RU2103607C1 - Устройство для очистки дымовых газов котельной установки от оксидов азота - Google Patents

Устройство для очистки дымовых газов котельной установки от оксидов азота Download PDF

Info

Publication number
RU2103607C1
RU2103607C1 RU96111745A RU96111745A RU2103607C1 RU 2103607 C1 RU2103607 C1 RU 2103607C1 RU 96111745 A RU96111745 A RU 96111745A RU 96111745 A RU96111745 A RU 96111745A RU 2103607 C1 RU2103607 C1 RU 2103607C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
ammonia
mixture
holes
flue gases
duct
Prior art date
Application number
RU96111745A
Other languages
English (en)
Other versions
RU96111745A (ru
Inventor
Ю.С. Ходаков
Ю.В. Ржезников
В.С. Бесков
А.М. Кузьмин
Л.Н. Горчаков
А.А. Алфеев
Г.А. Смышляев
В.Н. Репрынцев
Original Assignee
Акционерное общество открытого типа "Всероссийский теплотехнический научно-исследовательский институт"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Акционерное общество открытого типа "Всероссийский теплотехнический научно-исследовательский институт" filed Critical Акционерное общество открытого типа "Всероссийский теплотехнический научно-исследовательский институт"
Priority to RU96111745A priority Critical patent/RU2103607C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2103607C1 publication Critical patent/RU2103607C1/ru
Publication of RU96111745A publication Critical patent/RU96111745A/ru

Links

Landscapes

  • Treating Waste Gases (AREA)
  • Chimneys And Flues (AREA)

Abstract

Изобретение относится к теплотехнике, может быть использовано на тепловых электрических станциях и других промышленных объектах, связанных со сжиганием топлива, и позволяет повысить экономичность очистки продуктов сгорания от оксида азота. Согласно изобретению в устройстве для очистки дымовых газов котельной установки от оксидов азота, содержащем размещенный в ее газоходе поперек потока дымовых газов пучок параллельных труб, имеющих отверстия для подачи в поток смеси аммиака с транспортирующим агентом (газ или пар), относительный шаг S/d отверстий в трубах соответствует условию
Figure 00000001

где S - шаг отверстий; d - диаметр отверстий; wc - скорость смеси аммиака с транспортирующим агентом на выходе из отверстия; wr - скорость дымовых газов; ρc - плотность смеси на выходе из отверстия, ρг - плотность дымовых газов, 1 з. п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к теплотехнике и может быть использовано для очистки дымовых газов от оксидов азота в котельных установках, сжигающих органическое топливо.
Широкое распространение получила очистка дымовых газов путем селективного некаталитического восстановления в химических реакциях
Figure 00000004

Для равномерного перемешивания весьма малого расхода аммиака с большим расходом обрабатываемых дымовых газов в зоне температур 900 - 1100oC, при которых наиболее эффективно протекают реакции (1), аммиак приходится подавать в смеси с транспортирующим агентом (газом или паром).
Наиболее близким к изобретению является устройство для очистки дымовых газов котельной установки от оксидов азота, содержащее размещенный в ее газоходе поперек потока дымовых газов пучок параллельных труб, имеющих отверстия для подачи в поток смеси аммиака с транспортирующим агентом (1).
В этом устройстве отверстия в трубах размещены с относительным шагом
S/d ≤ 10
где S - шаг отверстий;
d - диаметр отверстий.
При этом предполагалось, что такое выполнение устройства обеспечит равномерное перемешивание аммиака с дымовыми газами и тем самым высокую эффективность их очистки от оксидов азота. Действительно, выбор шага S по приведенному условию обеспечивает равномерное перемешивание, однако при этом требуется значительный расход транспортирующего агента, что вызывает существенные потери энергии. При подаче аммиака газом (воздухом) необходимы затраты энергии на привод компрессора, а при подаче паром, отбираемым из турбины, происходит снижение ее мощности и необходимы затраты на восполнение потерь конденсата.
Результат изобретения - снижение потерь энергии на подачу аммиака с транспортирующим агентом за счет снижения расхода последнего.
Для этого в устройстве для очистки дымовых газов котельной установки от оксидов азота, содержащем размещенный в ее газоходе поперек потока дымовых газов пучок параллельных труб, имеющих отверстия для подачи в поток смеси аммиака с транспортирующим агентом, относительный шаг S/d отверстий в трубах соответствует условию
Figure 00000005

