選擇性非催化還原(SNCR)脫硝技術優化研究
根據鍋爐設計資料、鍋爐運行數據和現有SNCR脫硝系統運行條件,制定兩臺機組SNCR脫硝裝置設備的優化設計、合理選型和布置方案,提高SNCR脫硝裝置脫硝效率等性能指標、運行安全可靠,并且投資省、能耗低。SNCR增容升級優化完成后在實際運行參數工況下進入脫硫島的NOx濃度在50mg/Nm3左右。
2.3 低溫循環氧化吸收(COA)脫硝技術研究
,低溫循環氧化吸收(COA)脫硝技術的基本機理是采用半干法脫硫吸收塔作為反應器,完全利用現有半干法脫硫裝置。煙氣首先與吸收劑和循環灰進行充分預混合,在吸收塔的形成高密度的物料區域,利用區域內部物料顆粒與煙氣之間激烈的湍動,強化了氣固間的傳熱、傳質(由物質濃度不均勻而發生的質量轉移過程)。以循環流化床反應器內激烈湍動的、擁有巨大的表面積的吸附劑顆粒作為載體,液相脫硝劑通過COA專用雙流體噴槍噴入吸收塔,通過添加劑的強氧化和催化作用,將煙氣中難溶于水的NO轉化為NO2,并最終與鈣基吸收劑反應脫除,同時對SO2、重金屬(特別是汞)、二噁英等污染物的脫除具有極大的促進作用。因高壓霧化水的降溫、增濕作用,確保氣-固之間的反應轉為快速的離子型反應。由反應區煙氣流速較低(約為4~6m/s),擁有足夠接觸時間,保證對NOx的高效脫除。其脫硝主要化學反應為:
NaClO2作為脫硝劑,在前一個反應中主要起強氧化作用,而在后一個Ca(OH)2與NO2吸收反應中起催化作用。相關生成物均為無毒害的Ca(NO3)2、NaCl和H2O,對原有脫硫系統無其他危害。