低氮燃烧器改造方案.doc
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1、低氮燃烧器改造方案 中石化湖北化肥厂资产公司宜昌分公司热电厂2240t/h、1220t/h燃煤锅炉烟气低氮改造方案目 录l前言32 设备概况32.1 锅炉规范42。2 燃煤特性43 主要设计研究依据94 NOx生成和低NOx控制技术94.1 NOx生成机理94。2 NOx的控制技术与分析124.2.1 燃烧前NOx控制技术124.2.2 燃烧中NOx控制技术124。2.2。1 早期低NOx燃烧技术134.2。2。2 水平空气分级低NOx燃烧技术144。2.2。3 垂直空气分级低NOx燃烧技术144.2.3 烟气脱硝技术144.2。3。1 选择性催化还原技术SCR144。2.3.2 选择性非催化
2、还原技术SNCR155 低NOx燃烧器的设计155。1 3台锅炉低NOx燃烧技术改造项目燃煤特性评价155.2 锅炉低氮改造改造技术方案155.4 技术原理195.4.1 垂直浓淡稳燃技术原理195.4.2 水平浓淡煤粉燃烧器的热回流着火稳燃原理:205.4.3 浓淡煤粉燃烧器防止结渣和高温腐蚀原理215。4。4 浓淡煤粉燃烧器降低NOx排放原理225.4.5 偏置二次风降低NOx排放原理235。4。6 空气分级燃烧(SOFA燃尽风)降低NOx排放原理245.4.7 灵活地调整汽温和保证安全受热面壁温255。4。8 燃尽风风量测量系统的说明266 供货范围27l 前言中国石化资产公司宜昌分公司
3、3台煤粉锅炉脱硝改造项目,为了尽量减轻炉后烟气脱硝的压力,先对该3台锅炉进行低氮燃烧器的改造。低氮燃烧器改造后,锅炉出口烟气中NOx的浓度约为350mg/Nm3,该数据作为烟气脱硝装置入口NOx的设计基线浓度值,要达到排放烟气中NOx的浓度100mg/Nm3的环保要求,只需脱硝效率达到71。4%左右即可,采用炉外SCR技术完全能满足要求,所以在本可研中推荐采用低氮燃烧器改造+SCR技术对该3台锅炉进行烟气脱硝治理.宜昌化工热电厂现有1*220、2*240t/h燃煤锅炉,准备在脱硫脱硝改造项目过程中进行低氮燃烧器改造,以降低锅炉低氮改造的运行成本,提高锅炉整体经济效益.1、2炉2240t/h为武
4、汉锅炉厂有限责任公司设计生产的2台高压煤粉炉。3炉为武汉锅炉厂生产的220t/h高压煤粉炉。3台炉均为高温、高压、自然循环、固态排渣煤粉锅炉,中间储仓制乏气送粉系统,四角切圆燃烧方式。未进行低氮燃烧器改造前,锅炉燃烧NOx排放在470mg/NM3左右,通过改造后NOx排放要求达到350mg/NM3。以下针对3台型进行技术方案介绍。2 设备概况2。1 锅炉规范备名称参数名称单 位参 数锅炉生产厂家武汉锅炉厂过热器蒸发量(BMCR)t/h240t/h2+220 t/h过热器出口蒸汽压力(BMCR)MPa.g10.3过热器出口蒸汽温度(BMCR)540锅炉排烟温度(修正后)(BMCR)140锅炉计算
5、耗煤量(BMCR)t/h32空预器数量(每台炉)台1型式列管换热器漏风率(一年内)%除尘器数量(每台炉)1型式电袋、布袋(3#)除尘效率%出口灰尘浓度(O26%,干态)引风机型式及配置每台锅炉两台,液偶型烟囱双管集束烟囱2。2 燃煤特性设计煤质特性见表1。 表2。21 220t/h锅炉燃煤煤质项 目单位设计煤种校核煤种煤质元素分析收到基碳Car%46.84收到基氢Har%3。77-收到基氧Oar0.99-收到基氮Dar6.21-收到基硫Sar1。08-收到基低位发热量kJ/kg19250-煤质工业分析收到基水分War8。45收到基灰分Aar%32.66收到基挥发份Vdaf30.24锅炉设计耗煤
6、量t/h32。36锅炉实际耗煤量t/h31。87表2.2-3 240t/h锅炉燃煤煤质序号项目名称符号单位煤种香山五七1碳Cf%57.158.092氢Hf3.833.93氧Of%6。316.824氮Nf%1.070。985硫Sf1。170。66分析水分Wf1。131。227外部水分WWZ%8。674。658全水分Wn9.705。819灰分Af%29。3928。3910可燃基挥发分Vr%35.1236.1611低位发热值MJ/kg22。3122。7412高位发热量MJ/kg23。1223.5713焦渍特性-4514锅炉设计耗煤量t/h32.1515锅炉实际耗煤量t/h31.66注:240吨锅炉燃
