因此,本文從氨空混合的觀點(diǎn)出發(fā),通過計(jì)算流體動(dòng)力學(xué)(CFD)軟件的數(shù)值模擬,探索安裝氨空混合器、優(yōu)化母管的連箱尺寸、采用流場(chǎng)區(qū)域混合對(duì)單元SCR脫硝系統(tǒng)的氨消耗量的影響。某300MW單元采用上述技術(shù)改造后,單元氨消耗量減少約37.8%,每年節(jié)約液氨采購(gòu)成本68.79萬(wàn)元,經(jīng)濟(jì)效果顯著。
選擇性催化還原SCR技術(shù)廣泛應(yīng)用于燃煤機(jī)組煙氣脫硝處理,其原理是在催化劑的作用下,NOx與還原劑產(chǎn)生氧化還原反應(yīng),生成氮?dú)夂退_(dá)到脫NOx的作用。
過量噴入還原劑會(huì)增加NOx氨的逃脫量,在增加設(shè)備的安全危險(xiǎn)性的同時(shí),空氣預(yù)熱器(空氣預(yù)熱器)堵塞,吸塵器的膠袋掛灰等問題會(huì)增加運(yùn)行成本,例如鼓風(fēng)機(jī)的電流增加,液氨的購(gòu)買費(fèi)用增加等。實(shí)際生產(chǎn)中部分電廠的入爐煤質(zhì)較差,含硫量過高,空預(yù)器堵塞已成為普遍現(xiàn)象和亟待解決的難題。所以優(yōu)化還原劑噴入過程,在保證排放標(biāo)準(zhǔn)的前提下盡可能減少還原劑噴入量,具有巨大的經(jīng)濟(jì)意義和應(yīng)用前景。過去,對(duì)噴射量?jī)?yōu)化的研究大多從自動(dòng)控制開始。本文結(jié)合實(shí)際問題,從噴霧混合系統(tǒng)和流場(chǎng)優(yōu)化兩方面優(yōu)化噴霧量。
1理論氨消耗量計(jì)算
理論氨消耗量是根據(jù)脫硝系統(tǒng)設(shè)計(jì)界限條件計(jì)算的氨消耗量,也是本文氨消耗量?jī)?yōu)化的最終理想目標(biāo)。本文以液氨為還原劑,液氨蒸發(fā)成氣體狀態(tài)后,通過供氨管道注入稀釋管道,與稀釋管道混合后送入母管箱,通過噴射氨管道從噴嘴進(jìn)入煙道。
根據(jù)反應(yīng)式(1),NOx和NH3的理論當(dāng)量比(氨氮摩爾比)為1,因此可以根據(jù)理論排煙量和進(jìn)出口的NOx質(zhì)量濃度計(jì)算理論液氨消耗量:
但受反應(yīng)速度、排煙混合等因素的影響,實(shí)際運(yùn)行中氨氮摩爾比略高于理論值1:
式為實(shí)際氨氮摩爾比,通常取1.05。
2添加氨空混合器對(duì)氨消耗量的影響
考慮到安全性,要求純氨進(jìn)入稀釋管道后稀釋到5%以下。另外,為了保證各支管的噴氨調(diào)節(jié)性能一致,希望各支管的氨量盡量一致。有些單元的設(shè)計(jì)是將氨管直接插入稀釋管內(nèi),稀釋管內(nèi)沒有氨空混合器。
實(shí)際上,僅靠管內(nèi)氣流本身的混合和部分的擴(kuò)散就無(wú)法實(shí)現(xiàn)氨和空氣的均勻混合,需要混合設(shè)備。對(duì)此,本文通過數(shù)值模擬的方法,對(duì)西安熱工研究院有限公司生產(chǎn)的氨空混合器前后稀釋風(fēng)管內(nèi)氨組分的分布特性進(jìn)行比較。該CFD模型的計(jì)算范圍為自注入口上游1m至氨空混合器下游9m之間的配管。