где Wc - скорость смеси аммиака с транспортирующим агентом на выходе из отверстиям;
Wr - скорость дымовых газов;
ρc - плотность смеси на выходе из отверстия;
ρг - плотность дымовых газов.
Параметры Wr и ρг в сечении газохода, где расположено устройство, определяются из теплового расчета котла на номинальном режиме или при его испытаниях.
Параметры Wc и ρc определяются заранее выбранным давлением и температурой транспортирующего агента.
Выбор шага по формуле (З) позволяет, как показали эксперименты, получить достаточно равномерное перемешивание аммиака с дымовыми газами, но при этом снизить в несколько раз расход транспортирующего газа (пара), а тем самым и соответствующие потери энергии. Если шаг S выбрать меньше левого предела в формуле (3), то неоправданно и резко завышается число отверстий и тем самым расход транспортирующего газа (пара) без улучшения перемешивания: если шаг S больше правого предела (3), то, как показали эксперименты, резко ухудшается равномерность перемешивания аммиака с газами в зоне оптимальных температур, что снижает эффективность очистки от оксидов азота (оси отверстий в трубах предпочтительно должны быть направлены под углом 90±45o по отношению к вектору скорости потока газов).
Как показывают измерения на котлах с горизонтальным газоходом, в нем профиль температур имеет значительную неравномерность: при средней температуре, близкой к оптимальной для химических реакций (1), в верхней части газохода температура по ходу движения газов может выходить за нижний предел. В этом случае в соответствии с изобретением концы пучка параллельных труб в верхней части газохода могут быть выведены за его пределы, пропущены вне газохода в направлении зоны горения до места их последующего ввода в газоход в сечении, температурный режим в котором соответствует оптимальным условиям для реакции оксидов азота с аммиаком.
На чертеже схематично показано выполненное в соответствии с изобретением устройство, размещенное в газоходе котельной установки.
Пучок параллельных труб 1 с коллектором 2. имеющих отверстия 3 для подачи в поток смеси аммиака с транспортирующим агентом, установлен в горизонтальном газоходе 4 котельной установки 5. Шаг S отверстий 3 соответствует условию (3).
Пучок 1 размещен в зоне температур 900 - 1100oC, при которой эффективны реакции (1).
В случае если в верхней части газохода в месте установки пучка параллельных и труб 3 температура дымовых газов ниже границы, необходимой для протекания реакций (1), что может быть установлено на основании расчетов или экспериментов, то концы 6 труб (показаны на чертеже штриховой линией) выводятся через потолок газохода за его пределы и пропускаются в сторону зоны горения до места их последующего ввода в газоход в сечении, температурный режим в котором соответствует оптимальному протеканию химических реакций (1).
При работе котельной установки смесь газа или пара с аммиаком поступает в коллектор 2 и пучок труб 1, откуда через отверстия 3 в виде струй вытекает в газоход 4, где на протяжении небольшого по ходу потока участка L равномерно перемешивается с потоком дымовых газов, обеспечивая по всей площади газохода протекание реакций (1), позволяющих снизить выбросы оксидов азота с уходящими газами.
Использование соотношения (3) позволяет применять относительные шаги, существенно большие рекомендованных в (1). Например, если транспортирующим агентом служит водяной пар с давлением 0.3 МПа и температурой 190oC ( Wc = 550 м/с, ρc = 0,8 кг/м3), а устройство установлено в газоходе, где Wr = 10 м/с и ρг -0,27 кг/м3, то (Wc/Wr
Figure 00000006
≈ 95, а допустимый интервал выбора относительных шагов - соответственно 42,5 - 190. При этом предпочтительно выбирать конкретное значение S/d вблизи центра интервала, т.е. 80 - 110, однако возможны и более далекие отклонения в его пределах в зависимости от протяженности в газоходе температурной зоны, соответствующей оптимальным условиям протекания химических реакций связывания оксидов азота. При небольшой протяженности этой зоны требуется организация максимально интенсивного перемешивания аммиачной смеси с дымовыми газами, что требует приближения S/d к нижней границе интервала и соответственно больших энергетических затрат при протяженности указанной температурной зоны, достаточной для завершения химических реакций (1) при больших величинах S/d, относительный шаг может быть увеличен в пределах вычисленного согласно (З) интервала вплоть до его верхней границы. При выборе шага S/d в указанном интервале можно также увеличивать или уменьшать его по высоте труб, меняя тем самым распределение расхода аммиака по высоте газохода, чтобы учесть имеющуюся неравномерность концентрации окислов азота в дымовых газах для условий конкретного котла. Абсолютный шаг S целесообразно выбирать исходя из минимально возможного значения диаметра d отверстий по условиям отсутствия влияния эрозии и забивания отверстия на его пропускную способность.
Устройство, выполненное в соответствии с изобретением, было испытано на котле N 7 Тальятинской ТЭЦ. Получено снижение выбросов оксидов азота более, чем на 50% при работе котла на угольной пыли Для транспортировки аммиака с расходом 0,2 т/ч потребовался расход пара 9 т/ч, что составило 1,5% паропроизводительности котла. Если бы вместо условия (3) для выбора шага S отверстий было принято условие (2) прототипа, то расход пара превысил бы 50 т/ч.
Из приведенного примера реализации видно, что предлагаемое устройство при простоте конструкции обеспечивает экономию энергоресурсов, что подтверждается результатами испытаний.
Литература
Скорик Л. Д. и др. Промышленная проверка метода очистки дымовых газов ТЭС от окислов азота вводом аммиака в высокотемпературный тракт котла. Теплоэнергетика, 7. 1986, с. 58 - 59.

