过量空气系数对燃煤锅炉SNCR脱硝的影响
2021-12-24曾卓雄徐晓东
上海电力大学学报 2021年6期
曾卓雄, 袁 卓, 徐晓东
(上海电力大学 能源与机械工程学院, 上海 200090)
目前燃煤锅炉深度NOx减排技术主要包括烟气循环、再燃技术、空气分级、低氮燃烧器、选择性催化还原(Selective Catalytic Reduction,SCR)和选择性非催化还原(Selective Non-Catalytic Reduction,SNCR)[1]。空气分级和低氮燃烧器联用是锅炉最简单有效的低氮改造方法,但只有40%~60%的脱硝效率;SNCR技术是一种简单有效的炉内脱硝技术,但其还原反应的温度窗口狭窄[2]。针对该问题,研究者提出将SNCR技术向高温区域拓展,认为空气分级和低氮燃烧器联用不仅可抑制NOx生成,而且可在主燃区创造高温低氧的还原气氛,在无氧或有氧条件下,使得NH3只参与还原反应而不被氧化[3]。毕德贵等人[4]研究了空气分级下主燃区喷氨还原NOx的影响因素,结果表明,主燃区高温低氧有利于NH3还原NOx。王勇等人[5]开展了煤粉炉内还原区喷氨的强化脱硝试验,结果表明,在空气分级的基础上,烟气携带还原抑制剂喷入还原区可有效提高煤粉炉脱硝率。白昊等人[6]研究了电加热沉降炉中氨剂在高温主燃区对NOx的还原效果,结果表明,高温低氧条件下,氨剂对NOx的还原效率高且高挥发分烟煤的脱硝效率大于低挥发分无烟煤。林育平等人[7]建立了SNCR反应的非等温实验系统,研究发现,在1 273~1 323 K 范围内,脱硝效率达到70%以上,在温度低于1 250 K时,氧气含量的增加可以提高脱硝效率,在温度高于1 250 K 时,会导致脱硝效率降低。林晨等人[8]认为,在流化床锅炉烟气中喷射混合还原剂脱硝时反应温度应略高于最佳脱硝温度。……
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