為了分析氨的分布情況,管道每隔0.5m設(shè)置1處監(jiān)視面,共18處。CFD模型計(jì)算采用壓力基解決器、Standard-K-Pard、壓力-速度耦合、SIMPLE算法、質(zhì)量入口邊界條件,選擇組件運(yùn)輸模型模擬NH3等組件混合。該模型網(wǎng)格數(shù)為3.2萬(wàn),最大扭曲度小于0.85。計(jì)算結(jié)果與網(wǎng)格數(shù)分別為6.5萬(wàn)和9.2萬(wàn)的模型計(jì)算結(jié)果一致。
模擬計(jì)算如圖1所示,添加氨空混合器及其混合距離對(duì)氨質(zhì)濃度分布的影響。圖1顯示,安裝氨空混合器時(shí),隨著混合距離的增加,配管內(nèi)氨分布的均勻性逐漸提高,未安裝氨空混合器的配管離注入口9m處的氨質(zhì)濃度相對(duì)基準(zhǔn)偏差達(dá)到58.5%,安裝氨空混合器的配管離注入口5m處的氨質(zhì)濃度相對(duì)基準(zhǔn)偏差達(dá)到4.0%
圖1配置氨空混合器及其混合距離對(duì)氨質(zhì)濃度分布的影響
圖2比較了是否配置氨空混合器的2種配置,距注入口5m處氨質(zhì)濃度分布云圖。
圖2距離注入口5m處氨體積分布云圖
從圖2可以看出,加入混合器后,整個(gè)斷面內(nèi)的氨質(zhì)濃度分布均勻,未加入的氨空混合器斷面內(nèi)的氨質(zhì)濃度主要集中在接近注入口一側(cè)的區(qū)域,這意味著遠(yuǎn)端側(cè)支管內(nèi)的氨質(zhì)濃度必然過低。
如果噴射氨格柵前NOx的質(zhì)量濃度沿聯(lián)箱內(nèi)氨空混合氣流方向呈近端低遠(yuǎn)端高分布,則遠(yuǎn)端側(cè)噴射氨支管內(nèi)氨質(zhì)量濃度過低,即使噴射氨支管的手動(dòng)閥全開,該區(qū)域的NOx脫離量也有限。為了保證出口NOx的質(zhì)量濃度符合標(biāo)準(zhǔn),只能增加噴射量。從節(jié)約氨消耗量和實(shí)現(xiàn)氨質(zhì)濃度分布的均勻角度來(lái)看,需要安裝氨空混合器。氨和空氣通過氨空混合器進(jìn)入聯(lián)箱,通過幾組并聯(lián)的噴射氨格柵支管進(jìn)入SCR反應(yīng)器。
3聯(lián)箱直徑對(duì)噴射支管流量的影響
整個(gè)噴射系統(tǒng)應(yīng)考慮局部阻力系數(shù)和管道沿途阻力系數(shù)的影響,其中前者的影響大于后者。通常,由于噴射氨格柵外各支管的尺寸和配置形式一致,各支管的沿阻力系數(shù)接近。氨空混合氣體從箱體進(jìn)入各支管是大流通域突然變成小流通域,局部阻力系數(shù)與支管截面積和箱體截面積的比例成正比。
以300MW機(jī)組為例,建立了從母管連箱到噴嘴之間的CFD模型。每個(gè)連接器上引出10個(gè)噴射氨支管,每個(gè)支管中部設(shè)置1個(gè)流量監(jiān)測(cè)面。模型網(wǎng)格數(shù)分別為11萬(wàn)、14萬(wàn)和17萬(wàn)時(shí)計(jì)算結(jié)果一致,通過網(wǎng)格無(wú)關(guān)性驗(yàn)證。模擬計(jì)算得到3種不同直徑的聯(lián)箱對(duì)噴氨格柵支管流速的影響,結(jié)果如圖3所示。其中,a箱直徑為406mm,b箱直徑為273mm,c箱直徑為219mm。
圖3聯(lián)箱尺寸對(duì)噴氨格柵支管流量的影響