Claims (2)

1. Устройство для очистки дымовых газов котельной установки от оксидов азота, содержащее размещенный в ее газоходе поперек потока дымовых газов пучок параллельных труб, имеющих отверстия для подачи в поток смеси аммиака с транспортирующим агентом, отличающееся тем, что относительный шаг отверстий в трубах соответствует условию
Figure 00000007

где S шаг отверстий;
d диаметр отверстий;
Wс скорость смеси аммиака с транспортирующим агентом на выходе из отверстия;
Wг скорость дымовых газов;
ρc - плотность смеси на выходе из отверстия;
ρг - плотность дымовых газов.
2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что концы пучка параллельных труб в верхней части газохода выведены за его пределы, пропущены вне газохода в направлении зоны горения до места их последующего ввода в газоход в сечении, температурный режим в котором соответствует оптимальной температуре реакций аммиака и оксидов азота.
RU96111745A 1996-06-11 1996-06-11 Устройство для очистки дымовых газов котельной установки от оксидов азота RU2103607C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96111745A RU2103607C1 (ru) 1996-06-11 1996-06-11 Устройство для очистки дымовых газов котельной установки от оксидов азота

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96111745A RU2103607C1 (ru) 1996-06-11 1996-06-11 Устройство для очистки дымовых газов котельной установки от оксидов азота

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2103607C1 true RU2103607C1 (ru) 1998-01-27
RU96111745A RU96111745A (ru) 1998-09-20

Family

ID=20181818

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU96111745A RU2103607C1 (ru) 1996-06-11 1996-06-11 Устройство для очистки дымовых газов котельной установки от оксидов азота

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2103607C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Скорик Л.Д. и др. Промышленная проверка метода очистки дымовых газов ТЭС от окислов азота вводом аммиака в высокотемпературный тракт котла. - Теплоэнергетика, 7, 1986. с.58, 59. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7622093B2 (en) Method for zonal injection of chemicals into a furnace convective pass to reduce pollutants from flue gases
US6905658B2 (en) Channelized SCR inlet for improved ammonia injection and efficient NOx control
US4353207A (en) Apparatus for removing NOx and for providing better plant efficiency in simple cycle combustion turbine plants
US8808652B2 (en) Biomass boiler SCR NOx and CO reduction system
US7399458B1 (en) Fired equipment with catalytic converter and method of operating same
US5555718A (en) Method and apparatus for injecting reactant for catalytic reduction in a gas turbine combined cycle system
US5681536A (en) Injection lance for uniformly injecting anhydrous ammonia and air into a boiler cavity
JPH06226043A (ja) 注入式非触媒窒素酸化物除去プロセス制御システム
WO1986001579A1 (en) Boiler capable of recovering waste heat and having denitration devices
CN110180386A (zh) 一种烟气螺旋扩散脱硝装置和脱硝方法
US20040191709A1 (en) Economizer bypass with ammonia injection
CN106215672A (zh) 一种改进型sncr‑scr 联合脱硝装置
KR20040092497A (ko) 고정원에서 발생되는 이산화질소 가시매연 저감방법
US4981660A (en) Selective hybrid NOx reduction process
RU2103607C1 (ru) Устройство для очистки дымовых газов котельной установки от оксидов азота
CN209541454U (zh) 一种脱硝排烟装置及蓄热式燃烧系统
JP4902834B2 (ja) 脱硝方法、および脱硝装置
US5582802A (en) Catalytic sulfur trioxide flue gas conditioning
CN109916185A (zh) 一种脱硝排烟装置及蓄热式燃烧系统
JPH1114034A (ja) 排ガス処理装置およびその運転方法
CN212142070U (zh) 用于sncr脱硝工艺的氨气均布器
US20160310893A1 (en) Constant direction regenerative selective catalytic reduction
JPH11235516A (ja) 排ガスの脱硝装置
JPH0611132A (ja) 排煙脱硝装置用排ガス昇温装置
JP2542003B2 (ja) 脱硝装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20090612