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SNCR 脫硝技術中水冷壁腐蝕問題的研究及對策

發布時間:2010年4月20日 來源:中國新技術新產品

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        1 SNCR 情況簡介


        由于社會對環保的日益重視,發電廠的環保問題越來越成為人們關注的焦點,故此研究應用了煙氣側控制NOX 的SNCR 及SCR 等技術。 SNCR 即選擇性非催化還原(Selective Non- Catalytic Reduction,以下簡寫為SNCR) 技術, SNCR 方法主要是通過向煙氣中噴氨或尿素溶液等含有NH3 基的還原劑,在高溫(900~1100℃)(沒有催化劑)的條件下,通過化學反應,把NOx 還原成氮氣和水。


        2 水冷壁的腐蝕問題


        某廠SNCR 系統于2007 年開始進行試驗性運行,運行中降低NOX 效果明顯,(NOx 的排放從350mg/Nm3 降低到200mg/Nm3 左右),氨逃逸率控制在小于5PPm 的范圍內,其他各項指標參數均沒有發現異常。但是在試驗性運行約4 個月后,發現SNCR 噴口附近水冷壁的腐蝕問題,引起數次鍋爐水冷壁的泄漏,造成被動停爐的緊張局面,嚴重影響了安全生產。通過觀察,數次水冷壁腐蝕泄漏呈現如下特征:金屬表面沒有腐蝕產物,而是呈或大或小的潰瘍狀態,腐蝕管段經常出現不規則的腐蝕坑,有的呈貝殼狀、有的呈橢圓形等。另外一個顯著的特征是腐蝕多發生在噴孔的水冷壁彎管位置。見圖1:

 

 

        3 腐蝕機理的探討


        在SNCR 噴射系統中,噴槍設計采用的是爐側高壓廠用蒸氣作為霧化介質,霧化蒸汽壓力為 0.6-0.9Mpa,能夠滿足霧化壓力需要。噴頭采用螺紋連接,在試驗過程中,發現噴槍靠近噴頭附近有液滴滴落,為霧化過程中靠近噴孔邊緣的尿素溶液形成的液滴,同時由于試驗過程中需要調節尿素溶液噴入量,在調節過程中也會產生滴落的液滴。


        由于在SNCR 投運前,鍋爐水冷壁沒有發生過類似狀態的腐蝕,所以推斷噴孔周圍水冷壁管的腐蝕跟滴落的尿素溶液有關。根據尿素行業的經驗,尿素溶液在一定條件下具有較強的腐蝕性。SNCR 噴孔周圍的爐灰、煙氣、空氣以及水蒸汽、滲漏的水滴等與尿素作用,產生了一系列化學反應。按照腐蝕過程的機理,可以把這種腐蝕分成兩類:化學腐蝕和電化學腐蝕。化學腐蝕是沒有電流產生的腐蝕過程;電化學腐蝕是有電流產生的腐蝕過程。但是,有時很難區分,從SNCR 水冷壁的腐蝕情況來看,兩種腐蝕都存在,但是以電化學腐蝕為主。


        3.1 腐蝕基本原理


        腐蝕機理:電化學腐蝕是由于金屬與作為導電體的電解質互相作用, 引起電流自金屬的一部分流向另一部分,而發生金屬的破壞。鍋爐水冷壁管(20G)與噴槍滴落的尿素溶液相接觸(尿素溶液是一種電解質并具有極性),在水的極性分子的吸引下,鋼材表面的一部分鐵原子,開始移入溶液中而形成帶正電荷的鐵離子, 而鋼材上保留多余的電子,并帶有負電荷。如果鐵離子不斷地進入滴落的尿素溶液中,水冷壁管就會逐漸出現坑洞,造成腐蝕破壞。然而,正常情況下,在一段時間后鋼材表面會出現雙電層的現象。由于鋼材表面帶負電荷, 鋼材上的負電荷吸引尿素液中帶正電荷的鐵離子,使鋼材表面形成雙電層。這時可阻礙鐵離子進一步溶解腐蝕, 有利于防止腐蝕的進一步發生。但是,由于尿素溶液不斷地滴落蒸發(且尿素溶液中溶解了其他可以溶解鐵離子的陰離子),不斷地從陰極吸引電子, 從而使陽極不斷有電子向陰極移動, 而陽極上的鐵離子也就不斷移入液滴中,腐蝕不斷加劇,產生了去極化現象。


        3.2 SNCR 噴孔周圍水冷壁腐蝕原因分析


        3.2.1 溶解鹽:鋼材在水中的腐蝕速度和水


        含鹽的濃度有關,在濃度較低的一定范圍內,腐蝕速度隨濃度的增高而增高。因為水的含鹽量越高, 水的電阻就越小,導電度增高,腐蝕也就加快。水中若有某些陰離子,如氯離子和硫酸根離子,它們會破壞金屬表面的保護膜。

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