: h' x1 \2 l. Q2 Q R对空预器的影响,相比较来说SCR脱硝装置对空预器的影响更为突出,主要原因是硫酸氢氨的腐蚀性和黏结性。硫酸氢氨与灰尘一起粘附在空预器的换热元件上,不仅降低换热效果,还将会在空预器的低温段产生低温腐蚀,同时造成空预器的积灰。 3 c6 T# ~/ s: s8 B. w+ a o6 n ) i+ l. |: G4 w$ @1 `SCR脱硝装置氨逃逸率一般设计为≯3ppm,逃逸率超过设计值时将会造成大量的硫酸氢氨生成,致使空预器严重堵塞,这将造成吸风机电耗增加、一次风机母管压力波动大等情况。另外,燃用高硫煤时,烟气中SO3含量较高,只要烟气中有0.005%的SO3,烟气的露点即可提高到150℃以上。同时氨气和NOx反应产物为氮气和水,因此空预器的低温段就可能有硫酸溶液凝结在换热元件上,造成空预器的低温腐蚀。 K+ }4 a* `! r1 T, W& u H4 W ]
3 _1 C- A' L' P' v; m; b. U* X减少SCR脱硝催化剂积灰情况,烟气中灰尘的含量与煤种的灰灰、燃烧调整有很大关系,但影响脱硝催化剂积灰的因素还与省煤器输灰系统运行情况、脱硝装置所安装的吹灰器有关。省煤器输灰系统不能正常工作,将会使大量的灰尘带入脱硝上层催化剂,即便加强脱硝系统吹灰仍不能避免蜂窝状催化剂的堵塞。 - L% {' r7 R) B % w+ x8 e1 |! j) z R. y用于脱硝装置的吹灰器有声波和蒸汽吹灰两种方式。声波吹灰器在灰量较小时效果较为明显,并能彻底吹除边角的积灰,但灰量较大时耙式蒸汽吹灰器能起到很好的作用。当在投入蒸汽吹灰时,一定要充分的疏水,否则会造成灰尘结块堵塞催化剂或对催化剂造成水蚀,影响催化剂的使用寿命。' |& X9 V+ y3 e5 L" H5 V G
1 O* v. \! ~& e, a2 v2、控制手段 ' w+ \# Z9 B9 K+ R 8 i6 ~' K) I- V' ?2.1空预器传热元件及冲洗改造 6 x4 i0 a' X! _1 @9 t8 O m h. Z8 v
安装SCR脱硝工艺的空预器在防止低温段腐蚀、积灰堵塞和清洗方面需要进行特殊设计,为防止由于空预器脏污使传热效果降低,或空预器堵塞导致被迫停炉事件的发生,空预器低温段传热元件应采用搪瓷表面传热元件。$ U2 R5 z1 l; U! p' L% {# |: Y: j& a
& ]0 |; Y- N: R- ?一方面是搪瓷表面可以隔离腐蚀物与金属接触,其表面光洁,易于清洗;另一方面是搪瓷层稳定性好,耐磨损,使用寿命长。为避免锅炉运行期间由于出现空预器严重堵塞而被迫停炉事件的发生,在空预器吹灰器选型时不妨可以考虑采用双介质吹灰器(蒸汽和水),实现对空预器在线水冲洗。) b' X4 p/ p7 X3 W
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正常运行时采用蒸汽定期吹灰,空预器堵塞严重时采用高压水冲洗。如果空预器传热元件由于未采用搪瓷材质,在SCR脱硝系统投入半年时间即出现严重堵塞情况。所以一般要对空预器传热元件低温段进行更换,更换为搪瓷管空预器。* f' m1 s! y' ?
5 Z$ B m9 M* ^! q$ Z5 \) a0 x/ t8 p N2.2加强吹灰,定期对空预器进行冲洗和维护 : x" _ ?" b+ l$ K% ]9 V 6 ~8 z# Z# _7 w( d1 ]+ b0 `/ k9 f/ ?SCR脱硝系统在运行过程中,催化剂和空预器积灰堵塞是在所难免的,必须加强SCR反应器区域和空预器的吹灰,尤其应加强空预器低温段的吹灰。发现烟道阻力增大时,及时对催化剂进行清理,发现空预器进、出口差压增大,应及时水冲洗。要想从根本解决麻烦可更换为搪瓷空预器。" T5 u$ b* _- c0 N. k
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2.3控制氨逃逸率 ; o$ c D' k8 i0 s 6 ^9 r p! o$ F8 M: Y为减少脱硝装置运行时对锅炉的影响,控制硫酸氢氨的生成量就显得尤为重要。生成硫酸氢氨的反应速率主要与温度、烟气中氨气、SO3及水含量有关。对于实际运行的火电机组,锅炉烟气中SO3及水的含量无法控制。因此,必须严格控制氨的逃逸率。! d8 G9 w, [3 ^( Y
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2.3.1严格控制氨的喷入量) ~/ N% n) c; Q7 U" t
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防止氨气过量而造成氨逃逸超标,正常情况下应控制氨逃逸率不超过3ppm。据统计,目前绝大部门火电厂SCR脱硝系统氨逃逸率表计显示不准,基本上没有正常投入,因此,对氨逃逸率的控制造成很大的难度。 " [2 ~. `9 G$ P& J" U3 P, n( _9 [
2.3.2保持催化剂的活性- w3 O9 U: n$ b6 P- [! X5 X3 U4 n, z