脱硝工程建设项目可行性研究报告Word格式文档下载.docx
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3)对脱硝副产物的处理应符合环境保护的长远要求,尽量避免脱硝副产物的二次污染,脱硝工艺应尽可能减少噪音对环境的影响。
4)脱硝系统控制采用PLC系统。
5)采用烟气在线自动监测,对烟气脱硝前后的NOx含量进行连续监测,并对NOx排放量进行累积,对脱硝系统氨逃逸量进行在线监测。
6)脱硝工程应尽量节约能源和水源,降低脱硝系统的投资和运行费用。
7)脱硝系统运行小时数按5500小时计,脱硝系统可利用率95%以上。
8)脱硝系统脱硝效率≥80%,反应器入口NOx含量1号、2号机组按937mg/Nm3;
3号、4号机组按1054mg/Nm3考虑设计。
9)地震烈度:
建(构)物按7度设防。
2、工程概况
2.1厂址概述
阳泉市位于山西省中部东侧,东与河北省交界,北、西、南三面与忻州、太原、晋中三个地市毗邻,地理位置介于北纬37°
37′~38°
31′,东经112°
55′~114°
03′之间,全市面积4578平方公里,全市下辖两县四区:
平定县、盂县、城区、矿区、郊区、开发区。
本项目建设地点为山西xx发电有限责任公司内,xx发电有限责任公司位于阳泉市东南边沿,桃河与义井河交汇前的一块三角谷地,距市中心3-4km。
厂房零米海拔高度636米。
厂区东至白羊墅车站铁路环行线,南临阳泉市南大街和义井河,西靠义白路,北部为石太铁路和桃河,该处属于桃河及其支流义井河汇合前的交叉口,地势相对平缓开阔的河谷地带。
2.2锅炉主机
2.2.1本工程50MW机组用WGZ220/9.8-14型锅炉,系燃用山西阳泉无烟煤的固态排渣锅炉,属燃用无烟煤的基本型锅炉与5万千瓦的汽轮机组成单元机组。
形式:
锅炉为单锅筒自然循环高压煤粉锅炉,锅炉整体呈“п”型布置,炉膛四周由膜式水冷壁组成,炉膛出口处布置有屏式过热器,在水平烟道内,依次布置高温过热器,低温过热器。
尾部布置有省煤器及管式空气预热器。
锅炉采用集中下降管,过热汽温采用两级喷水调节方式,固态排渣,四角布置切圆燃烧,配有钢球磨中间储仓式热风送粉系统。
锅炉采用露天布置,独立抗震钢构架,炉膛,水平烟道,尾部上级上省煤器以上烟道全部负荷通过吊杆挂在顶板上,空气预热器及下级省煤器负荷作用于尾部构架上。
锅炉的主要技术参数如下表
2×
50MW主要设备设计参数
表2-1
设备名称
参数名称
单位
数
据
锅
炉
型
式
WGZ220/9.8-14
最大连续蒸发量
t/h
220
过热器出口蒸汽压力
MPa
9.8
过热器出口蒸汽温度
℃
540
空预器出口烟气量
Nm3/h
220000(单炉)
排烟温度
140(进风温度20℃)
除尘器
单室三电场除尘器
除尘效率
%
98
制造厂家
河北宣化电除尘厂
引风机
号
Y4-73N020-311/2F
量
台/炉
2
出 力
m3/S
63.89
风
压
Pa
2489
2.2.2本工程100MW机组用WGZ410/9.8-7型锅炉,燃用山西阳泉地方小窑煤(无烟煤)
采用自然循环、单锅筒、悬浮燃烧、固态排渣、“п”型布置、双排柱全钢构架、悬吊结构、管式空气预热器、膜式水冷壁。
锅炉主要技术特性
2×
100MW主要设备设计参数
表2-2
WGZ410/9.8-7
410
488500(单炉)
双室四电场除尘器
99
浙江电除尘器总厂
Y4-73N0128F
108.33
3529
烟
囱
高
度
m
180
出口内径
5
2.3燃料来源
xx发电有限责任公司设计煤种和校核煤种均为阳泉无烟煤。
设计煤种和校核煤质分析结果如下表:
煤质资料
表2-3
项目
设计煤种
校核煤种1
全水份
Mt
4.0%
5.0%
空气干燥基水份Mad
1.02%
1.06%
低位发热量Qnel.ar
5502大卡/千克
5680大卡/千克
灰分
Aar
26.88%
24.17%
挥发分
Vdaf
7.88%
