中温条件下添加剂对SNCR脱硝影响的实验研究

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目前我国燃煤电厂氮氧化物排放量持续增长,由此引起的环境污染问题日益突出。选择性非催化还原(SNCR)技术作为一种简单经济的NOx控制技术,建设周期短且改造相对容易,同时可与其他NOx控制技术复合应用达到较高的脱硝效率,适用于我国新建燃煤电厂及现有电厂改造。由于SNCR技术要求的温度较高且对温度条件较为敏感,当锅炉低负荷运行时,还原剂喷射区域的温度范围偏离了SNCR最佳的脱硝温度窗口,脱硝效率明显下降,使其不能满足NOx排放标准,这成为该技术大规模推广应用的主要障碍。因此,探明锅炉低负荷运行参数与不同烟气组分浓度对SNCR脱硝过程的影响规律,改善中温条件下SNCR脱硝效率是SNCR技术向电厂锅炉推广的关键问题。本文首先在管式炉实验系统中,进行650-950℃温度范围内氨气-SNCR脱硝实验,在模拟烟气气氛下(NO、O2、CO2、SO2、N2)研究工艺参数(温度、氨氮比)对脱硝效率及污染物排放(氨逃逸、尾部N2O、NO2)的影响规律,探究主要烟气组分(O2、SO2)对SNCR反应特性的影响。研究结果对深入理解中温条件下SNCR反应特性,提高中温条件下SNCR脱硝效率有指导意义。其次,在管式炉上考察三种添加剂(氢气(H2)、一氧化碳(CO)、甲烷(CH4))在不同温度条件下SNCR脱硝反应效率并考察氨逃逸率及N20排放。结果表明:随着添加量添加量与NH3物质的量比β (Add/NH3)的增大,SNCR脱硝温度窗口均向低温方向移动;最佳脱硝温度Topt偏移量从小到大为顺序依次为:CO<H2<CH4;同时,N20转化率ηN2o整体提高,且峰值向低温方向移动,峰值大小及其偏移量排序依次为:CO<H2<CH4。综合比较,CH4与H2对中温SNCR脱硝效率的改善作用较佳:700~900℃温度区间,当p(Add/NH3)≥0.8,脱硝效率η均能超过50%,但650℃时,η依然较低,约27%。最后,在6kW CFB循环流化床(CFB)煤燃烧实验装置上,进行了实际燃煤烟气条件下SNCR脱硝试验,在650℃-850℃温度范围内,探究了氨氮比(NSR)、烟气温度对脱硝效率、尾部氨逃逸及N20排放浓度等的影响。结果表明:在NSR=1.5,无添加剂条件下,温度低于680℃时,脱硝效率η均小于17%,而当温度升高为810℃时,η均增大到70%左右;添加CH4后,在630~680℃温度范围内CH4对η的促进作用随温度升高而逐渐增大,随添加量增大而增大;当温度高于680℃,CH4对η的促进作用减弱,添加量变化对其影响不大,η约50%;在810℃时,CH4对η有抑制作用。同时,氨氮比NSR与CH4添加量β(CH4/NH3)增大均会使N20排放浓度φ(N20)略微增大,氨逃逸均保持在4.7ppm,无明显变化。
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