提高SCR脱硝装置负荷适应性的可行性分析31483.docx
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1、提高SCR脱硝装置负荷适应性的可行性分析摘要:针对SCR脱硝装置必须全天候运行以满足NOx排放浓度要求的问题,分析了提高SCR脱硝装置负荷适应性的可行性技术方案并进行了简单对比。重点阐述了不降低锅炉效率的省煤器分级改造和布置方案及实施,为在运行机组的技改和新建机组设计阶段提供借鉴和参考。某电厂在运行21000MW超超临界机组,锅炉为超超临界参数变压运行螺旋管圈直流炉,单炉膛、一次中间再热、双切圆燃烧方式、平衡通风、全钢架悬吊结构型露天布置、固态排渣。SCR脱硝装置的投运通常要求其进口烟温在320420范围内。在实际运行中,尤其是在500MW以下的低负荷运行时,省煤器出口烟温已低于320,不能满
2、足SCR脱硝装置安全投运的要求1。新的环保标准要求锅炉的NOx排放必须小于100mg/Nm3,且广东省的环保要求锅炉正常运行的所有工况都必须满足此排放限值的要求。因此,为减少锅炉运行中污染物的排放,满足国家的环保要求,脱硝装置在锅炉运行的各负荷下均需要投运,以减少烟气中NOx的排放浓度。为了满足SCR脱硝装置运行的烟温要求,必须要对已运行机组进行改造,以提高SCR脱硝装置入口烟气温度,满足SCR脱硝装置运行的最低温度限值。同时,保证最高负荷运行时,烟气温度不能高于SCR脱硝装置正常运行允许的温度上限值。1.省煤器布置和锅炉设计、运行数据1.1省煤器布置省煤器分成两部分,分别布置于锅炉后烟井的低
3、温再热器和低温过热器下面,两组省煤器工质侧呈并联布置。后烟井前后烟道中分别布置两、三组省煤器管组,采用光管蛇形管,顺列排列,与烟气成逆流布置。1.2锅炉设计热力数据锅炉设计时,50%BMCR负荷省煤器出口烟温308,已不能满足SCR运行最低温度320的要求。1.3运行数据锅炉在安装SCR脱硝装置后,运行过程中存在低负荷省煤器出口烟温偏低,不能满足SCR最低运行温度307的要求。脱硝装置催化剂基材为TiO2,活性物质为V2O5、WO3。设计正常运行温度为320-420,在此范围温度内催化剂才具有良好的活性。当烟气温度低于307或高于427时,必须退出脱硝装置运行。结合设计数据和运行数据,并考虑实
4、际运行工况可能存在的一定偏差,可以看出,约在500MW负荷以下,SCR脱硝装置入口处烟温达不到要求。催化剂允许投运的最低温度为307,为保证脱硝设备在各负荷下均能正常的投运,并考虑实际运行工况可能存在的偏差,实际运行中左右两侧烟气温度略有偏差,再加上将来可能的煤种变化的适应性,增加一定裕度,需要对机组进行改造,将350MW工况下省煤器出口的烟温提高到320,同时BMCR负荷时,省煤器出口烟温不超过405。2.提高SCR装置负荷适应性改造方案2.1改造方案的对比及建议提高SCR脱硝装置的负荷适应性,提高其入口处烟气温度,通常采用的有几种方案,即:提高给水温度、设置省煤器旁路烟道、设置省煤器水侧旁
5、路、热水再循环和省煤器分段布置等。2.1.1弹性回热技术可调式抽汽补充加热锅炉给水该方案是选择一个汽轮机合适的抽汽点,并相应增加一个抽汽可调式的给水加热器。在负荷降低时,通过调节门可控制该加热器的入口压力基本不变,从而能维持给水温度基本不变。低负荷下省煤器入口水温的提高,使其出口烟温相应上升,可确保SCR脱硝装置在全负荷范围内处于催化剂的高效区运行,实现全天侯烟气脱硝。2.1.2设置省煤器旁路烟道设置省煤器旁路烟道方案原理图如下:该方案是通过在烟气进入省煤器的位置的烟道后墙壁上开孔或拉稀后包墙管,抽一部分烟气引至SCR脱硝装置入口烟道处,在低负荷时,通过抽取较高温度的烟气与省煤器出口过来的烟气
6、混合,使低负荷时SCR脱硝装置入口处烟气温度达到320以上。针对本项目锅炉受热面布置的情况,通过计算得到如下初步方案计算数据。按照350MW负荷下抽掉20%、40%低过侧省煤器烟气流量计算了几个工况。结果汇总见下表。2.1.3设置省煤器水旁路设置省煤器水旁路的原理图如下:该方案是通过在省煤器进口集箱之前设置调节阀和连接管道,将部分给水短路,直接引至省煤器出口集箱,减少流经省煤器的给水量,从而减少省煤器从烟气中吸收的热量,以达到提高省煤器出口烟温的目的。针对本项目锅炉受热面的布置情况,通过计算得到如下初步方案计算数据。按照350MW负荷下旁路掉20%、30%、40%、50%省煤器给水流量的几个工
7、况。2.1.4省煤器旁路加热水再循环省煤器旁路加热水再循环方案的原理图如下:该方案为省煤器水旁路进一步发展方案。第一部分也是的通过在省煤器进口集箱之前设置调节阀和连接管道,将部分给水短路,直接引至省煤器出口集箱,减少流经省煤器的给水量,从而减少省煤器从烟气中吸收的热量,以达到提高省煤器出口烟温的目的。第二部分再通过热水再循环系统将热水送入省煤器,提高省煤器进口水的温度,降低省煤器冷却烟气温度的能力,从而进一步提高省煤器出口烟气温度。本方案除了须增加省煤器水旁路的设备外,还需要一整套热水再循环系统:包括再循环泵,连接管道、调节阀、截止阀、以及相应的输水系统等。系统改造方案复杂,对运行控制要求将大
8、幅度提高高。2.1.5省煤器分级设置省煤器分级设置方案原理图如下:该方案在进行热力计算的基础上,将原有省煤器部分(靠烟气下游部分拆除),在SCR反应器后增设一定的省煤器热面。给水直接引至位于SCR反应器后面的省煤器,然后通过连接管道引至位于SCR反应器前面的省煤器中。通过减少SCR反应器前省煤器的吸热量,达到提高SCR反应器入口温度在320以上的目的,以保证SCR可以在最低稳燃负荷以上所有负荷正常运行。烟气通过SCR反应器脱除NOX之后,进一步通过SCR反应器后的省煤器来吸收烟气中的热量,以保证空气预热器进、出口烟温基本不变。也就是说,在保证SCR最低稳燃负荷以上所有负荷正常投运的同时,保证锅
9、炉的热效率等性能指标不受影响。经过初步计算,经过省煤器分级后各负荷进入SCR的烟温温度见下表。2.2几种技术方案的对比2.2.1弹性回热技术可调式抽汽补充加热锅炉给水改造效果上:a)解决了SCR低负荷运行的难题。低负荷下省煤器入口水温的提高,使其出口烟温相应上升,可确保SCR在全负荷范围内处于催化剂的高效区运行。b)使环保和节能达到完美统一。低负荷下汽轮机抽汽量的增加,提高了热力系统的循环效率。c)提高锅炉水动力安全性。省煤器入口水温的提高,使省煤器出口即水冷壁入口水温亦相应提高,减少了水冷壁入口欠焓,显著提高了低负荷工况下的水动力特性,大大提高了水冷壁的运行安全性。d)提高锅炉低负荷燃烧效率
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