超低改造后SCR脱硝氨逃逸表问题分析及处理措施

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超低改造后SCR脱硝氨逃逸表问题分析及处理措施Problem analysis and treatment measures of ammonia escape table in SCRdenitration after
the ultra-low modified
黄德保1,马大卫2,何军2,查智明2,许勇毅2
(1.安徽科讯电力技术有限公司,安徽合肥230601;2.国网安徽省电力公司电力科学研究院,
安徽合肥230061)
摘要:燃煤电厂SCR脱硝超低排放改造后,对其氨逃逸率准确监测可以保证脱硝经济运行同时实现机组安全稳定
运行。

对3台实现超低排放机组的SCR脱硝出口烟气中氨逃逸率和NO
x 浓度进行网格法测试,发现NO
x
浓度分布
严重不均且氨逃逸率超过设计值问题普遍存在;在线氨逃逸表数据存在单点不具代表性和异常原因造成数据有问
题,均无法反应整个脱硝出口断面实际的氨逃逸率;针对上述问题,给出氨逃逸率是否超标的几点辅助判定方法,指导电厂给出正确的喷氨控制指令。

研究结果消减SCR脱硝运行带来的机组负面影响,实现喷氨有“数”可依,保障脱硝超低改造设备运行和管理有一定的指导意义。

关键词:燃煤电厂;超低排放;氨逃逸表;空预器结垢;SCR脱硝;节能减排
Abstract:Accurate monitoring the rate of ammonia escape can ensure the denitration economic operation at the same time to achieve the safe and stable operation,which after the SCRdenitration ultra-low emissions modi-fication in coal-fired units.The ammonia slip concentration and NO
x
concentration are tested after the SCRde-
nitration export,which using grid method in three ultra-low units.The research results found that the NO
x
distri-bution at the outlets is severely uneven,and the ammonia slip concentration is beyond the designed value is widespread.Online ammonia escape table data exist the problem of single point unrepresentative and abnormal data,and unable to response the denitration export section of the actual rate of ammonia escape.In view of the above problems,some auxiliary methods were given,which give correct guidance power plant spraying ammo-nia control instruction.Research results to reduce SCRdenitration operation unit of the negative influence,a-chieve ammonia injection has a“number”can depend on,safeguard denitration ultra-low transformation e-quipment operation and management have certain guiding significance.
Key words:coal-fired units;ultra-low emissions;ammonia escape table;scaling in air pre-heater;SCRde-nitration;energy conservation and emission reduction.
中图分类号:X701.7文献标识码:B文章编号:1674-8069(2019)01-025-03
0引言
2015年12月,《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》(环发文件〔2015〕164号)要求,在2020年前全国所有具备改造条件的现役燃煤机组全部实现超低排放改造[1]。

当前燃煤电厂脱硝超低排放改造仅是增加备用层催化剂,忽视对SCR反应器内速度场、温度场、喷氨均匀性、氨逃逸分析仪和空气预热器等进行相应的优化和改造[2-4]。

燃煤电厂脱硝超低排放改造后,对燃煤电厂氨逃逸率准确、快速高灵敏检测显得十分有必要。

当前,从燃煤电厂超低排放改造验收结果来看,关注的仅是出口NO x浓度是否达标排放,出现了脱硝出口NO
x
浓度分布不均匀和氨逃逸率超标严重[5-6]。

加剧了空气预热器和布袋除尘器硫酸氢铵(ABS)结晶堵塞,脱硝还原剂浪费严重,催化剂堵塞、磨损和活性成分流失较快等问题的严重性[7-8]。

本文选取安徽省内3台实现已超低排放的超超临界机组为研究对象,采用德国NOVA plus、加拿大
基金项目:国网安徽省电力有限公司科技项目(52120017001W);安徽新力电力基金(2016HB05)
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优胜M-NH3便携式逃逸氨分析仪等运用网格法对脱硝出口NO x分布及氨逃逸率进行测试,同时对其氨逃逸表在线数据及问题进行分析,并给出氨逃逸率超标的辅助判定方法。

研究结果对消减SCR脱硝运行对机组的负面影响,实现喷氨有“数”可依及保障超低排放改造后脱硝设备运行和管理有一定的指导意义。

1氨逃逸表类型及氨测量难点
与NO x、SO2等烟气污染物相比,测量氨逃逸率要困难的多,原因如下:氨逃逸率一般量低,普通电化学、红外和紫外等方法不适用;易反应生成硫酸氢铵,抽取测量温度难以满足要求;氨气吸附性极强,极易溶于水,抽取测量改变烟气中氨气浓度;SCR脱硝反应器中振动、高含尘工况不稳定,原位对穿测量激光投射率低。

