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化石燃料燃烧排放的氮氧化物日益增多,其引起的温室效应、酸性降雨、臭氧层破坏及光化学烟雾等生态破坏逐渐引起人们的关注,氮氧化物限排的措施和目标最早从西方各国开始,随着我国对电力的需求不断增强,近年来我国各地火电厂大机组先后上马,氮氧化物引起的雾霾等造成的环境污染在我国各地普遍发生,随着我国对氮氧化物排放浓度的要求日益严格,加装烟气脱硝装置已成为在役燃煤电厂必然的选择。本论文综述了国内外烟气脱硝技术的发展历程,对目前常用的氮氧化物控制措施及应用状况进行了阐述。根据原煤燃烧生成氮氧化物的特点分为燃烧前和燃烧后处理,其中燃烧前的处理重点介绍了三代低氮燃烧技术及低氮氧化物燃烧器。燃烧后重点介绍了脱硝主流的选择性催化还原法(即SCR)和应用较多的选择性非催化还原法(即SNCR)。选择性催化还原法(SCR)主要介绍了SCR脱硝的技术原理、系统组成、催化剂种类、还原剂分类等。结合华豫电厂300MW机组参数(锅炉、引风机、鼓风机、空气预热器等参数)及烟气脱硝工程改造的要求,对脱硝工艺系统的几个关键问题如烟气脱硝工艺、催化剂、供氨系统选择及主要设计参数选取等进行分析及优化。在实施脱硝改造的同时,研究改造工程对原机组的不利影响,如对烟道、钢架、风机和空气预热器等的影响,针对这些问题提出具体的改造方案并应用到工程改造中,以将脱硝改造对原机组带来的不利影响降到最低。在充分研究脱硝改造各个关键环节、结合华豫电厂实际参数进行优化后,我们将分析和优化后的成果形成一整套具体可行的改造方案,并成功应用到华豫电厂300MW机组烟气脱硝改造工程中,经过有效的性能试验对该改造工程进行测试,结果表明该工程达到且优于设计要求的脱硝效率,满足了国家对火电厂氮氧化物排放的限制标准,同时又安全、经济、节能、环保的完成了该脱硝改造工程,达到了该厂预期的社会效益和经济效益。经过实际检验的烟气脱硝工艺改造成果,可为该厂另一660MW机组烟气脱硝改造提供数据支持和改造经验,同样为今后类似工程提供借鉴。