8.26%
全硫
St.ar
1.54%
1.36%
碳Cy
65.35%
59.9%
氢Hy
1.96%
1.99%
氧Oy
4.19%
2.14%
氮Ny
0.91%
二氧化硅SiO
50.17
50.20
三氧化二铝Al2O3%
36.50
36.24
三氧化二铁Fe2O3%
5.76
5.80
氧化钙CaO%
1.69
1.80
氧化镁MgO%
0.49
0.41
氧化钠Na2O%
0.45
氧化钾K2O%
1.17
0.96
三氧化硫SO3%
0.36
0.35
二氧化钛TiO2%
1.00
1.20
五氧化二磷P2O5%
0.86
0.88
2.4工程气象
水文气象:
(1)气温
多年平均气温:
10.9℃
历年极端最高气温:
40.2℃
历年极端最低气温:
-19.1℃
(2)湿度
多年平均相对湿度:
54%
(3)气压
多年平均气压:
93366-102277Pa
(4)风速
多年平均风速:
2.0m/s
多年最大风速:
28m/s
(5)降雨量
多年平均降雨量:
537-557.1mm
(6)历年最大积雪厚度:
23cm
(7)历年最大冻土深度:
68cm
2.5工程地质
场地平整,海拔高度:
约640.5m。
填土层(Q4):
素填土为主,局部为杂填土,岩性很杂,厚度0.3-1.3m,最厚为2.6m,褐色为主,以粘性土为主,局部为砂土,厚度1m左右。
粉土、粉质粘土层(Q4)(分两个亚层):
第一亚层以粉土为主,第二亚层以粉质粘土为主,其岩性基本一致,颁多到互层出现,褐色、褐黄,湿—很湿,局部受地表粉煤灰中水渗漏影响基本饱和状态,可塑、中压缩性,局部夹砂石及砂土透镜体,土质不均,含钙质菌丝,厚度一般3-7m,[R]=180kPa。
粗砾砂层(Q4)含卵石及圆砾,夹粉细砂、中砂及粘性土透镜体、级配良好、卵石成份多为砾岩、浅褐色、灰褐色、稍湿—很湿、稍密—中密状态,厚度4-7m,[R]=160kPa(粉细砂)[R]=230kPa。
粉质粘土层(Q4)褐色、褐、浅黄色、夹粉土、砂土、卵石透镜体。
含少量有机质和钙质菌丝、质地较均一,稍湿至很湿、可塑,中等压缩性。
厚度差异较大,在2—9.7m之间,一般厚度4-9m,[R]=200kPa。
砂卵石层(Q4)此层土分为砂土、卵石两个亚层,以卵石层为主,砂土多分部在该层顶部,呈中密至密实状态,卵石层中填充物多为砂土、局部为粘性土填充、级配较好。
[R]=250kPa(砂土),[R]=400kPa(卵石)。
基岩(Q3),上部为泥质灰岩,下部为石灰岩。
浅灰色,强风化至中等风化,[R]>
500kPa。
主厂房地段未见有湿陷性黄土,地质钻孔中30m未见有地下水。
厂址区域无不良地质构造存在。
根据《中国地震动参数区划图》(1/400万)厂区抗震设防烈度为七度。
2.6电厂用水水源
xx发电有限责任公司用水来自娘子关供水工程,供水通过猫脑山水厂供至厂内,可满足本工程用水要求。
可供脱硝工程使用的水质分析结果如下:
水质分析结果表
表2-4
项
目
工业水
K++Na+
2.60mmol/l
HCO3-
5.45mmol/l
Ca2+
21.89mmol/l
SO42-
23.94mmol/l
Mg2+
9.89
OH-
0.53mmol/l
NH4+
0.004mmol/l
Cl-
5.22mmol/l
总硬度
30.51mmol/l
PH
8.52
碳酸盐硬度
NO2-
1.92mmol/l
非碳酸盐硬度
25.06mmol/l
化学耗氧量
3.05mg/l
甲基橙碱度
溶解性固体
2461.48mg/l
酚酞碱度
悬浮性固体
77.68mg/l
活性硅
20.19mg/l
全固形物
2539.15mg/l
电导率(25℃)
2925us/l
样品外观
无色透明
2.7交通运输
交通运输:
电厂所有进出入厂区的运输均为公路运输。
目前xx发电有限责任公司周边有三条干线公路,南大街、义平路、义白路
2.8建筑状况
厂区布置分为主厂房区、输煤区、变电区、油库、生产附属建筑区。