燃煤电厂氨逃逸率在线监测表早期采用传统手工化学法,但由于存在转换效率问题,分析周期较长,无法满足火电厂快速、准确测量氨逃逸的需求[9-10]。

目前燃煤电厂使用的氨逃逸表类型主要有瑞士ABB(A02000-LS25)、西门子LDS6、NEO(LaserGas ⅡSP)、英国SERVOMEX(Laser SP)、加拿大Unisearch(LasiR)、德国Sick-GM700、日本Horiba (ENDA-C2000)和国电环保(LDAS-01)仪表。

2不同类型氨逃逸表问题分析
2.1单点测量不具有代表性
案例1:F发电分公司3号机组为二期扩建工程2ˑ660MW超超临界机组。

采用单炉体双SCR结构体、高温高灰型,其布置于锅炉省煤器与空预器之间。

采样液氨为还原剂。

2015年10月,3号机组完成烟气污染物“超低排放”改造,脱硝系统催化剂增加备用层改造后为三层布置,增加一层催化器后设计效率为87.5%。

逃逸氨监测为西门子LDS6氨逃逸表激光分析仪。

从图1可知,在负荷546MW下,3号炉SCR脱硝A、B侧出口NO x浓度分布相对标准偏差分别为97.18%、69.13%,均大于15%设计值。

A、B侧各测孔的氨逃逸浓度分布也极不平均,且测孔出口的氨逃逸浓度与NO x浓度均值呈反比关系。

由于对穿式西门子LDS6氨逃逸表分别装在A、B反应器角落,一般都是喷氨量相对较少的区域,造成氨逃逸浓度较低,氨逃逸表不具有代表性。

案例2:T发电厂3号机组为2ˑ660MW超超临界机组工程,锅炉生产厂家为上海锅炉厂有限公司,燃烧方式采用四角切圆,为全悬吊结构Π型锅炉。

脱硝装置采用SCR脱硝装置,还原剂采用液氨,SCR装置的催化剂层数按2+1层方案进行设计。

2016年5月完成超低排放改造,主要为更换原来两层催化剂,且催化剂体积增大到231.5m3,设计效率为不低于85%。

逃逸氨监测为德国Sick-GM700一体式氨逃逸表。

图13号炉SCR脱硝出口NO x
浓度及氨逃逸分布
图23号炉SCR脱硝出口NO x浓度及氨逃逸分布
从图2中可以看出,3号炉SCR脱硝A、B侧出口各测孔NO x浓度和氨逃逸浓度分布极不平均。

德国Sick-GM700一体式氨逃逸表分别安装在A、B侧反应器出口的中间位置,恰好位于氨逃逸浓度较小,NO x浓度较高位置。

2.2测量数据有问题
案例3:P发电有限责任公司5号机组为三期2ˑ1000MW超超临界机组。

采用单炉体双SCR结构体脱硝装置、高温高含尘布置方式,还原剂采用尿素。

5号机组为新建同步实现超低排放机组,反应器内催化剂布置3层,设计脱硝效率不低于87%。

逃逸氨监测为日本Horiba ENDA-C2000氨逃逸
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表,分别安装在A 、
B 反应器出口中间。

图35号炉SCR脱硝出口NO x 浓度及氨逃逸分布从图3可知,
在负荷869MW 下,A 、B 侧NO x 浓度分布相对标准偏分别为15.42%、
22.74%,略大于15%设计值。

脱硝装置A 、
B 侧出口NH 3逃逸浓度平均值分别为4.95μL /L 、
2.74μL /L 。

B 侧氨逃逸表值均远高于各实测点值,结合B 侧出口NO x 浓度高于A 侧和脱硝效率低于A 侧初步判定可能B 侧氨逃逸表有问题。

电厂运行人员打开B 侧氨逃逸分析仪,清理出催化剂上大量飞灰,并疏通管路。

清理后机组在810MW 负荷下,B 侧氨逃逸分析仪监测数据在3h 均值为2.76μL /L 。

同时A 侧调节进口喷氨阀开度,做到氨逃逸单点监测具有代表性。

3氨逃逸超标辅助判定方法
(1)SCR脱硝出口与烟囱入口CEMS 显示得
NO x 偏差较大,表明SCR入口喷氨不均匀。

(2)空预器短期压降增长较快,ABS 堵塞现象与SCR脱硝设备整体过量喷氨或局部过大有关。

生成的硫酸氢铵在空预器冷段蓄热元件上液化,其表面粘附烟尘造成堵塞,导致空预器短期压降增长
较快,影响机组的安全稳定运行[11-14]。

(3)除尘器灰斗或灰库中氨味较重,FGD 脱硫
浆液pH 偏高,布袋除尘器ABS 糊袋,或者脱硫废水
氨氮含量超标严重等现象,通常与SCR脱硝设备整
体过量喷氨有关[15]。