7、料特性:烟煤,以平顶山“香山矿”和“五七矿”1:1混合2。3 燃烧设备2。3.1 原锅炉炉膛布置1、2#台锅炉都是武汉锅炉厂的产品,在外形、主要参数一致情况,个别略有差别,由于档案室现存资料不全,因此将两台炉作为一样的结构与参数考虑。3#锅炉是武汉锅炉厂生产的220吨锅炉,由于业主未提供相应的锅炉资料我们根据以往所接触的同类项目来做相应方案。3台炉膛断面为近似方形,采用乏气系统,燃烧器采用四角布置切向燃烧方式,锅炉共配置2台钢球磨。锅炉共设置2层一次风喷嘴,一、二次风间隔布置。每角燃烧器各有二次风门挡板5组,均由电动执行器控制,燃烧器喷嘴除了下二次风及一次风不摆动外,其余喷嘴均可摆动。煤粉燃烧
8、器设计参数见图1和表2。图1 改造前煤粉燃烧器示意图表2 煤粉燃烧器设计参数项 目风率()风速(m/s)风温()一次风19.828。070二次风76.245.0310炉膛漏风4。0302.3。2 改造目的锅炉实际运行过程中存在及需要解决的问题:l 通过对锅炉燃烧系统及制粉系统设备改造,将锅炉氮氧化物排放降低到350mg/Nm3,锅炉的效率将保持不变。l 改造后锅炉的出力维持不变,过热蒸汽和再热蒸汽的温度达到原设计值,过热蒸汽的减温水量在可控范围之内.l 改造后的锅炉运行必须具有安全性,经济性及可操作性。燃烧系统能够扩大煤种的适应性,防止结渣及高温烟气腐蚀.改造后锅炉的控制模式基本维持不变,燃烧
9、火焰更稳定。2.3.3 改造范围针对本次改造所要达到的目的以及锅炉目前存在的问题,基本的改造范围如下:l 重新设计本改造燃烧系统;l 增设SOFA系统2.3.4 性能保证在燃用目前的煤种情况及煤粉细度范围内:l BMCR工况下,NOx(干基、标态、6%O2下折算的NO2计)排放浓度不大于_350_mg/Nm3,CO排放浓度不变,锅炉效率不小于改造前(低位热值),未燃碳热损失不高于改造前。各项性能指标须同时保证。l 锅炉在70100%BMCR范围内运行时,主蒸汽温度540,减温水量按照原设计数据;在70100%BMCR范围内运行时,过热蒸汽温度540,汽温偏差不超过5,减温水量不大于原设计值.3
10、) 炉膛出口两侧烟温差少于50。3 主要设计研究依据l JB 10440-2004 大型煤粉锅炉炉膛及燃烧器性能设计规范l 锅炉机组热力计算-标准方法北京:机械工业出版社,1976l DL/T 435-2004电站煤粉锅炉炉膛防爆规程l DL/T 51212000 火力发电厂烟风煤粉管道设计技术规程l 中国动力工程学会 主编火力发电设备技术手册北京:机械工业出版社,2000l 电站锅炉手册胡荫平北京:中国电力出版社,2005l 抚顺热电运行规程、锅炉图纸l 小型热电站实用设计手册编写组小型热电站实用设计手册北京:水利电力出版社,1988l 火力发电厂煤粉制备系统设计和计算方法北京:中国电力出版
11、社,1999l GB10184-88电站锅炉性能试验规程中国电力出版社 1996.84 NOx生成和低NOx控制技术4。1 NOx生成机理NOx有3种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。热力型NOx系燃烧过程中空气中的氧与氮在高温中生成的NO及NO2总和,其反应方程为: N2+O2=2NO NO+1/2O2=NO2由于氧原子与N2反应的活化能比氧原子在火焰中可燃成分反应的活化能高得多,而且氧原子在火焰中存在时间较短;故火焰中不会产生大量的NO,NO的生成反应系燃料中可燃部分烧完之后的高温区进行。
12、由于热力型NO生成的活化能很高,在1500以下几乎观测不到NO的生成反应.当温度超过1500时,温度每上升100,反应速度将增加67倍.对煤粉锅炉来说,当燃烧温度在1350时,炉内生成的NOx几乎100为燃料型,当燃烧温度为1600时,热力型NOx可占生成总量的25%30.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C