主厂房区包括主厂房、锅炉、电气主控楼、电除尘器、烟囱和烟道等
2.9电厂废水排放及治理情况
(1)本工程工业废水考虑集中与分散相结合处理方式,按经常性废水、非经常性废水分类,选择其最佳处理方案。
(2)本工程经处理后的中水应达到或优于GB/T18920-2002《城市污水再生利用,城市杂用水水质》
(3)本工程废水经处理后排放标准应符合GB8978-1996《污水综合排放标准》中的一级标准。
全厂的工业废水全部回收处理综合利用,电厂排放的是循环排污水和达标处理后的生活废水。
废水处理
xx发电有限责任公司废水的排放主要来自化验室、循环冷却塔排污水、含油废水等,各废水源排放特征及治理措施见全厂废水排放一览表。
全厂废水排放一览表
表2-5
废水名称
组成及特性数据(mg/L)
治理措施
排放去向
化学车间排水
酸、碱、Ca2+、Mg2+
中和池
阳泉市污水处理厂
循环冷却塔排污水
盐类、SS
回用于煤场洒水、除尘
含油废水
石油类
隔油池
输煤系统冲洗水
SS、石油类
沉降池
循环使用
生活污水
COD、BOD5、氨氮、SS、石油类
一级沉淀
冲渣水
SS
脱水仓高效浓缩机
厂总排
义井河
根据近期xx电厂的工业污染源达标排放验收监测和污染源年检的监测统计数据表明,该厂废水总排口的8项(包括PH、SS、CODCr、石油类、硫化物、BOD5、氟化物、氯化物)污染指标,以《污水综合排放标准》(GB8978-96)表2中一级标准值评价,除CODCr达标率为83.3%外,其余的达标率均为100%。
3
建设条件
3.1催化剂、还原剂的供应条件
催化剂是烟气脱硝工程(采用SCR技术)的关键设备,本工程脱硝催化剂采用进口,成熟技术的催化剂。
催化剂类型和成份在下一阶段设备招标过程中确定。
脱硝还原剂有三种:
无水氨、氨水以及尿素
SCR脱硝系统还原剂类型比较
表3-1
还原剂类型
优点
缺点
液氨
1、反应剂成本最低
2、蒸发成本最低
3、投资较小
4、储存体积最小
1、氨站设计、运行考虑安全问题
氨水
1、较安全
1、2~3倍的反应剂成本
2、大约10倍高的蒸发能量
3、较高的储存设备成本
4、投资较大
尿素
1、没有危险
1、相对无水氨反应剂成本高3~5倍
2、更高的蒸发能量
3、更高的储存设备成本
综上所述,本可研采用液氨作为还原剂。
通过市场调查,液氨来源较多,市场上货源供应非常丰富,完全可以满足本工程的需要。
还原剂采用汽车运输,厂家送货至电厂的方式。
3.1.1催化剂
催化剂的型式分为平板式和蜂窝式两种。
在全世界范围内,目前生产平板式催化剂厂家只有日立和西门子公司,做蜂窝式催化剂的厂家约有7-8家。
对于催化剂的两种形式,两者各有优缺点:
一般认为在燃煤电厂脱硝装置布置在省煤器和空预器之间,采用平板式催化剂和大孔径的蜂窝式催化剂都可以的,对于燃气电厂和脱硝装置布置在低含尘浓度的时候,会采用蜂窝式催化剂。
从国外应用情况来看,推荐平板式和蜂窝式的厂商数量基本持平,另外,从目前世界范围内的使用情况来看,两种形式的催化剂数量也基本相当。
平板式与蜂窝式催化剂比较
表3-2
平板式
蜂窝式
压降
小
大
活性
相当
阻塞问题
不易阻塞
易阻塞
催化剂组成
Ti02里有不锈钢骨架
基材全是Ti02
催化剂体积(同等条件下)
价格
低
高
可靠性
着火
不会着火
反应器体积
本工程脱硝催化剂采用进口、成熟技术的催化剂。
3.2脱硝副产物的处理及综合利用条件
脱硝过程是利用氨将氮氧化物还原,反应产物为无害的水和氮气,因此脱硝过程不产生直接的副产物。
可能造成二次污染的物质有逃逸的氨和达到寿命周期的废催化剂。
逃逸的氨随烟气排向大气,当逃逸氨的浓度超过一定限值时,会对环境造成污染,因此氨逃逸水平是脱硝装置主要的设计性能指标,也是脱硝装置运行过程中必须监视和控制的指标,脱硝装置的氨逃逸水平典型的设计值为≤5ppm。
当氨逃逸量超过此限值时,应更换催化剂。
在中国对于氨的排放适用的法规是《恶臭污染物排放标准(GB14554-93)》。
