火电厂尿素制氨过程的模拟与分析

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电厂SCR烟气脱硝系统的还原剂NH3普遍采用液氨法制备,但由于液氨的安全性问题,近年来尿素制氨受到广泛关注,尿素制氨法分为尿素热解法和水解法。本文基于现有的技术及各系统设备的性能参数,使用Aspen Plus软件对尿素制氨过程进行模拟,比较不同操作条件下系统的产氨量以及能耗,在此基础上分析最佳的制氨方案以及操作条件,并对某电厂300 MW机组的尿素水解系统进行设计计算。利用Aspen Plus中的RCSTR模块对某燃煤电厂300MW机组的尿素热解和尿素水解系统进行模拟。结果表明,水解反应方案反应温度低,因此低温蒸汽可作为热源,能耗仅为热解的20~30%。从节能角度出发,水解制氨为最佳方案。从水解制氨系统的尿素进料质量分数、反应温度及压力三个方面,分析了不同反应条件对水解产物的影响。结果表明:计算结果与相关实测值变化趋势相同,建立的模型是合理可靠的。随尿素进料质量分数的增加,产氨量增加,耗热量降低,但液相中的尿素质量分数也随之升高,易发生设备腐蚀。随着温度的上升,尿素水解速率提高,但离解反应也加速,经济性差。增加压力能降低设备发生腐蚀的风险,但也会对产品气的析出产生抑制。综合考虑,尿素水解反应在150~160℃,0.6~0.8MPa的条件下比较合适。最后,对300 MW机组的尿素水解系统进行了设计计算,此系统在50%进料浓度、160℃、0.6MPa条件下,需要180℃,1MPa的饱和蒸汽流量为417.72 kg/h,反应器体积为14.52m3。
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