13、N与氮原子生成NO.煤燃烧时燃料型NOx约占NOx总生成量的7580。图2 热力型、燃料型和瞬发型NOx与炉膛温度的关系第三种为瞬发型,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。煤粉燃烧所产生的NOx中,燃料型NOx比例较大,约为60%80以上,热力型约占总量的20,而瞬发型反应生成的NOx只占很小的比例。图5为煤粉锅炉中三种类型的NOx生成量与炉温的关系及各自生成量的范围。锅炉燃用不同煤种时NOx生成量不同,挥发分越高的煤种,NOx越低,以褐煤NOx排放量为100%单位,烟煤的NOx排放量为127。3%单位,贫煤的NOx排放量
14、为180单位,无烟煤的NOx排放量为268.7单位.图3 锅炉燃用不同的煤种时NOx排放量数值4。2 NOx的控制技术与分析根据以上所述燃煤电站锅炉NOx产生的机理及影响因素,对于燃煤锅炉NOx的控制主要有三种方法:、燃料脱硝;、改进燃烧方式和生产工艺,在燃烧过程脱硝;、烟气脱硝,即燃烧后NOx控制技术。前两种方法是减少燃烧过程中NOx的生成量,第三种方法则是对燃烧后烟气中的NOx进行治理。4。2.1 燃烧前NOx控制技术燃烧前对NOx产生的控制,就是通过处理将燃料煤转化为低氮燃料.通常固体燃料的含氮量为0.52。5%,近年来,一些国家开始进行燃料脱硝研究,但其难度很大,成本很高,有待于今后继
15、续研究。就目前我国资源结构和能源政策的现状来说,使用低氮燃料这一措施难以实现,也未见实施业绩的报道或说明。4。2。2 燃烧中NOx控制技术为了做好燃烧中对NOx生成量的控制,对于新机组投运或老机组改造,可在低氧燃烧的基础上采取各种低NOx燃烧技术。低NOx燃烧技术的特点是工艺成熟,投资和运行费用低。在对NOx排放要求严格的美国、德国和日本,均是先采用低NOx燃烧技术,减少一半以上的NOx后再进行烟气脱硝,以降低脱硝装置入口的NOx浓度,减少投资和运行费用。根据NOx的生成机理,对燃烧过程中NOx生成的控制主要从两个方面考虑:一是抑制燃烧中NOx的形成;二是还原已形成的NOx.其主要方法是通过运
16、行方式的改进或对燃烧过程进行特殊的控制,抑制燃烧过程中NOx的生成反应,从而降低NOx的最终排放量.低NOx燃烧技术的主要途径有如下几个方面。4。2。2。1 早期低NOx燃烧技术主要是调整运行方式或对煤粉燃烧器进行局部改造。虽简单易行,但对NOx降低幅度不大。(1)、低过量空气运行。过量空气系数降低,NOx排放量减少。但是,调整过量空气系数的潜力很小,它受到受热面沾污、结渣和高温腐蚀、汽温以及飞灰的变化等因素的制约。(2)、部分燃烧器退出运行,停止最上层(或几层)一次风火嘴的燃料供应,只送空气,实现简单分级燃烧.(3)、浓淡煤粉燃烧技术。浓淡燃烧时近年来国内外采用的一种降低锅炉燃烧NOx排放的
17、新技术。其原理是使部分燃烧器供应较多的空气(呈贫燃料区),即燃料过淡燃烧;部分燃烧器供应较少的空气(呈富燃料区),即燃料过浓燃烧。由于两者都偏离理论空气量,从而燃烧温度降低,较好地抑制NOx的生成。4.2.2.2 水平空气分级低NOx燃烧技术水平空气分级燃烧的基本原理是将燃烧用的空气分阶段送入,首先将一定比例的空气(其量小于理论空气量)从燃烧器送入,使燃料先在缺氧条件下燃烧,燃料燃烧速度和理论燃烧温度降低,燃烧生成CO,燃料中氮分解成大量的HN、HCN、CN、NH3和NH2等,它们相互复合生成氮气或将已经存在的NOx还原分解,从而抑制了燃料NOx的生成。4.2。2。3 垂直空气分级低NOx燃烧
18、技术燃料分级燃烧(也称再燃法),在燃烧中已生成的NOx遇到烃根CHi和未完全燃烧产物CO、H2、C和CnHm时,会发生NO的还原反应。利用这一原理,将80%85%的燃料送入第一级燃烧区,在1的条件下燃料生成NOx.其余15%20%的燃料则在主燃烧器的上部送入二级燃烧区,在1的条件下形成很强的还原性气氛,使得在一级燃烧区中生成的NOx在二级燃烧区(再燃区)内被还原成氮分子。再燃区中不仅能使已生成的NOx得到还原,同时还抑制了新的NOx的生成,可使NOx的排放浓度进一步降低。在再燃区的上面还需布置“火上风”喷口,形成第三级燃烧区(燃尽区),以保证再燃区中生成的未完全燃烧产物的燃尽.管低NOx燃烧技
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- 燃烧 改造 方案
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