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燃煤电站烟气污染物协同治理中的负协同效应研究

发布时间:2021-01-08 13:27
  为系统分析燃煤电站烟气污染物协同治理中的负协同效应,针对167台以低低温电除尘器为核心技术路线的机组为样本,分析各种负协同效应机理。对某350 MW机组的研究证明:在启机运行初期低温省煤器烟气阻力及除尘器出口烟尘浓度的提升幅度并不明显,但在停机前,低温省煤器压降每月提升52.23和36.23 Pa,除尘器出口烟尘浓度每月提升3.06和2.88 mg/m3,即机组运行周期越长,其负协同效应越容易显现。 

【文章来源】:热能动力工程. 2020,35(11)北大核心

【文章页数】:7 页

【部分图文】:

燃煤电站烟气污染物协同治理中的负协同效应研究


以低低温电除尘器为核心的技术路线示意图

示意图,正协同效应,协同效应,烟尘


正协同效应包括NOx协同治理、SO2协同治理、烟尘协同治理、SO3协同治理和汞协同治理,其流程对应图2中的(1)~(5);而负协同效应一般包括SO3和NH3增量排放、NOx治理能力下降、烟尘、SO3和汞治理能力下降、SO2治理能力下降、烟尘增量排放以及汞治理能力下降,其流程对应图2中的(6)~(11)。3.2 负协同效应机理研究

浓度分布,浓度分布,反应器,优化调整


喷氨优化调整前,在机组负荷342 MW及脱硝效率控制在88.3%的前提下,SCR反应器出口氨逃逸浓度平均为3.7 μL/L,NOx浓度分布相对标准偏差CV值为63.5%;喷氨优化调整后,在机组负荷342 MW及脱硝效率控制在88.7%的前提下,SCR反应器出口氨逃逸浓度平均为0.6 μL/L,NOx浓度分布相对标准偏差CV值为10.5%。喷氨优化调整前后SCR反应器出口氨逃逸浓度分布情况如图3所示。SCR反应器出口NOx浓度分布偏差较大,主要是因为顶层催化剂入口处的氨氮摩尔比分布不均,由此导致反应器出口截面上局部区域氨逃逸浓度过大,比如靠外侧墙区域氨逃逸浓度高达11.3和10.3 μL/L。

【参考文献】:
期刊论文
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[6]300MW燃煤电厂ESP和WFGD对烟气汞的脱除特性[J]. 李志超,段钰锋,王运军,黄治军,孟素丽,沈解忠.  燃料化学学报. 2013(04)



本文编号:2964675

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