DL/T 5480-2013 火力发电厂烟气脱硝设计技术规程.pdf

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DL/T 5480-2013 火力发电厂烟气脱硝设计技术规程.pdf

中华人民共和国电力行业标准

Technical code for the design of flue gas

大学校园景观工程施工组织设计中华人民共和国电力行业标准

Technical code for the design of flue gas

主*部门:电力规划设计总院 批准部门:国家能源局 施行日期:2014年4月1日

中国计划出版社 2013北京

按照《国家能源局关于印发(能源领域行业标准化管理办法 (试行)>及实施细则的通知》(国能局科技[2009]52号)的规定·经 审查,国家能源局批准《核电厂操纵人员执照考核》等334项行业 标准(见附件).其中能源标准(NB)62项、电力标准(DL)144项和 石油天然气标准(SY)128项.现予以发布。 附件:行业标准目录

国家能源局 2013年11月28日

根据国家发展改革委员会办公厅《关于印发2008年行业标准 十划的通知》(发改办T业[2008]1242号)的要求,标准*制组经 周查研究·认真总结国内外火力发电厂烟气脱硝工程的设计工作 经验,并在广泛征求单位意见的基础上,制定本标准。 本标准共分10章和2个附录。主要技术内容有:总则,术语, 总图运输,还原剂储存及制备,脱硝工艺系统,仪表与控制,电气系 统及设备·建筑、结构及采暖通风,劳动安全与职业卫生,消防及冷 却水系统等。 本标准由国家能源局负责管理,由电力规划设计总院提出·由 能源行业发电设计标准化技术委员会负责日常管理,由中国电力 工程顾问集团华东电力设计院负责具体技术内容的解释。执行过 程中如有意见或建议,请寄送电力规划设计总院(地址:北京市西 城区安德路65号,****:100120)。 本标准主*单位、参*单位、主要起草人和主要审查人: 主*单位:中国电力T程顾问集团华东电力设计院 参*单位:中国电力工程顾问集团西南电力设计院 西安热工研究院有限公司 国电环境保护研究院 北京国电龙源环保工程有限公司 上海电气石川岛电站环保工程有限公司 北京洛卡环保技术有限公司 主要起草人:袁果马爱萍叶勇健蔡冠萍吴东梅 牛国平惠润堂沈滨马杰张睿 缪震昆潘炎根徐飙郑培钢徐钧

黄平金强刘明辉 主要审查人:赵敏刘明秋任德刚刘旭东许桂琴 芦祖光陈勇刘军梅彭红文魏继平 李江波张军梅张农叶茂陈文华

3建筑、结构及采暖通风 p 8.1建筑· (6) 8.2结构 ·... (17) 8.3采暖通风与空气调节 (47) 9劳动安全与职业卫生 (19) 10消防及冷却水系统 (5() 附录A计算公式 附录B显素溶液秘

人系曲线 (52 本标准用词说明 33 引用标准名录 34 附:条文说明

Generalprovisions Terms (3) General layout and transportation... (8) 3.1Generalrequirements (8 3.2Generalarrangement (8) 3.3Verticalarrangement (15) 3.4Traffic and transportation 3.5Pipelinearrangement (16) Rcducing agent storage and preparation (19) 4.1Anhydrous ammonia storage and ammonia preparation ·.....(19) 4.2Aqueous ammonia storage and ammonia preparation ·......(23) 4.3 Urea dissolving, storage and ammonia preparation ......(25) Denitration technologysystem (29) 1 5.1SCRtechnology ·(29) 5.2S.NCR technology 5.3SNCR/SCR hybrid technology (37) 6 Instrumentationandcontrol 6.1Level ofautomation ....(39) 6.2Control mode and controlroom (39) 6.31&.Cfunction· (39) Electrical system and equipment (44) 2 7.1 Electric power supply system (44) Controlandprotection (45) 7.2

1.0.1为使火力发电厂烟气脱硝设计满足安全可靠、技术先进、 经济适用的要求,制定本标准。 1.0.2本标准适用于燃煤、燃油、燃气机组火力发电厂烟气脱硝 系统的设计。 1.0.3烟气脱硝工.艺应根据国家环保排放控制标准、环境影响评 价批复意见的要求、锅炉特性、燃料特性和布置场地条件等因素 确定。

1.0.1为使火力发电厂烟气脱硝设计满足女全可靠、技不充进、 经济适用的要求,制定本标准。 1.0.2本标准适用于燃煤、燃油、燃气机组火力发电厂烟气脱硝 系统的设计。 1.0.3烟气脱硝工.艺应根据国家环保排放控制标准、环境影响评 价批复意见的要求、锅炉特性、燃料特性和布置场地条件等因素 确定。 1.0.4脱硝系统的设计应能适应锅炉正常运行工况下所有负荷 1.0.5脱硝系统可用率不应低于98%。 1.0.6烟气脱硝T艺的选择应结合工程的具体情况确定,并应符 合下列规定: 1对要求脱硝效率不小于40%的机组,宜采用SCR烟气脱 硝工艺;经技术经济比较·也可采用SVCR/SCR混合的烟气脱硝 工开

