收通用规范GB50017 钢结构设计规范DL/T680 耐磨管道技术条件GB/T8163 流体输送用无缝钢管GB12348 工业企业厂界噪声标准GB50054 低压配电设计规范GB50055 通用用电设备配电设计规范GB50217 电力工程电缆设计规范GB50229 火力发电厂与变电所设计防火规范GB50260 电力设施抗震设计规范GBJ87 工业企业噪声控制设计规范GB50009 建筑结构荷载规范GB42
7、72 设备及管道保温技术通则GB50264 工业设备及管道绝热工程设计规范GB/T13275 一般用途离心通风机技术条件GB/T2888 风机和罗茨风机噪音测量方法GB3274 碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带GB4879 防锈包装GB8196 机械设备防护罩安全要求GB50055 通用用电设备配电设计规范DL/T5048 电力建设施工及验收技术规范书GB50212 建筑防腐蚀工程施工及验收规范及条文说明GB50231 机械设备安装工程施工及验收通用规范GB7231 工业管道的基本识别色和识别符号GB 4053 固定式钢梯及平台安全要求GB50205 钢结构工程施工质量验收规范2.7费
8、用标准表2.5 费用标准名称单位设计参数备注新水元/m32-软水元/m310-蒸汽元/吨70-电元/(kWh)0.5-压缩空气元m3折算为电计算液氨元/吨1900液氨纯度99.9石灰石粉元/吨260-3 脱硝介绍目前主流的烟气脱硝技术有选择性非催化还原技术(SNCR)、选择性催化还原技术(SCR)和SNCR/SCR联合脱硝技术。3.1 SNCR技术在8001000这一温度范围内、无催化剂作用下,氨水等还原剂可选择性地还原烟气中的NOx生成N2和H2O,基本上不与烟气中的O2作用,据此发展了SNCR脱硝技术。SNCR烟气脱硝的主要反应为:NH3为还原剂 l 4NO+4NH3+O24N2+6H2O
9、l 6NO+4NH35N2+6H2Ol 6NO2+8NH37N2+12H2Ol 2NO2+4NH3 +O2 3N2+6H2O从SNCR系统逃逸的氨可能来自两种情况,一是喷入的还原剂过量或还原剂分布不均匀,一是由于喷入点烟气温度低影响了氨与NOx的反应。还原剂喷入系统必须能将还原剂喷入到炉内最有效的部位,如果喷入控制点太少或喷到炉内某个断面上的氨不均匀,则会出现分布较高的氨逃逸量。在较大尺寸的锅炉中,因为需要覆盖相当大的炉内截面,还原剂的均匀分布则更困难。为保证脱硝反应能充分地进行,以最少喷入NH3的量达到最好的还原效果,必须设法使喷入的NH3与烟气良好地混合。若喷入的NH3不充分反应,则逃逸的
10、NH3不仅会使烟气中的飞灰容易沉积在锅炉尾部的受热面上,而且烟气中NH3遇到SO3会产生NH4HSO4易造成空气预热器堵塞,并有腐蚀的危险。因此,SNCR工艺的氨逃逸要求控制在8mg/Nm3以下。图3.1为尿素作为还原剂SNCR脱硝工艺流程图。图3.1 SNCR工艺系统流程图SNCR烟气脱硝过程是由下面四个基本过程组成:1) 还原剂的接收和溶液制备;2) 还原剂的计量输出;3) 在锅炉适当位置注入还原剂;4) 还原剂与烟气混合进行脱硝反应。3.2 SCR技术选择性催化剂还原(SCR)技术是在烟气中加入还原剂(最常用的是氨和氨水),在催化剂和合适的温度等条件下,还原剂与烟气中的氮氧化物(NOx)
