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燃煤电厂SCR脱硝氯化铵结晶问题及解决措施

19-03-21    来源: RCO催化燃烧设备,粉尘治理设备,环保设备厂家-det365手机版

 

随着燃煤电厂超低排放改造的推进,大多企业实现了粉尘颗粒、二氧化硫、氮氧化物等污染物的超低排放。但在燃煤电厂实现超低排放改造后,大气污染物末端治理设备在运行中出现了一系列新闻的问题,其中燃煤电厂SCR脱硝设备脱硝后出现氯化铵结晶问题,影响后续的烟气除尘设备、烟气脱硫设备的正常运行,降低了设备的使用寿命。

 

通过分析发现,氯化铵结晶体的沉积与板结多出现在除尘器、引风机、脱硫系统入口等烟道处。氯化铵的产生是由于煤炭在燃烧过程中会产生氯化氢污染物,而SCR脱硝设备在脱硝过程中会采用氨气作为还原剂,在实际运行过程中由于喷氨不均、流场不均等原因,不可避免的出现氨逃逸现象,氨气与氯化氢在脱硝设备中337.8℃下开始反应生成氯化铵。而在SCR脱硝系统中温度范围在300-450℃之间,氯化铵结晶温度在75-115℃不会产生结晶,氯化铵随脱硝后烟气在引风机作用下排出脱硝系统,进入后续的除尘设备、脱硫设备等,而在这一过程中,烟气温度逐渐降低,当温度达到氯化铵结晶温度时发生结晶。

 

而氯化铵的结晶温度是随着氨逃逸浓度和氯化氢浓度的变化而变化的,当氨逃逸质量和氯化氢质量浓度较低时,氯化氢结晶温度也会降低。当氯化铵通过滤袋后发生结晶时,布袋除尘器将无法对结晶体捕集,氯化铵结晶体的大量沉积、板结将会影响设备的正常稳定运行,而且氯化铵易吸潮,吸潮后的氯化铵晶体腐蚀性较强,会对烟道壁面等部位产生较强的腐蚀作用,长期运行会大幅降低设备运行的安全性和可靠性。

 

解决措施:

1 解决氯化铵结晶体,可利用氯化铵结晶是可逆反应的特性,采用蒸汽吹灰、局部加热等方式对氯化铵结晶较为严重的部位进行清理。但该方式治标不治本。

2 严格控制氨逃逸问题。(1)定期优化SCR脱硝系统喷氨系统。(2)定期检测氨逃逸浓度。(3)优化检测系统。(4)优化烟道保温效果。(5)尽量使用优质燃煤。(6)如出现空预器硫酸氢铵结晶现象,则氨逃逸超标,及时解决问题。

 

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