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2017年5月第20卷第5期 贵州电力技术 专题研讨 ELECTRICPOWERTECHNOLOGY GUIZHOU Repots Mar.2017,V01.20,No.5 Special 提升烟温降低空预器堵塞的经济分析 卢 韬 (贵州粤黔电力有限责任公司,贵州盘县553505) 摘要:火力发电厂上脱硝后导致的空预器堵塞,根据硫酸氢铵的物理特性,通过提升烟温的方式,将硫酸氢铵气化 并通过烟气带走,以达到降低空预器堵塞的目的,从而提高机组经济性。 关键词:脱硝;空预器;堵塞;硫酸氢铵;降低;经济性 文章编号:1008—083X(2017)05—0066—03中图分类号:TK26文献标志码:B 随着国家对环保的日益重视,火电厂烟气脱硝已 下,SO,的生成与煤中硫份有关,硫份越高,则生成 成为必然趋势,而由脱硝系统投入后带来的一些负面 的S0,越高。 问题也逐渐暴露出来,烧高硫煤的火电厂发生空预器 根据化学反应机理,硫酸氢铵的生成与氨和 堵塞的情况极其明显。贵州某火电厂自2013年锅炉S03的量有直接关系,其中任一因素高都将导致硫 进行脱硝改造后运行至今,空预器的堵塞情况随着喷 酸氢铵的大幅上升。 氨的投入随之而来,而空预器一旦发生堵塞,其差压 上升速度极快,严重时开机一个月后空预器烟气侧差 压即达4500Pa,风机电流大幅上升,严重影响了经济 性,甚至导致引风机出力不够而限负荷。因此对空预 器堵塞原因进行分析并提出解决方案。 1 原因分析 该电厂脱硝系统采用“选择性催化剂还原烟气 脱硝”技术,也即SCR技术,其主要化学反应如下: 4NH3+4NO+02—4N2+6H20图1 空预器换热元件堵塞情况 4NH3+2N02+02—÷3N2+6H20 Air heat Fig.1 preheaterexchanger 其反应产物为对环境无害的水和氮气,在催化 case componentblocking 剂的作用下其反应温度由800℃降至400℃左右,锅 从停机时抽出的空预器波形板来看,其堵塞的 炉省煤器后温度正好处于这一范围内,这为锅炉脱 原因主要是硫酸氢铵造成的(如图1)。硫酸氢铵的 硝提供了有利条件。 物理性是在2200C以上是气态形式存在,在147℃是 SCR(脱硝系统)催化剂的工作温度是有一定范其熔点温度,也即在147~220℃之问硫酸氢铵是液 围的,温度过高(450。C)时催化剂会加速老化;当 态形式存在,其液态时具有非常粘的特性,容易附着 温度在300℃左右时,在同一催化剂的作用下,另一 在波形板金属表面,同时吸附空预器烟气侧的飞灰, 副反应也会发生。 造成空预器堵塞。而该电厂的空预器排烟温度设计 2S02+02—垃S03 值在120。C,根据实际运行参数可以看出,空预器排 NH3+H20+S03_÷NH4HS04 即生成氨盐,该物质粘性大,易粘结在催化剂和 空预器中间段区域,也即是空预器堵塞的区间。从 锅炉尾部的受热面上,影响锅炉运行。 抽出的空预器换热元件来看,空预器堵塞集中在中 同时在燃煤锅炉中,煤中的硫份燃烧的主要产
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