11、反应,而不与烟气中的氧进行氧化反应,生成无害的氮气和水。主要反应如下:4NO + 4NH3 + O2 4N2 + 6H2ONO + NO2 + 2NH3 2N2 + 3H2O6NO2 + 8NH3 7N2 + 12H2OSCR技术采用催化剂,催化作用使反应活化能降低,反应可在更低的温度条件(320400)下进行。对SCR系统的制约因素随运行环境和工艺过程而变化。制约因素包括系统压降、烟道尺寸、空间、烟气微粒含量、逃逸氨浓度限制、SO2氧化率、温度和NOx浓度,都影响催化剂寿命和系统的设计。除温度外,NOx、NH3浓度、过量氧和停留时间也对反应过程有一定影响。SCR系统一般由氨或氨水的储存系统、
12、(氨水转化为氨系统)、氨与空气混合系统、氨气喷入系统、反应器系统、检测控制系统等组成。SCR脱硝反应器在锅炉尾部一般有三种不同的布置方式,高尘布置、低尘布置和尾部布置,图3.2为目前广泛采用的高尘布置SCR烟气脱硝系统工艺流程图。图3.2 SCR工艺系统流程(高尘布置)对于一般燃煤或燃油锅炉,SCR反应器多选择安装于锅炉省煤器与空气预热器之间,因为此区间的烟气温度刚好适合SCR脱硝还原反应,氨被喷射于省煤器与SCR反应器间烟道内的适当位置,使其与烟气充分混合后在反应器内与氮氧化物反应,SCR系统商业运行的脱硝效率约为80%90%。3.3 SNCR/SCR混合烟气脱硝技术SNCR/SCR混合技术
13、是SNCR工艺的还原剂喷入炉膛技术同SCR工艺利用末反应氨进行催化反应结合起来,或利用SNCR和SCR还原剂需求量不同,分别分配还原剂喷入SNCR系统和SCR系统的工艺有机结合起来,达到所需的脱硝效果,它是把SNCR工艺的低费用特点同SCR工艺的高脱硝率进行有效结合的一种扬长避短的混合工艺。SNCR/SCR混合工艺的脱硝效率可达到6090%。图3.3为典型的SNCR/SCR混合烟气脱硝工艺流程。图3.3 SNCR/SCR联合工艺脱硝流程图3.4脱硝技术的比较几种主要烟气脱硝技术综合比较情况如表3.7所列。表3.1 SCR、SNCR、SNCR/SCR技术综合比较名称SCR技术SNCR技术SNCR
14、+SCR技术反应剂NH3氨水或尿素NH3反应温度3204008001000前:8001000,后段:320400催化剂V2O5-WO3/TiO2不使用催化剂后段加少量催化剂脱硝效率8090%3080%5090%反应剂喷射位置SCR反应器入口烟道炉膛内喷射锅炉负荷不同喷射位置也不同SO2/SO3氧化SO2氧化成SO3的氧化率1%不会导致SO2氧化,SO3浓度不增加SO2氧化较SCR低对空气预热器影响NH3与SO3易形成硫酸氢铵,需控制NH3泄漏量和SO2氧化率,并对空预器低温段进行防腐防堵改造。SO3浓度低,造成堵塞或腐蚀的机率低硫酸氢铵的产生较SCR低,造成堵塞或腐蚀的机率比SCR低系统压力损
15、失新增烟道部件及催化剂层造成压力损失没有压力损失催化剂用量较SCR小,产生的压力损失较低燃料及其变化的影响燃料显著地影响运行费用,对灰份增加和灰份成分变化敏感,灰份磨耗催化剂,碱金属氧化物劣化催化剂,AS、S等使催化剂失活。基本无影响影响与SCR相同。由于催化剂较少,更换催化剂的总成本较SCR低锅炉负荷变化的影响SCR反应器布置需优化,当锅炉负荷在一定范围变化时,进入反应器的烟气温度处于催化剂活性温度区间。多层布置时,跟随负荷变化容易跟随负荷变化中等工程造价高低较高本项目脱硝方案的选择本项目为3台75t/h锅炉脱硝项目,原始NOx排放浓度约为500mg/Nm3。为满足最新实施的NOx排放要求,
