
SNCR技術應用的一個不利之處在于其有可能產生二次污染,如NH3逃逸,誘發N20和 C等。其中,N20是重要的溫室氣體,對氣候和臭氧層具有破壞作用,被認為是比NO危 更嚴重的污染物 一、對N2、CO排放產生的影響 還原劑一尿素溶液由于會分解成HNCO,通過HNCO進而生成N0,因此,使用尿素溶 液的SNCR偏向于產生大量的N2O,**過10%的NO會被轉化成N2O。但對于氨水脫硝, MO的體積濃度一般只占被還原的NO,濃度的1%-4%。浙江大學所作的相關試驗表明, A0的排放濃度基本隨脫硝效率的增加而增加,說明N20是被還原的NO轉化的產物。但 整個試驗較高N20排放濃度不**過7pm,二次污染小。 燃煤電站SNCR系統運行中,如果運行控制不適當,用尿素作還原劑時可能造成較多的 C0排放。這是因為低溫尿素溶液遇爐腔內的高溫氣流,會引起溶冷效應,造成燃燒中斷 導致CO排放增加。實驗發現,尿素噴入的量越大,煙氣中的C0濃度就越高。氨還原NO 的反應本身并不會生成CO,但由于NH3對0、OH等活性根有很強的競爭能力,NH13開始分 解時消耗大量的0、OH活性根,而CO的氧化反應速度慢且依賴于OH等活性根的濃度, 因此噴氨基脫硝會影響CO氧化,造成CO排放升高。有學者的試驗表明,在工業應用中, 使用氨為還原劑的SNCR脫硝方法,使CO排放濃度從基礎工況下的50ppm上升到80pm 、對燃燒產生的影響 在鍋爐過熱器前溫度**800℃的爐膛位置噴入低溫尿素溶液,必然會影響熾熱煤炭的 繼續燃燒,引發飛灰、未燃燒炭提高的問題。但具體數量還有待進一步的研究和試驗。 三、噴孔下方水冷壁腐蝕 有資料報道,某廠SNCR系統于2007年開始進行試驗性運行,運行中降低NO2效果明顯 「MO.的排放從350mg/m2(標態)降低到200mg/m3(標態)左右],氨逃逸率控制在小于 pm的范圍內,其他各項指標參數均沒有發現異常。但是在試驗性運行約4個月以后,發現 SNCR噴口附近水冷壁發生腐蝕問題,引起數次鍋爐水冷壁的泄漏,造成被動停爐的緊張局 面,嚴重影響了安全生產。通過觀察,數次水冷壁腐蝕泄漏呈現如下特征:金屬表面沒有腐蝕 產物,而是呈或大或小的潰場狀態,腐蝕管段經常出現不規則的腐蝕坑,有的呈貝売狀,有的 呈橢圓形等。另外一個顯著的特征是腐蝕多發生在噴孔的水冷壁彎管位置,具體見圖2-21。 通過采取以下措施,徹底消除了尿素噴射器液滴對水冷壁腐蝕的問題,以后未再發生過 因水冷壁腐蝕泄漏而停爐的事故: (1)改進噴射器結構,將噴射器混合部分設置在爐外,優化噴射器的霧化形式,克服 射器*漏流的缺陷。 (2)改變噴射器與水冷壁面的夾角,使噴射器下傾7°,同時在**噴射器不被燒損的 條件下增加噴射器伸進爐膛的深度。 (3)在噴孔下部水冷壁彎管部位加裝不銹鋼護板,外部敷耐火塑料,防止SNCR系統 啟停時噴射器未建立良好的霧化狀態而出現的漏流
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