低NOx燃烧技术ppt课件.ppt
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1、哈尔滨电站设备成套设计研究所有限公司哈尔滨电站设备成套设计研究所有限公司1 NOx的危害的危害 煤燃烧过程中生成的氮氧化物主要是NO及NO2,另外,还有少量N2O等生成,统称NOx。NO能使人中枢神经麻痹并导致窒息死亡,N2O会造成哮喘和肺气肿,破坏人的心、肺、肾及造血组织的功能丧失,其毒性比NO更强。无论NO、NO2或N2O,在空气中的最高允许浓度为5mg/m3(以NO2计)。 NOx和SO2一样,在大气中会通过干沉降和湿沉降方式落到地面,最终的归宿是硝酸盐或硝酸。硝酸型酸雨的危害程度比硫酸型酸雨的更强,因为它对水体的酸化、对土壤的淋溶贫化、对农作物和森林的灼伤破坏、对建筑物和文物的腐蚀损伤
2、等方面丝毫不逊于硫酸型酸雨。同时NOx中的N2O也会引起全球气候变暖的因素之一,虽然其数量极少,但其温室效应能力是CO2的200300倍。浓度(ppm)影 响1.0闻到臭味5.0闻到很强烈的臭味10-15眼、鼻、呼吸道受到强烈刺激501 分钟内人体呼吸异常,鼻受到刺激8035 分钟内引起胸痛100-150人在 3060 分钟就会因肺水肿死亡200 以上人瞬间死亡1.1 不同浓度的NO2对人体健康的影响1.2 NOx对建筑物的影响1.3 美国洛杉机光化学烟雾美国光化学烟雾对农业和林业的危害曾波及27个州。1952年美国洛杉矶发生光化学烟雾,附近农作物一夜之间严重受害;6.5万公顷的森林,29严重
3、受害,33中等受害,其余38也受轻度损害。2 “十二五”国家主要污染物总量控制(GB13223-2011)序号燃料和热能转化设施类型污染物项目适用条件限值污染物排放监控位置1燃煤锅炉烟尘全部30烟囱或烟道二氧化硫新建锅炉100200(1)现有锅炉200400(1)氮氧化物(以 NO2 计)全部100200(2)汞及其化合物全部0.032以油为燃料的锅炉或燃气轮 机组烟尘全部30二氧化硫新建锅炉及燃气轮机组100现有锅炉及燃气轮机组200氮氧化物(以 NO2 计)新建燃油锅炉100现有燃油锅炉200燃气轮机组1203以气体为燃料的锅炉或燃气 轮机组烟尘天然气锅炉及燃气轮机组5其他气体燃料锅炉及燃
4、气轮机组10二氧化硫天然气锅炉及燃气轮机组35其他气体燃料锅炉及燃气轮机组100氮氧化物(以 NO2 计)天然气锅炉100其他气体燃料锅炉200天然气燃气轮机组50其他气体燃料燃气轮机组1204燃煤锅炉,以油、气体为燃 料的锅炉或燃 气轮机组烟气黑度(林格曼黑度,级)全部1烟囱排放口注:(1) 位于广西壮族自治区、重庆市、四川省和贵州省的火力发电锅炉执行该限值。 (2) 采用 W 型火焰炉膛的火力发电锅炉,现有循环流化床火力发电锅炉,以及2003 年 12 月31 日前建成投产或通过建设项目环境影响报告书审批的火力发电锅炉执行该限值。 GB13223-1996:火电厂大气污染物排放标准,对NO
5、x无要求。(待考证) GB13223-2003:火电厂大气污染物排放标准,对NOx要求。 无烟煤:1300 mg/m3; 贫煤:650 mg/m3; 烟煤:450 mg/m3; GB13223-2011:火电厂大气污染物排放标准,对NOx要求。 基本:100 mg/m3; 局部时段(2003年12月31日以前):200 mg/m3; 火电厂大气污染物排放标准火电厂大气污染物排放标准GB13223-2003 火力发电锅炉及燃气轮机组氮氧化物排放浓度火力发电锅炉及燃气轮机组氮氧化物排放浓度以二氧化氮计,以二氧化氮计,mg/m3 时段的划分时段的划分第第1 时段:时段:2003 年年12 月月31
6、日前建成投产或通过建设项目环境影响报告书审批的日前建成投产或通过建设项目环境影响报告书审批的新建、扩建、改建火电厂建设项目新建、扩建、改建火电厂建设项目第第2 时段:时段:2004 年年1 月月1 日起至日起至2009 年年12 月月31 日前通过建设项目环境影响报告日前通过建设项目环境影响报告书审批的新建、扩建、改建火电厂建设项目书审批的新建、扩建、改建火电厂建设项目第第3 时段:自时段:自2010 年年1 月月1 日起,通过建设项目环境影响报告书审批的新建、扩日起,通过建设项目环境影响报告书审批的新建、扩建、改建火电厂建设项目建、改建火电厂建设项目 欧洲标准:200 mg/m3 ,挥发分较
7、高、发热量高的商品煤。 美国标准: 180 mg/m3,全部挥发分较高的烟煤; 日本标准: 150 mg/m3,基本是燃烧原煤(包括洗块、洗中、洗末) 中国标准: 200 mg/m3,2003年以前投产的锅炉。 100 mg/m3,2003年以后投产的锅炉。 劣质煤(洗中煤、洗末煤)挥发分低、灰分高、发热量低、高水分的煤种。 一汽集团热电厂:设计煤种:褐煤,挥发分; 700 mg/m3,经过低NOx燃烧技术改造后(30%-50%),300-420 mg/m3 经过SNCR脱硝(40%): 180-252 mg/m3 经过SCR脱硝(55%): 81-113.4 mg/m33 煤燃烧过程中氮氧化