16、同时考虑到脱硝的经济性,推荐采用SNCR脱硝工艺,脱硝后NOx排放浓度低于150mg/Nm3,实现达标排放。每台锅炉一套脱硝系统,还原剂储备系统公用一套。SNCR脱硝工艺优点如下:1) 脱硝效率可达30%80%以上,确保NOx达标排放。2) 脱硝系统运行灵活,调整余地大。3) 投资省。4) 占地小。5) 对锅炉的运行影响较小。6) 运行维护方便。4 SNCR脱硝方案4.1具体设计参数:表4.1 设计参数序号名称单位参数1烟气流量m3/h(工况)1700002烟气流量Nm3/h1100003反应温度8504初始NOX浓度mg/Nm35005处理效率%706处理后NOX浓度mg/Nm31507还原
17、剂氨水8氨水(20%)消耗量kg/h1689氨逃逸ppm84.2还原剂比较分析脱硝还原剂选择是整个脱硝系统中很重要的一个环节。在脱硝系统中,还原剂是最大的消耗品(对于SNCR来说是这样,但对于SCR来说催化剂的消耗费用更多)。其消耗成本直接影响到脱硝系统的整体经济评估。目前,世界上脱硝系统最常用的还原剂有三种:尿素、氨水和液氨。4.2.1 无水氨(液氨)、氨水和尿素的特性无水氨的特性:亦名液氨,为GB12268-90规定之危险品,危险物编号23003。无色气体,有刺激性恶臭味。液态氨变气态氨时会膨胀850倍,并形成氨云。氨蒸气与空气混合物爆炸极限1625%(最易引燃浓度17%)和遇高温(93C
18、以上)时有爆炸的危险,氨和空气混合物达到上述浓度范围遇明火会燃烧和爆炸,如有油类或其它可燃性物质存在,则危险性更高。氨是有毒物质,会导致人急、慢性中毒,严重时可致人死亡;氨气是具有腐蚀性、无色、具有强烈气味的气体;虽然绝大部分的时间都在安全使用,但一旦发生事故,它会形成一个致命的毒云对现场工作的工人及附近社区居住的人造成危害;若与氨直接接触,会刺激皮肤,灼伤眼睛,使眼睛暂时或永久失明,並导致头痛、恶心、呕吐等;严重时,会导致呼吸系统积水(肺或喉部水肿),可能导致死亡;长期暴露在氨气中,会伤肺,导致产生咳嗽或呼吸急促的支气管炎。氨水的特性:氨水与无水氨都属于危险化学品。氨溶液为危险货物品名表危险
19、化学品名录(2002版)GB12268-90规定之危险品:含氨50%的氨溶液,危险货物编号为23003 ;35%含氨50%、 危险物编号为22025;10%含氨35%的氨溶液,危险货物编号为82503。用于脱硝的还原剂通常采用20% 25%浓度的氨水,是无色透明液体,易分解放出氨气,温度越高,分解速度越快,可形成爆炸性气氛。若遇高热,容器内压增大,有开裂和爆炸的危险。与强氧化剂和酸剧烈反应。与卤素、氧化汞、氧化银接触会形成对震动敏感的化合物。接触下列物质能引发燃烧和爆炸:三甲胺、氨基化合物、铂、二氟化三氧、二氧二氟化铯、卤代硼、汞、碘、溴、次氯酸盐、氯漂、氨基化合物、塑料和橡胶。腐蚀铜、黄铜、
20、青铜、铝、钢、锡、锌及其合金等等。 如果溢出,氨水液体扩散范围较无水氨小,浓度范围较易控制。但有强烈的刺激性气味,因是液体不需压力容器储存,较无水氨相对安全。但是接触限值(溢出的氨浓度),不管来自无水氨或氨水,对人体影响一样。从运输角度来看,氨水因为浓度仅在19%29%,与人接触的概率较无水氨多,所以氨水比无水氨在与人接触频率的观点上,危险性更胜于无水氨,必须谨慎考虑。4.2.2 脱硝还原剂的技术经济比较1) 技术比较从脱硝的原理来说,烟气脱硝系统的实质是氨气(NH3)与NOx起还原反应。从这个角度看,氨水和液氨均可作为脱硝反应的还原剂。但对于SNCR系统来说,最理想的还原剂为氨水,除了以上提
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