從圖3可以看出,聯(lián)箱的直徑越大,氨空混合系統(tǒng)的全壓差越小,各支管出口的流速和壓力分布越均勻,噴氨格柵適應(yīng)負(fù)載不同的NOx分布的能力也越強(qiáng)。聯(lián)箱直徑小時(shí),近端支管氨流量低時(shí),該支管對(duì)應(yīng)煙道內(nèi)該區(qū)域NOx質(zhì)量濃度過高,調(diào)小其馀噴氨支管蝶閥開度后,氨流量不能滿足時(shí),只能增大總噴氨量。但是,包裝直徑也不能太大。否則,經(jīng)濟(jì)性會(huì)下降,因此需要綜合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際配置空間,選擇合適的包裝直徑。
4流場(chǎng)分區(qū)混合對(duì)氨消耗量的影響
超低排放標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行后,許多燃煤?jiǎn)卧嬖诎边^剩、空預(yù)器堵塞、除塵布袋糊袋等現(xiàn)象,其原因是SCR脫硝系統(tǒng)入口NOx分布偏差過大,脫硝系統(tǒng)流場(chǎng)設(shè)計(jì)的均勻性差通常的SCR脫硝系統(tǒng)需要每年至少進(jìn)行一次手動(dòng)噴霧調(diào)整,但只適用于一種情況,情況變化后各支管的噴霧量與實(shí)際入口NOx質(zhì)量濃度不一致,噴霧量過剩或噴霧量不足。對(duì)此,采用流場(chǎng)分區(qū)混合技術(shù),控制氨噴射量?jī)?yōu)化混合過程,最大限度地降低氨的逃離量,提高SCR脫硝系統(tǒng)的脫硝效率。
4.1分區(qū)混合技術(shù)原理
首先在入口煙道內(nèi)設(shè)置大范圍混合器,減少入口NOx質(zhì)量濃度分布偏差,然后根據(jù)煙道尺寸的截面,將噴射氨格柵及其后續(xù)煙道分為2~4個(gè)分區(qū),在各分區(qū)內(nèi)設(shè)置分區(qū)混合器強(qiáng)烈混合煙道。相鄰分區(qū)的混合器朝相反的方向設(shè)置,分區(qū)內(nèi)的煙氣可以獨(dú)立旋轉(zhuǎn),分區(qū)間沒有煙氣。在分區(qū)混合器的作用下,煙氣旋轉(zhuǎn)流線如圖4所示。由圖4可見,進(jìn)入脫硝催化劑前,盡管各煙氣分區(qū)之間NOx質(zhì)量濃度存在偏差,但是每個(gè)分區(qū)內(nèi)NOx質(zhì)量濃度分布均勻。
圖4分區(qū)混合器作用下煙氣旋轉(zhuǎn)流線示意
此外,還應(yīng)在催化劑后各煙氣分區(qū)出口加裝巡測(cè)煙氣連續(xù)排放檢測(cè)系統(tǒng)(CEMS),根據(jù)分區(qū)出口的NOx質(zhì)量濃度調(diào)整各分區(qū)的噴氨量,以實(shí)現(xiàn)各分區(qū)內(nèi)氨氮摩爾比均勻且接近理論值,NOx在高效脫除的同時(shí)所用氨量最低。
4.2分區(qū)混合技術(shù)應(yīng)用案例
以某300MW單元超低排放改造為例。改裝后該機(jī)組SCR脫硝系統(tǒng)存在催化劑磨損嚴(yán)重、煙氣流速分布不均、氨耗大、空預(yù)器堵塞等問題。根據(jù)底部測(cè)試,SCR脫硝系統(tǒng)入口NOx的質(zhì)量濃度平均值為405毫克/立方米,最大偏差為140毫克/立方米。
