SCR培训课件
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SCR系统基本概念•SCR反应系统的构成•脱硝反应原理•脱硝的性能指标•脱硝的工艺流程•脱硝系统的运行及维护本工程的SCR系统流程示意图(以液氨为还原剂)脱硝反应系统•脱硝反应系统:由SCR催化剂反应器、喷氨系统(AIG)、稀释空气供应系统、声波吹灰系统、蒸汽吹灰系统等组成。
的浓度调整喷氨量。
此外由控制系统根据反应器出口NOX•烟气从省煤器底部导出,与带有氨气的稀释空气混合,经一段烟道稳流,通过导流板进SCR反应器反应。
烟气经脱硝进入空预器。
•反应温度300~420℃,稀释空气中氨气含量不超过12%,控制反应器出口小于3ppm。
烟气含NH3脱硝反应原理•SCR 技术是在金属催化剂作用下,以NH 3作为还原剂,将NO X 还原成N 2和H 2O 。
NH 3不和烟气中的残余的O 2反应,因此称这种方法为“选择性”。
主要反应方程式为:•4NH 3+4NO+O 2→4N 2+6H 2O•NO+NO 2+2NH 3→2N 2+3H 2O脱硝性能指标•形式:选择性催化还原(SCR)•反应器数量每台炉两个,本工程3台炉共六个•催化剂:蜂窝式•入口烟气温度:376℃•基准NOx@6%O2:300mg/Nm3 干基,标态•SCR改造NOX@6%O2:60mg/Nm3•氨逃逸浓度:3ppm•脱硝效率:80%•氨耗量:44.76kg/hSCR系统工艺流程简介稀释风机系统•稀释风机系统每台炉设置两台风机,并互为备用。
在风机出口设有手动蝶阀和电动蝶阀,用于控制风机的启动和切换。
•为了监视两个反应器喷氨稀释风运行情况,在风道上设置有流量计。
•由于氨的爆炸极限为15%-28%(在空气中的体积比),为保证安全和分布均匀,氨气注入烟道前有稀释风机提供空气并进行体积浓度稀释,实现氨气和空气的混合比为低于5%。
喷氨格栅系统(AIG )•喷氨格栅是SCR 系统中的关键设备,注入的氨气在烟道中分配的均匀性,直接关系到脱硝效率和氨逃逸率两项重要指标。
SCR烟气脱硝技术简介赵旭东博士清华同方环境有限责任公司NOx的危害性及排放情况•氮氧化物是化石燃料与空气在高温燃烧时产生的,包括一氧化氮(NO)、二氧化氮(NO2)和氧化二氮(N2O)。
还有NxOy •氮氧化物的危害性表现在:•对人体健康的直接危害。
•参与形成光化学烟雾,形成酸雨,造成环境污染。
•氧化二氮是一种温室气体,会破坏臭氧层。
氮氧化物污染控制技术•低NOX燃烧器法•分级燃烧法•烟气SNCR法•SCR法•电子束法4 NO + 4 NH 3+ O 26 NO 2+ 8 NH 3 4 N 2+ 6 H 2O7 N 2+ 12 H 2O (催化剂)(催化剂)SCR 采用氨(NH 3) 将NOx 转化成无害的氮气(N 2) 和水蒸气(H 2O)注: 上述反应在没有催化剂时能在~1500°F(SNCR) 时进行,但是,在700°F 时则要求有催化剂该反应才能进行.SCR工作原理300MW烟气净化一体化方案流程图SCR系统工艺烟气脱硝系统主要包括:l脱硝系统l催化剂l控制系统l氨储运系统l SCR其他辅助设备和装置冷空气SCR系统•脱硝装置进口烟气温度:•脱硝效率:不小于85%•氨的逃逸率:小于3ppm•SO2/SO3转化率:小于1%•脱硝系统本体压降:不大于1000Pa •催化剂寿命:8年•催化剂层数:共3层,其中一层作为备用•反应器中烟气流速:5 m/sSCR反应器•SCR反应器是由钢板构成,里面填充有催化剂,截面成矩形(约60平米),被固定在中心并向外膨胀,从而获得最小的水平位移。
•烟气水平进入反应器的顶部并且垂直地通过反应器,均流器安装在烟道上,催化剂层由板式结构的构架支撑。
•为防止催化剂层积灰,在每层催化剂上装有吹灰器。
氨储运系统液氨法的工艺特性Ø液氨由槽车运送到液氨贮槽,液氨贮槽输出的液氨在氨气蒸发器内经40℃左右的温水蒸发为氨气,并将氨气加热至常温后,送到氨气缓冲槽备用。
脱硝装置(SCR区)运行操作培训教材(初稿)(该教材仅供运行人员前期培训之用,需在设备系统安装、调试过程中不断完善。
涉及到数据、保护定值应以最终审批后为准)运行部2011年11月8日批准:审核:校核:编制:目录第一章 SCR装置的生产原理及工艺流程 (3)第二章 SCR脱硝装置的设备规格 (9)第三章装置开、停工及正常操作 (15)第四章检查保养 (41)第五章氨处置注意事项 ... .. (45)第六章脱硝装置常见的异常现象 (48)附录:典型脱硝系统运行性能曲线 (49)第一章 SCR装置的生产原理及工艺流程第一节概述煤燃烧过程中所产生的氮氧化物(NOx),是主要大气污染物之一。
通常所说的NOx 有多种不同形式,其中NO和NO2是重要的大气污染物,另外还有少量N2O。
氮氧化物(NOx)引起的环境问题和人体健康的危害主要有以下几方面:(1)NOx对人体的致毒作用,危害最大的是NO2,主要影响呼吸系统,可引起支气管炎和肺气肿等疾病;(2)NOx对植物的损害;(3)NOx是形成酸雨、酸雾的主要污染物;(4)NOx 与碳氢化合物可形成光化学烟雾;(5)NOx参与臭氧层的破坏。
在煤的燃烧过程中,NOx的生成量和排放量与燃烧方式,特别是燃烧温度和过量空气系数等密切相关。
燃烧形成的NOx可分为燃料型、热力型和快速型3种。
其中快速型NOx生成量很少,可以忽略不计。
(1)热力型NOx ,指空气中的氮气在高温下氧化而生成NOx。
当炉膛温度在1350℃以上时,空气中的氮气在高温下被氧化生成NOx,当温度足够高时,热力型NOx可达20 %。
过量空气系数和烟气停留时间对热力型NOx的生成有很大影响。
(2) 燃料型NOx,指燃料中含氮化合物在燃烧过程中进行热分解,继而进一步氧化而生成NOx。
其生成量主要取决于空气燃料的混合比。
燃料型NOx约占NOx总生成量的75%~90%。
过量空气系数越高, NOx的生成和转化率也越高。