此外同时易造成布袋ABS 糊袋,造成布袋短期阻力上升较快。

4结语
对3台实现超低排放机组的SCR脱硝出口氨
逃逸率和NO x 浓度进行研究,
发现NO x 浓度分布相对标准偏超过15%设计值且氨逃逸率超过设计值
问题普遍存在。

在线氨逃逸表数据存在单点不具代表性和堵灰原因造成数据异常有问题,均无法反应整个SCR脱硝出口断面实际氨逃逸率。

给出脱硝与烟囱NO x 偏差、空预器压降增速、除尘器灰中氨味较重和布袋除尘器ABS 糊袋等现象辅助判定氨逃逸率超标经验方法,指导电厂给出正确的喷氨控制指令。

研究结果消减SCR脱硝超低排放运行带来的机组负面影响,实现喷氨有“数”可依和保障脱硝超低改造设备运行及管理。

参考文献:
[1]国家环境保护部、国家发改委、国家能源局.全面实施燃煤电厂
超低排放和节能改造工作方案(环发[2015]164)[EB /OL ].ht-tp ://www.zhb.
gov.
cn /gkml /hbb /bwj /201512/t20151215_
319170.htm
[2]马大卫,黄齐顺,查智明,等.安徽省燃煤火电机组脱硝CEMS 调
查及设施优化改进[J ].电力科技与环保,
2016,32(4):56-59.[3]马大卫,查智明,黄齐顺,等.安徽省燃煤机组SCR脱硝装置运行
情况及分析[J ]
.电力科技与环保,2016,32(2):22-25.[4]潘栋,李淑宏,景云辉,等.超低排放电站锅炉SCR脱硝装置的
故障诊断及运行优化研究[J ].中国电力,
2017,50(3):41-45.[5]冯前伟,张杨,王丰吉,等.300MW 级燃煤机组SCR烟气脱硝超
低排放性能评估[
J ].中国电力,2016,49(11):153-158.[6]冯前伟,张杨,王丰吉,等.现役燃煤机组SCR烟气脱硝装置运
行状况分析[J ].中国电力,
2017,50(4):157-161.[7]朱卫东.火电厂烟气脱硫脱硝监测分析及氨逃逸量检测[J ].分
析仪器,
2010(1):88-94.[8]陈进生,商雪松,赵金平,等.烟气脱硝催化剂的性能检测与评价
[J ].中国电力,2010,43(11):64-69.
[9]潘栋,牛国平,丁嘉毅.火电厂SCR脱硝装置氨逃逸测试方法对
比研究[J ].中国电力,
2014,47(9):149-152.[10]滕农,段玖祥,郭阳.燃煤电厂烟气脱硝装置氨逃逸浓度的测
定方法[J ].电力科技与环保,
2013,29(1):37-39.[11]方朝君,金理鹏,余美玲.SCR脱硝喷氨优化与运行控制研究
[J ].电力科技与环保,2015,31(6):39-42.
[12]钟礼金,宋玉宝.锅炉SCR烟气脱硝空气预热器堵塞原因及其
解决措施[J ]
.热力发电,2012,41(8):45-47.[13]马大卫,黄齐顺,查智明,等.燃煤电厂空预器结垢成因分析及
处理措施[J ].电力科技与环保,
2017,33(2):56-59.[14]Kiefer R.Post combustion NO x control measures and operating expe-rience [J ].Power Gen Europe ,2001(11):12-13.
[15]王建峰,刘沛奇,尤良洲,等.飞灰含氨量对脱硝装置氨逃逸测
定的影响[J ]
.中国电力,2015,48(4):44-46.收稿日期:2018-07-17;修回日期:2018-08-21
作者简介:黄德保(1963-),男,安徽合肥人,高级工程师,从事燃煤电厂热能动力工程工作。

E -mail :huangdb2051@ah.sgcc.com.cn
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22019年黄德保等:超低改造后SCR脱硝氨逃逸表问题分析及处理措施第1期。

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