3200 td水泥生产线的氮氧化物和氨逃逸实际测试及控制因素分析.docx
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1、对某3200t/d水泥生产线的氮氧化物和氨逃逸情况进行了实际测试,并计算了CI出口和窑尾烟囱的理论氨逃逸值。结果表明,氨逃逸理论计算值与实测值存在较大差异,理论计算值高于实测值,氨的氧化率和粉尘浓度、水分等是实测值与理论值存在差异的主要原因,氨水用量和分解炉出口NoX浓度是影响氨逃逸理论计算结果的主要因素。现有水泥企业普遍增设了SNCR脱硝系统,利用氨水或尿素与NOx反应达到脱硝的目的,但近年来随着国家对氮氧化物排放限值要求越来越严,很多企业通过加大喷氨量来达到目标值,过量的喷氨增加了窑尾烟囱氨逃逸超标的风险,氨进入大气后,对大气造成了二次污染。本文从理论角度对某3200t/d水泥生产线的氨逃
2、逸值进行了计算,并实测了窑尾烟囱和CI出口的氨排放值,对两者的差异进行了对比,并分析了其影响因素。1测试方法及设备熟料和煤粉的数据为水泥厂提供,氨水用量和浓度为测试期间工厂统计的平均值;Cl出口和烟囱风量为实测值,测试方法参考GB/T262822010,所用仪器为德图512数字压差仪和S型皮托管,系数为0.855;分解炉出口风量为计算值;Cl出口和分解炉出口的02、CO、NOX数据采用德图350烟气分析仪测试,原理为电化学法,NH3数据采用加拿大优胜M-NH3仪器测试,原理为激光法。测试前所有仪器均经过标定校准。2理论氨水用量和氨逃逸量计算生产线基本情况及测试结果见表1表3。表1生产线基本数据
3、熟料产量/(t/d)实物煤耗/(kgt)煤粉热值OMa/(HZkg)氨水用量/(Uh)氨水浓度/%334013824244800201)分解炉出口烟气量计算单位煤粉燃烧理论空气量VkOVkO=0.242xQnet.ar/l000+0.5=0.24224244/1000+0.5=6.37(Nm3kg)表2关键位置的风量数据Nm3hCl出口风量烟囱风蠢一200400247160表3实测各部位气体成分数据位置o2%CO/ppmNO1/(mgNm3)NH3/(mgNm3)分解炉出口(喷氨前)2.0515101668CI出口3.90269121141窑尾烟囱9.4822810852分解炉出口过剩空气系数
4、采用以下简化算法:=20.9(20.9-02)=1.11式中02指分解炉出口干烟气中氧的含量。单位煤粉燃烧烟气生成量VklVk1=0.213Qnet,ar/1000+1.65+(-l)VkO=0.21324244/1000+1.65+(1.11-1)6.37=7.51(Nm3kg)分解炉出口煤粉燃烧烟气量Vk计算(忽略水蒸气)Vk=VkIX每小时实物煤粉用量=7.51(138334024)=144230(Nm3h)分解炉出口CaC03分解产生的CO2气体量VCO2入窑生料CaO含量为45%,生料投料量为215.7th,分解炉内和窑内CaC03的分解率按90%计算,忽略MgCo3分解产生的CO2
5、,则:VCo2=每小时CO2生成摩尔数x22.4l000=CaO摩尔数x90%x22.4l000=215.745%90%l0001000/5622.41000=34943(Nm3h)分解炉出口总烟气量V炉出口V炉出口=Vk+VC02=144230+34943=179173(Nm3h)2) Cl出口氨逃逸理论计算值以Cl出口实测的NOX为基准,假设NoX全部以NO形式存在。每小时需要还原的No摩尔量NO摩尔量二分解炉出口NO摩尔量-CI出口NO摩尔量=1668/46/1000x179173-121/46/1000200400=6497-527=5970(molh)氨水实际喷入量实际喷氨量=氨水量
6、X氨水浓度X密度=80020%0.922l000/17=8678(molh)氨水逃逸量(Cl出口)氨水逃逸量=实际喷氨量理论需氨量=8678-5970=2708(molh)C1出口理论氨逃逸浓度Cl出口理论氨逃逸浓度=270817/2004001000=230(mgNm3)=23022.4/17=303ppm3)烟囱出口氨逃逸理论计算值以烟囱出口实测的NOx为基准,假设NOx全部以NO形式存在。每小时需要还原的NO摩尔量No摩尔量二分解炉出口NO摩尔量-烟囱出口NO量=1668/46/1000179173-108/46/1000247160=6497-580=5917(molh)氨逃逸量(烟囱
7、出口)氨逃逸量=实际喷氨量-理论需氨量=8678-5917=2761(molh)烟囱出口理论氨逃逸浓度烟囱出口理论氨逃逸浓度=276117247160l000=190(mgNm3)=19022.4/17=250ppm3氨逃逸理论计算值与实测值的对比分析3.1 氨逃逸理论计算值与实测值对比该线有两台生料磨,为配合本次试验,测试时两台生料磨全停,氨逃逸理论计算值与实测值对比见图Io实测结果显示Cl出口和烟囱出口的氨逃逸浓度分别为14Img/Nm3和52mgNm3,高出国家标准限定值。而正常生产时至少有一台生料磨开机,在线氨逃逸监测数据低于国标限值要求。对比氨逃逸理论计算值和实测值,存在较大差异,且
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