锅炉SNCR烟气脱硝解析.doc
文本预览下载声明
×××公司
3×10t/h+1×20 t/h水煤浆锅炉及3×5 t/h链条导热油炉+1×10t/h蒸汽链条炉烟气脱硝工程
(SNCR法)
xxx有限公司
年 月目 录
1 概述 1
1.1 项目概况 1
1.2 主要设计原则 1
1.3 推荐设计方案 1
2 锅炉基本特性 2
3 本项目脱硝方案的选择 3
4 工程设想 4
4.1 系统概述 4
4.2 工艺装备 5
4.3 电气部分 5
4.4 系统控制 6
4.5 供货范围清单 7
4.6 脱硝系统水、气、电等消耗 11
4.7 脱硝系统占地情况 11
5 工程实施条件和轮廓进度 12
概述
项目概况
现有,根据国家十二五期间对污染物减排的整体部署和要求,以及新的《》 (GB 13-2014),现拟对锅炉增设一套SNCR烟气脱硝装置。
原始NOx排放浓度0 mg/Nm3,要求采用SNCR脱硝后NOx排放浓度小于00 mg/Nm3,脱硝效率需大于%,采用20%氨水溶液作为还原剂。SNCR法烟气脱硝技术;
(2) 20%氨水溶液作为SNCR法烟气脱硝还原剂;
(3) SNCR系统脱硝效率设计值不小于55%;
(4) 充分考虑脱硝系统对送、引风机等设备性能的影响;
(5) SNCR法脱硝装置的布置(包括平台、附属设备、支撑)不影响除尘器,但对有影响的相关设备布置适当调整;
(6) 充分考虑现有空间和基础给脱硝装置;
(7) NH3逃逸量控制在8mg/Nm3以下。
锅炉基本特性
详见锅炉说明书
本项目脱硝方案的选择
本项目为3×10t/h+1×20 t/h水煤浆锅炉及3×5 t/h链条导热油炉+1×10t/h蒸汽链条炉脱硝项目,原始NOx排放浓度约为1000mg/Nm3。为满足最新实施的NOx排放要求,同时考虑到脱硝的经济性,推荐采用SNCR法脱硝工艺,脱硝后NOx排放浓度低于400mg/Nm3,实现达标排放。SNCR脱硝工艺优点如下:
采用我公司专利技术,脱硝效率可达55%,确保NOx达标排放。
脱硝系统运行灵活,调整余地大。
投资省。
占地小。
对锅炉的运行影响较小工艺方案方案 3×10t/h 1×20 t/h 3×5 t/h 1×10t/h 锅炉类型 水煤浆炉 水煤浆炉 链条炉导热油 链条炉蒸汽 规模 10t/h 20 t/h 5 t/h 10 t/h 数量 3台 1台 3台 1台 烟气流量,Nm3/h 20000(暂估) 25000(暂估) 13000(暂估) 20000(暂估) 设计负荷范围,% %~10%BMCR 50%~10%BMCR 50%~10%BMCR 50%~10%BMCR NOx原始排放浓度(干,%O2),mg/Nm3 ≤1000 ≤1000 ≤1000 设计脱硝效率,% 保证脱硝效率,% 20%氨水耗量,kg/h 75 (单台) 94(单台) 39(单台) 75(单台) 设计NOx排放浓度,mg/Nm3 ≤400 ≤400 ≤400 NH3 逃逸量,ppm 10 10 10 对锅炉的影响率 0.5% 0.5% 0.5% 0.5%
工程设想
系统概述
以20%氨水溶液为还原剂进行SNCR工程方案设计时,整个SNCR系统包括还原剂溶液存储输送系统(氨区部分)及氨水溶液喷射系统(硝区部分)。
还原剂溶液存储输送系统包括氨水溶液储存系统、高流量循环装置及其电气/控制系统等;氨水溶液喷射系统包括计量与分配装置、氨水溶液喷枪及电气/控制系统等。
4.1.1 以氨水为还原剂的存储系统
( 氨水溶液储罐系统包括氨水溶液储罐及其附属设施。
氨水溶液储罐。氨水溶液储罐设置1座,满足8台锅炉5天的用量。储罐304制造。溶液储罐规格为Φ3.8mx4.5m,V=50m3。
( 高流量循环装置。装置内设置有过滤器、2台氨水循环泵(1用1备)等。氨水泵采用多级离心泵与背压控制阀相结合,以稳定循环回路内的氨水溶液压力。
( 电气系统。设置脱硝MCC电气柜以完成为各用电设备供电。
( 控制系统。设置独立的PLC系统,以实现对氨水储存系统设备的控制和操作界面。该控制系统可按照要求与电厂辅机等系统通信连接。
4.1.2 氨水溶液喷射系统
( 计量与分配装置。本工程为每台锅炉设置1台氨水溶液计量混合装置和1套氨水溶液分配装置。锅炉喷射区的计量装置是一级装置,根据锅炉负荷、燃料、燃烧方式、NOx水平、脱硝效率等参数的变化,自动调节到锅炉每个喷射区的还原剂流量。
( 氨水喷射器。本工程拟在锅炉上墙式喷射器NOx和NH3浓度)来进行连续不断的调整,以达到要求的NOx 及NH3控制值。
( 电气系统。设置脱硝MCC电气柜,以完成为各用电设备供电。
( 控制系统。设置独立的PLC系统,以实现对氨水
显示全部