失效的催化剂可以返还给催化剂销售商,由其负责处理失效催化剂。
返还和处理手续及费用在销售时或洽谈更换催化剂的合同条款时进行协商。
废催化剂可能的再利用方法包括:
用作水泥原料或混凝土及其它筑路材料的原料;
从中回收金属;
再生等。
催化剂销售商和用户之间协议的普遍规则是要求销售商承担失效催化剂的所有权和处理责任。
本工程可采用失效的催化剂返还给催化剂销售商,由其负责处理失效催化剂的方式,在条件成熟后由国内厂家处理。
3.3脱硝场地条件
根据烟气脱硝工艺的要求,脱硝装置布置在锅炉与除尘器之间场地,采用钢结构支架形式将脱硝装置支撑在锅炉与除尘器之间烟道上;
液态氨的贮存和供应布置在17×
35平米地场地上,地面布置;
管道采用管道支架。
3.4脱硝用电、水、汽、气条件
本脱硝工程是在原有老厂的基础上进行技术改造,脱硝工程用电、水量、蒸汽和压缩空气量均较少,不需要新建单独的水源、电源、气源等。
本工程中工业用水由电厂循环水提供,生活用水由厂区生活用水管网供给。
4
烟气脱硝工艺方案
4.1设计基础参数
4.1.1锅炉燃煤量
锅炉燃煤量按锅炉最大连续出力计算,见下表
表4.1-1
燃煤量计算表
单位
校核煤种
1-2号炉小时燃煤量
27.33/25.96
28.92
3-4号炉小时燃煤量
49.1
52.89
小时燃煤量(共4台炉)
152.86
163.62
日燃煤量
t/d
3362.92
3599.64
年燃煤量
t/a
840730
899910
注:
a)锅炉的年运行利用小时数按5500小时计算;
b)锅炉日平均运行小时数按22小时计算。
c)锅炉热效率按90%计算。
4.1.2脱硝装置设计参数
表4.1-2脱硝装置设计参数。
煤的含硫量
1.54
1.36
1-2号炉标态湿烟气量
(Nm3/h)
306297(206363)
369906(227000)
1-2号炉标态干烟气量
287613(193775)
347342(213153)
3-4号炉标态湿烟气量
703228(431550)
796030(488500)
3-4号炉标态干烟气量
660331(405225)
747472(458701)
SCR出口NOX浓度
(mg/Nm3)
≤282
≤317
SCR入口NOX浓度
937(70%)
1054(70%)
脱硝效率
(%)
75
4.2脱硝工艺方案的选择
4.2.1脱硝工艺的简介
有关NOX的控制方法从燃料的生命周期的三个阶段入手,限燃烧前、燃烧中和燃烧后。
当前,燃烧前脱硝的研究很少,几乎所有的形容都集中在燃烧中和燃烧后的NOX的控制。
所以在国际上把燃烧中NOX的所有控制措施统称为一次措施,把燃烧后的NOX控制措施统称为二次措施,又称为烟气脱硝技术。
目前普遍采用的燃烧中NOX控制技术即为低NOX燃烧技术,主要有低NOX燃烧器、空气分级燃烧和燃料分级燃烧。
应用在燃煤电站锅炉上的成熟烟气脱硝技术主要有选择性催化还原技术(SelectiveCatalyticReduction,简称SCR)、选择性非催化还原技术(SelectiveNon-CatalyticReduction,简称SNCR)以及SNCR/SCR混合烟气脱硝技术。
4.2.1.1SCR烟气脱硝技术
近几年来选择性催化还原烟气脱硝技术(SCR)发展较快,在欧洲和日本得到了广泛的应用,目前氨催化还原烟气脱硝技术是应用最多的技术。
1)SCR脱硝反应
SCR脱硝系统是向催化剂上游的烟气中喷入氨气或其它合适的还原剂、利用催化剂将烟气中的NOX转化为氮气和水。
在通常的设计中,使用液态无水氨或氨水(氨的水溶液),无论以何种形式使用氨,首先使氨蒸发,然后氨和稀释空气或烟气混合,最后利用喷氨格栅将其喷入SCR反应器上游的烟气中。
图为SCR反应原理示意图。
在SCR反应器内,NO通过以下反应被还原:
4NO+4NH3+O2→3N2+6H2
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