為了便于區(qū)分混合優(yōu)化前后NOx質(zhì)量濃度分布,引入評(píng)價(jià)指標(biāo)S,即首層催化劑入口NOx濃度(體積分?jǐn)?shù)或質(zhì)量濃度,與氨濃度相同)的差距。該值定義為SCR脫硝系統(tǒng)理論出口NOx排放質(zhì)量濃度,可直接反應(yīng)NOx排除的完善程度和還原劑是否過剩。為了滿足深度減排標(biāo)準(zhǔn),出口NOx的質(zhì)量濃度必須在30mg/m3以下。s折算值(NOx排放質(zhì)量濃度)遠(yuǎn)大于30mg/m3時(shí),氨量不足,NOx脫離不完善的s小于0時(shí),氨過度噴射。
圖5在原始結(jié)構(gòu)滿負(fù)荷的情況下,第一層催化劑的前截面s分布云圖,表1是該截面s的折算值。從圖5和表1可以看出,當(dāng)S折算平均值為30毫克/立方米時(shí),S脫硝的最大值為113.3毫克/立方米,最小值為-120.0毫克/立方米,此時(shí)模擬的氨空混合氣流量為0.79公斤/立方米(氨體積分?jǐn)?shù)為5%,相同)。
圖5原始結(jié)構(gòu)滿負(fù)荷初級(jí)催化劑入口s分布云圖
表1原始結(jié)構(gòu)滿負(fù)荷初級(jí)催化劑入口s折算值
對(duì)該300MW單元脫硝系統(tǒng)進(jìn)行CFD數(shù)值建模和分區(qū)混合優(yōu)化設(shè)計(jì),模型范圍從省煤器出口到空預(yù)器入口之間的煙道。除噴射氨格柵、混合器采用非結(jié)構(gòu)格柵外,其馀區(qū)域采用結(jié)構(gòu)格柵,加密處理重要部位。該模型的網(wǎng)格數(shù)量為709萬(wàn)。表2為區(qū)域優(yōu)化后,在滿負(fù)荷下首次催化劑入口s折算值,該情況下s分布云圖如圖6所示。結(jié)果顯示,S折算平均值為30mg/m3時(shí),S脫硝最大值為41.7mg/m3,最小值為–0.3mg/m3。區(qū)分混合優(yōu)化后,NOx分布均勻性比原結(jié)構(gòu)提高效果顯著,氨空混合氣流量下降到0.56kg/s,理論上區(qū)分混合優(yōu)化后可節(jié)約32.9%的液氨消耗量。
5改造效果
1)本文從安裝氨空混合器、優(yōu)化聯(lián)箱母管尺寸、區(qū)域混合優(yōu)化等氨空混合技術(shù)開始,通過提高噴射均勻性,有效避免局部NOx脫離效率過低、氨脫離量增大的情況,降低單元的氨消耗量。對(duì)某300MW機(jī)組進(jìn)行分區(qū)優(yōu)化改造后,在滿足深度減排標(biāo)準(zhǔn)的同時(shí),氨耗比改造前明顯下降,單機(jī)平均氨耗從66.75kg/h下降到41.5kg/h,可節(jié)省37.8%,每年單機(jī)可節(jié)省液氨209t,節(jié)省液氨采購(gòu)費(fèi)68.97萬(wàn)元。
2)安裝氨空混合器,保證一定的混合距離,保證氨和稀釋風(fēng)的均勻混合,避免氨組分混合不均引起的還原劑噴霧。
3)優(yōu)化聯(lián)箱母管尺寸,兼顧經(jīng)濟(jì)性,同時(shí)提高各噴射氨管流量的均勻性,避免氨空混合氣流不均勻引起的還原劑噴射。
4)NOx采用區(qū)域混合優(yōu)化技術(shù),在各區(qū)域?qū)崿F(xiàn)氨氮摩爾比均勻分布,接近理論值,保證NOx在高效脫離的同時(shí)使用的氨量最低,避免入口NOx分布偏差過大引起的還原劑噴霧。
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