Page 74 - 电力与能源2022年第三期
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第 43 卷第 3 期
                                                       电力与能源
               2 6 4                                                                         2022 年 6 月

                                                                                     DOI : 10.11973 / dl y n y 202203017

                   湿法氧化技术在燃煤锅炉启动阶段的脱硝应用



                             陆骏超 , 郭瑞堂 , 陶雷行 , 刘志超 , 王妍艳 , 岳春妹                             1
                                     1
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                                                                                1
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                                                2
                               ( 1. 上海明华电力科技有限公司, 上海 200092 ; 2. 上海电力大学, 上海 200092 )
                   摘   要: 通过实验室试验研究了过硫酸钠( Na 2 S 2O 8 ) 溶液浓度、 温度和 p H 等对 NO 脱除效率的影响。在某
                  320 MW 燃煤锅炉启动阶段添加过硫酸钠至脱硫系统使烟气中 NO 浓度在较短时间内满足环保排放要求, 脱
                   硝效率达到 6.4%~47.4% 。脱硫浆液分析结果显示过硫酸钠的添加对脱硫系统的运行无影响。
                   关键词: 燃煤锅炉启动; 湿法氧化技术; 脱硝效率
                   作者简介: 陆骏超( 1986- ), 男, 高级工程师, 从事电力环保技术研究、 咨询、 监测与服务工作。
                   中图分类号: TM621.2   文献标志码: A   文章编号: 2095-1256 ( 2022 ) 03-0264-04

                  A pp licationofWetOxidationTechnolo gy intheStart-U pSta g eofCoal-FiredBoiler

                           1              2              1 ,           1                1               1
                LUJunchao , GUORuitan g    , TAOLeixin g LIUZhichao , WANG Yan y an , YUEChunmei
                     ( 1.Shan g haiMin g huaElectricPowerTechnolo gy & En g ineerin gCo. , Ltd. , Shan g hai200092 , China ;
                                  2.Shan g haiUniversit yofElectricPower , Shan g hai200092 , China )

                  Abstract : Theoxidationcharacteristicsofsodiump ersulfate ( Na 2 S 2O 8 ) suchassolutionconcentration , tem-
                  p eratureandp H werestudiedb y laborator yex p eriments.Theadditionofsodiump ersulfatetodesulfurization
                  s y stem madetheNOconcentrationofflue g asmeettheenvironmentalemissionre q uirementsinashorttimein
                  start-u psta g eofone320 MWcoal-firedboilerandthedenitrificationefficienc ywere6.4%~47.4%.Thea-
                  nal y sisresultsofdesulfurizationslurr y showedthattheadditionofsodiump ersulfatedidnotaffecttheo p era-
                  tionofdesulfurizations y stem.
                  Ke ywords : coal-firedboilerstart-u p , wetoxidationtechnolo gy , desulfurizations y stem

                 目前国内大型火电站普遍使用的是选择性催                           不利于节能减排, 且过量喷氨也会对后续空气预
              化还原( SCR ) 技术, 现有 SCR 催化剂的最佳活性                   热器运行造成影响。
              反应温度区间为 320~400 ℃ 。机组低负荷运行                           燃煤电厂锅炉烟气中的 NO x 以难溶于水的、
              时省煤器后烟气温度将低于 SCR 催化剂反应温                          中性气体 NO 为主, 如果利用加入氧化性添加剂
              度而影响脱硝效率, 此外机组启动过程中低温烟                           等技术将 NO 氧化为易溶于水的 NO 2 就可以利
                                                                                                 ,
              气脱硝问题也亟待解决。                                      用现有的石灰石 - 石膏湿法烟气脱硫系统通过技
                   上海地区燃煤发电厂启动阶段第一个小时的                         术改造实现 SO 2 NO x 的同时脱除, 从而实现多
                                                                             、
              污染物排放不纳入环保考核, 但从第二个小时开                           种污染物的高效一体化控制, 这对于实现火电厂
              始要求 NO x 小时平均折算质量浓度达到超低排                         低负荷脱硝和大气污染物的综合治理、 降低污染
              放要求[ <50m g m ( 6%O 2 文中 NO x 质量浓                物控制系统的建 设成本和运行费用具有积极的
                                 -3
                                          ,
                             ·
              度均为折算质量浓度)]。燃煤发电厂机组并网至                           意义。
              SCR 系统投运一般需要 2~3h , 由于 SCR 催化                   1  湿法氧化技术介绍
              剂投运取决于反应温度, 因此在机组启动阶段运
              用宽负荷脱硝等技术手段提高 SCR 系统入口烟                              近年来, 国内外学者在氧化 - 吸收湿法烟气同
              气温度    [ 1 ] , 保证 SCR 在 1h 以内投运, 有的机组            时脱硫脱硝技术方面开展了不少的研究工作, 一
              在 SCR 投运之后大量喷氨, 将 NO x 小时平均质                     些研究者研究了亚硫酸盐、 硫化物等物质的水溶

              量浓度降低以满足排放要求。                                    液吸收 NO 2 的过程, 发现 NO 2 的吸收速率随着
                                                                        2-
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                                                                                  、
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                   虽然不管哪种技术手段都会消耗部分能量,                         溶液中 SO 3   、 HSO 3 S 、 HS 等离子浓度的增
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