8、物生成机理 第一种为热力型,系由氮与氧在较高温度下反应生成,该反应一般在1500以上进行,其生成量与温度、在高温区停留时间以及氧的分压有关。 第二种为燃料型,为煤中的有机氮氧化生成,其生成量与温度关系不大,生成温度低于热力型,但与氧浓度关系密切,煤粉与空气的混合过程也对其有显著影响。煤中的氮原子与各种碳氢化合物结合成氮的环状或链状化合物,如C5H5N、C6H5NH2等。煤中氮有机化合物的CN结合键能较小,在燃烧时容易分解。从氮氧化物生成的角度看,氧更容易首先破坏CN与氮原子生成NO。煤燃烧时燃料型NOx约占NOx总生成量的75%80%。 第三种为瞬发型,系燃料中烃基化合物在欠氧火焰中与气体中氧
9、反应生成氰化物,其中一部分转化为NO,其转化率与化学当量及温度有关。 1、煤粉燃烧炉各类型NOx生成量与炉膛温度的关系 2、锅炉燃用不同的煤种时NOx排放量数值4 影响燃煤电站锅炉NOx生成的主要因素4.1 锅炉燃料特性的影响 煤挥发分中的各种元素比会影响燃烧过程中NOx生成量,煤中氧/氮(O/N)比值越大,NOx排放量越高。 在相同O/N比值条件下,转化率还与过量空气系数有关,过量空气系数大,转化率高,使NOx排放量增加。4.2 锅炉过量空气系数的影响 当空气不分级燃烧时,降低过量空气系数,在一定程度上会起到限制反应区内氧浓度的目的,因而对热力型NOx和燃料型NOx的生成都有明显的控制作用,
10、采用这种方法可使NOx生成量降低15%20%。但是CO浓度会随之增加,燃烧效率下降。当采用空气分级时,可以有效NOx排放量,随着一次风量减少,二次风量增加,N被氧化的速度降低,NOx排放量也相应下降。60080010001200800100012006000010203040506070809050100150200300400500600700800时间,ms挥发分N/燃料N,%4.3 锅炉燃烧温度的影响 燃烧温度对NOx排放量的影响已取得共识,即随着炉内燃烧温度的提高,NOx排放量上升(见右图)。影响影响NOx生成的主要因素是:生成的主要因素是: 一、炉膛温度水平,炉膛温度越高,一、炉膛温
11、度水平,炉膛温度越高,NOx排放量越大;排放量越大; 二、高温燃烧区的含氧量,过量空气系数越高,二、高温燃烧区的含氧量,过量空气系数越高,NOx排放量越大。排放量越大。因此在低因此在低NOx燃烧器设计时,在高温区低氧、在相对低温区过氧的燃烧方燃烧器设计时,在高温区低氧、在相对低温区过氧的燃烧方式。式。900130017000.51.0炉膛温度T,炉膛相对高度,X/H炉膛出口燃烧器平均高度21图1 燃料量变化对炉膛温度的影响150额定负荷;2100额定负荷。煤粉燃烧器火焰中心冷灰斗计算断面炉膛温度水平分布炉膛温度水平分布 煤粉燃烧器区域的温度水平最高,通常我们称之为火焰中心。约煤粉燃烧器区域的温
12、度水平最高,通常我们称之为火焰中心。约1700 左右。随着煤粉粒子的旋转移左右。随着煤粉粒子的旋转移动,水冷壁的吸热,烟气温度水平逐渐下降。动,水冷壁的吸热,烟气温度水平逐渐下降。 我国热力计算规定的火焰中心是:上下一次风中心标高我国热力计算规定的火焰中心是:上下一次风中心标高+3m。为燃烧器的火焰中心。为燃烧器的火焰中心。可以这样认为,对于可以这样认为,对于410 t/h锅炉,上一次风喷口中心锅炉,上一次风喷口中心+4.2m,烟气温度水平约降低,烟气温度水平约降低350左右。因此,我左右。因此,我们把炉膛分为三个区域。们把炉膛分为三个区域。5 NOx的控制技术与分析 目前控制NOx排放的措施
13、大致分为两类: 一类低NOx燃烧技术,通过各种技术手段,改变燃烧条件来控制燃烧关键参数,以抑制NOx生成或破坏已生成的NOx,达到减少排放的目的。 一类是烟气净化技术,脱除烟气中的NOx。包括湿法脱氮技术和干法脱氮技术。湿法脱氮技术有选择性催化还原(SCR)法、选择非催化还原(SNCR)法、吸收法。干法脱氮技术有吸附法、等离子活化法、生化法。 5.1 低NOx燃烧技术切向燃烧(直流)采用低NOx燃烧器煤粉燃烧器区域水平空气分级(CFS系统)沿炉膛高度方向深度空气分级(SOFA燃尽风)5.2 远通纸业改造75t/h锅炉实例改造前:500-600 mg/m3改造后:290-350 mg/m3脱销效
14、率:48%左右5.3 辽阳石化公司热电厂410t/h锅炉改造实例改造前:550 mg/m3改造后:280-350 mg/m3脱销效率:44%左右改造前:800-1000 mg/m3改造后:424-550 mg/m3脱销效率:44%左右5.4 平果铝业热电厂220t/h锅炉改造实例5.5 中山鸿兴纸业公司75t/h锅炉改造实例改造前:720 mg/m3改造后:330-380 mg/m3脱销效率:54 %左右低氮改造低氮改造+SNCR CFD+SNCR CFD模型技术模型技术低氮改造低氮改造+SNCR CFD+SNCR CFD模型技术模型技术SmartBurn SmartBurn 低氮燃烧器低氮燃
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