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时间:2019-11-25
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1、环保安全燃煤工业锅炉氮氧化物污染防治技术路线胡长淳(广东科达洁能股份有限公司,广东佛山528313)摘要:工业锅炉会因燃料与其设计与构造的特点,在作业硝、尾部烟气脱硝等方面着手开发了一系列减排技术路线,例时产生大量氮氧化物,造成较为严重的大气污染。本文从工业如在锅炉中引入烟气再循环体系,实现二级燃烧,并将燃烧器锅炉设计、制造出发,提出了几种有效的减排氮氧化物污染物换为低氮氧化物排放类型,最终实现70%的氮氧化物减排。与的途径,包括低氮燃烧技术、炉内SCNR脱硝及尾端烟气脱硝各种技术相比,从源头上改进燃烧器并采用低氮燃烧是降低氮技术等。氧化物排放
2、最为经济的办法。关键词:燃煤工业锅炉;氮氧化物;污染防治;SNCR炉膛内脱硝技术主要指选择性非催化还原技术(SNCR)。氮氧化物是一类只有氮元素、氧元素组成的化合物,主要该技术主要用氨气、尿素作为还原剂,不添加任何催化剂,工艺包括一氧化氮、二氧化氮、五氧化二氮等,其中一氧化氮和二氧简单,投资较少,不存在严苛的技术壁垒,但是适用温度范围化氮含量最多。氮氧化物不仅是危害极大的一次污染物,也是窄,并且喷氨口的设置要考虑到炉膛温度分布、煤的种类等因臭氧生成反应的前体物,还会加重区域大气悬浮细粒子污染,素,操作难度较高。并诱发严重雾霾。大气中氮氧化物的排
3、放来源主要是化工排3我国燃煤工业锅炉氮氧化物控制技术展望放、钢材与建材生产工业、电站锅炉、机动车尾气、燃煤工业锅从我国的煤炉工业锅炉分布来看,在未来较长的一段时期炉等。我国“十一五”期间,氮氧化物排放量大幅上升,集中表内,中小型工业锅炉仍旧是最主要的热能设备。针对中小型工现为在珠三角、长三角、京津冀等经济发达地区雾霾现象严重,业锅炉的氮氧化物排放治理,应该重视研发高效燃煤锅炉与清硫酸-硝酸复合型酸雨频发,基于此,我国自“十二五”期间将氮洁燃料锅炉,从根本上降低氮氧化物污染;在锅炉房运行水平氧化物列为总量控制污染物,重点治理氮氧化物的排放与方面,
4、应该针对已有的锅炉分布情况,配置相互匹配的锅炉房污染。主机、辅机以及具有较高自动化的运行系统,相关单位应有针1我国燃煤工业锅炉氮氧化物排放分析对性地改造锅炉房系统从而改善锅炉房的整体运行效率,运行作为热能动力的最主要设备,工业锅炉大规模应用于各行效率每提高10%,我国燃煤锅炉的氮氧化物排放总量便减少25各业,目前我国在用的工业锅炉数量接近60万台,燃煤总量超万吨;在氮氧化物减排技术方面,我国应给予相关的科研、产业过6亿吨,氮氧化物排放总量在250万吨以上,是氮氧化物的最化研究更多的支持,包括组织高校、科研机构与相关企业进行主要排放源之一。因此,
5、治理燃煤工业锅炉的氮氧化物排放,产学研一体化研究,成规模地开发出具有示范性作用的氮氧化对提高大气质量,改善人居环境具有重大意义。物削减技术,科学地实现氮氧化物减排;在城市供热与工业供我国的燃煤工业锅炉大多压力小于2.45Mpa、出力不大于气方面,我国应大力推行集中供热与集中供气的方式,避免出45.5MW,用于工业生产或居民采暖,具有分布行业广泛、布局现分布多、热效率低、污染严重的燃煤小锅炉的局面;在我国的分散等特点。与电站锅炉相比,燃煤工业锅炉多燃用劣质煤,氮氧化物重点防治区域,仅仅采用低氮燃烧技术已无法有效治煤粒径大,锅炉容量小,燃烧多在炉膛
6、底部,造成热效率低下并理氮氧化物排放过多的问题,因此应从还原剂开发、工艺优化且污染物排放量大。等方面推进炉膛内SNCR脱硝技术的改进,同时加快SCR脱硝燃煤工业锅炉在燃烧过程中会产生热力型、快速型与燃料技术催化剂科研攻关,打破技术壁垒。型三种氮氧化物,其中95%以上为一氧化氮,排放的一氧化氮4结语可在大气中发生氧化反应生成相对稳定的二氧化氮。当炉膛我国的燃煤工业锅炉目前仍存在大量问题,包括设计构温度达到650~800℃时,燃料中的氮开始释放并与氧气反应形造、治理技术缺乏等,而这些缺陷均会导致氮氧化物的过量排成氮氧化物,称之为燃料型氮氧化物,在炉
7、膛温度低于1500℃放。本文建议从源头出发,研发采用低氮燃烧技术的新型锅时,锅炉产生的氮氧化物大部分为燃料型,由于燃煤工业锅炉炉,并辅以相应的炉内SCNR脱硝及尾端烟气脱硝治理技术,从的中心温度大多低于1500℃,因此这一类锅炉主要排放燃料型而有效地降低煤炉工业锅炉的氮氧化物排放量,降低对大气环氮氧化物;当炉膛内温度高于1500℃时,空气中的氮迅速与氧境造成的损害。结合形成热力型氮氧化物,温度越高其生成速率会显著增加,参考文献:此时锅炉排放的氮氧化物多为热力型氮氧化物,且其浓度随着[1]王春晶.中小燃煤工业锅炉节能减排途径及情景分析温度与氧含量
8、的增高而增大;与另外两种氮氧化物相比,快速[J].洁净煤技术,2016,(01):109-113+117.型氮氧化物的排放量可以忽略不计。燃煤锅炉氮氧
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