系统的设计。 1.0.3烟气脱硝工.艺应根据国家环保排放控制标准、环境影响评 价批复意见的要求、锅炉特性、燃料特性和布置场地条件等因素 确定。 1.0.4脱硝系统的设计应能适应锅炉正常运行工况下所有负荷 1.0.5脱硝系统可用率不应低于98%。 1.0.6烟气脱硝T艺的选择应结合工程的具体情况确定,并应符 合下列规定: 1对要求脱硝效率不小于40%的机组,宜采用SCR烟气脱 硝工艺;经技术经济比较·也可采用SVCR/SCR混合的烟气脱硝 T.艺。 2600MW级及以下的机组,当要求脱硝效率小于40%时, 也可采用SVCR烟气脱硝工艺。 3对循环流化床锅炉机组,必要时可采用SVCR烟气脱硝 T艺。 1.0.7脱硝还原剂的选择应按防火、防爆、防毒以及脱硝工艺的 要求,根据电厂周围环境条件、运输条件和电厂内部的场地条件, 经环境影响评价、安全影响评价和技术经济比较后确定。 1.0.8对于SCR烟气脱硝工艺,若电厂地处城市远郊或远离城 区,且液氨产地距电厂较近,在能保证运输安全、正常供应的情况

1.0.4脱硝系统的设计应能适应锅炉正常运行工况下所有负

1对要求脱硝效率不小于40%的机组,宜采用SCR烟气脱 硝T艺;经技术经济比较·也可采用SVCR/SCR混合的烟气脱硝 T.艺。 2600MW级及以下的机组,当要求脱硝效率小于40%时, 也可采用SVCR烟气脱硝工艺。 3对循环流化床锅炉机组,必要时可采用SVCR烟气脱硝 T艺。 1.0.7脱硝还原剂的选择应按防火、防爆、防毒以及脱硝工艺的 要求,根据电厂周围环境条件、运输条件和电厂内部的场地条件 经环境影响评价、安全影响评价和技术经济比较后确定。

区,且液氨产地距电厂较近,在能保证运输安全、正常供应的 下,宜选择液氨作为还原剂;位于大中城市及其近郊区的电厂

选择尿素作为还原剂。对于SNCR烟气脱硝I艺·宜选择尿素作 为还原剂:当锅炉蒸发量不大于400th时,也可采用氨水作为还 原剂。 1.0.9液氨的储存和输送应按照火灾危险性乙类相关标准要求 设计。 1.0.10脱硝系统所需电源、水源、气源和汽源宜由电厂主体工程 相应设施提供。 1.0.11电厂烟气脱硝系统设计,除应符合本标准外,尚应符合国 家现行有关标准的规定。

denitrationsystem

enitrationsystem

采用物理或化学方法脱除烟气中氮氧化物(N()x)的系统,包 括烟气反应系统和还原剂储存及制备系统及其相关设备。

standardcondition

烟气在温度273.15K、压力为101325Pa时的状态。本标准中 所规定的大气污染物排放浓度均指标准状态下干烟气的数值

denitration efficiency

脱硝反应装置脱除的N()x量与未经脱硝的烟气中所含NOx 量的百分比,可按下式计算:

2.0.4NOx排放浓度

NOxemission concentration

2.0.5选择性催化还原法(SCR

(主要是一氧化氮和二氧化氮)发生化学反应,生成氮气和水,脱除 烟气中部分氮氧化物的一种脱硝技术

在没有催化剂的条件下,利用还原剂有选择性地与烟气中的 氮氧化物(主要是一氧化氮和二氧化氮)发生化学反应,生成氮气 和水,脱除烟气中部分氮氧化物的一种脱硝技术

hybridSNCR/SCR

是选择性非催化还原法与选择性催化还原法的组合

是选择性非催化还原法与选择性催化还原法的组合

2.0.8SCR催化剂

catalystforSCR

SCR脱硝丁艺中可明显提高还原剂与烟气中的氮氧化物在 定温度下的化学反应速度的物质。催化剂本身不参与反应过程

尚庄阳光城6号院8#楼雨季施工方案catalystactivity

剂促使还原剂与氮氧化物发生化学

catalystdeactivation

催化剂失去催化性能。催化剂失活通常分为两类:化学失活 和物理失活。化学失活被称为中毒,催化剂中毒的原因主要是反 应物、反应产物或杂质占据了催化剂的活性位而不能进行催化反 应;物理失活是指催化剂的微孔被堵塞,N()x与催化剂的接触被 阻断,使其不能进行催化反应

12 催化剂比表面积 catalyst geometry specific surface area 单位体积催化剂的几何表面积(m²/m")

2.0.13催化剂模块

catalyst mode

道路投标文件施工组织设计catalyst pitch

催化剂孔壁壁厚a;对板式催化剂,节距p是催化剂板的净间距加 上板的壁厚b

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