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火力发电厂SCR脱硝控制系统设计及应用

2012-06-17贾杰

山东电力技术 2012年2期
关键词:烟气催化剂设置

贾 杰

(内蒙古电力勘测设计院,内蒙古 呼和浩特 010020)

0 引言

NOx不仅是酸雨形成的主要原因,而且可与碳氢化物等反应形成光化学烟雾,同时其对动植物生长还有很多负面影响[1-2],NOx是造成大气污染的主要污染源之一。通常所说的氮氧化物NOx有多种不同形式,其中NO和NO2是重要的大气污染物。我国氮氧化物的排放量中70%来自于煤炭的直接燃烧,电力工业又是我国的燃煤大户,因此火力发电厂是NOx排放的主要来源之一。

目前,降低NOx排放主要有两种措施。一是控制燃烧过程中NOx的生成,即低NOx燃烧技术;二是对生成的NOx进行处理,即烟气脱硝技术。表 1所示为低NOx燃烧技术和烟气脱硝技术对比[3]。表中:SCR指选择性催化还原法;SNCR指选择性非催化还原法;LNB+SNCR指低氮燃烧器选择性非催化还原法;SNCR/SCR指选择性非催化还原法和选择性催化还原法混合技术。

从表中可看出,低氮燃烧技术的脱硝效率仅有25%~40%,单靠这种技术已无法满足日益严格的环保法规标准。对我国脱硝而言,烟气脱硝技术将势在必行。世界各国对燃煤电厂烟气、汽车尾气中的NOx含量制定了严格的排放标准。越来越多的NOx排放的技术被应用于燃煤电厂的烟气处理工艺中,其中SCR技术由于其很高的脱硝率和较好的经济性而被国外很多的电厂所采用。随着我国的环保形势日益严峻,我国已开始逐步在大型燃煤电厂安装SCR脱硝装置,并且取得了很好的成绩,SCR方法已成为目前国内外电站脱硝比较成熟的主流技术。

表1 脱硝技术一般比较

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