袁明宇
【摘 要】2015年12月21日,環境保護部、國家發展和改革委員會、國家能源局聯合印發了《全面實施燃煤電廠超低排放和節能改造工作方案》的通知,規定煙塵、二氧化硫、氮氧化物排放濃度分別不高于10、35、50毫克/立方米。為確保污染物達標排放,大唐呼圖壁熱電廠需對原有環保設備進行超低排放改造。
【關鍵詞】2×300MW機組;超低排放;改造方案
1 原有系統簡介
1.1 原有脫硝系統簡介
呼圖壁熱電廠2×300MW燃煤供熱機組煙氣NOx控制采用鍋爐水平濃淡燃燒器的低氮燃燒技術+SCR煙氣脫硝裝置的組合技術,設計在BMCR工況下SCR入口NOx濃度值不大于400mg/Nm3,還原劑為液氨,設計脫硝效率為80%,脫硝反應器出口NOx濃度不高于80mg/Nm3,NH3逃逸量不高于3ppm,兩臺爐液氨耗量262.8kg/h。催化劑正常工作溫度為320~420℃。2015年呼圖壁熱電廠對1、2號鍋爐脫硝系統旁路煙道進行了改造,提高了出口煙氣溫度,從而滿足機組深度調峰負荷在45%時脫硝系統正常運行。
1.2 原有除塵系統簡介
大唐呼圖壁熱電廠煙氣除塵裝置采用布袋除塵器,設計除塵器保證效率不低于99.9%,除塵器出口煙塵最高允許排放濃度不高于30mg/Nm3(干態,6%O2),設計本體漏風率<2%,除塵器本體阻力<1200Pa ,單臺機組除塵器清灰耗氣量30 Nm3/min,濾袋數10880個,正常使用溫度為80-160℃.
1.3 原有脫硫系統簡介
大唐呼圖壁熱電廠采用石灰石-石膏濕法煙氣脫硫裝置,一爐一塔布置,兩套脫硫裝置不設煙氣旁路,不設GGH,不設增壓風機、實行引增合一。設計煤種硫份為0.60%,校核煤種硫份為1.0%,設計脫硫率不小于96%,出口凈煙氣中SO2濃度不大于95mg/Nm3;設計時考慮脫硫進口煙氣量留有不小于10%的裕量,允許出口SO2濃度不超過100mg/Nm3(標態,干基,6%O2)。1、2號機組兩套脫硫裝置共用石灰石漿液制備系統、石膏脫水系統、工藝水和設備冷卻水系統、廢水處理系統和漿液排放系統等。設計脫硫吸收塔直徑12.8m(內徑),高度30.9m(全高),吸收塔漿液區高為11.1m。吸收塔內煙氣流速為3.54m/s,煙氣在塔內停留時間約為4.434s。吸收塔容積為1428m3,液氣比為15.22L/Nm3。脫硫工程于2012年4月8日開工建設,1#脫硫系統于2013年11月12日通過168小時試運,2013年11月22日通過自治區環保驗收;2#脫硫系統于2013年12月24日通過168小時試運,2014年1月22日通過自治區環保驗收。
2 超低排放改造及方案介紹
2.1 脫硝系統改造
本次改造脫硝裝置入口煙氣中NOx含量420mg/Nm3;脫硝裝置出口煙氣中NOx含量不高于40mg/Nm3;綜合考慮現有低氮燃燒器與原初裝的三層催化劑的衰減速率、現有脫硝裝置性能,并結合電廠實際運行過程中的相關情況和技術參數,對現有低氮燃燒器進行恢復性大修,并進行燃燒調整優化,更換現有的最上層催化劑及其附屬設備;原聲波吹灰器、噴氨格柵手動門進行移位,改造聲波吹灰系統的管路、閥門系統、控制系統;更換現有的稀釋風機、氨噴射系統(含噴氨調閥);更換脫硝出口CEMS、煙氣流量計(進出口)及氨逃逸表計。
2.2 除塵系統改造
更換全部濾袋為水刺高效覆膜除塵濾袋,系統阻力不增加;對進口氣流分布板、導流板、擋風板、煙氣擋板門進行修復,提高氣流的均勻性。拆除原有兩層屋脊式除霧器,新增一層管式除霧器和三層屋脊式高效(除塵)除霧裝置及其附屬設備,保證脫硫塔的出口固體顆粒物濃度<5mg/Nm3。
2.3 脫硫系統改造
本次改造脫硫系統設計入口濃度3074mg/Nm3,脫硫系統出口SO2排放濃度小于28mg/Nm3,固體顆粒物含量小于5mg/Nm3,液滴含量不大于20mg/Nm3。1、2號機組各增加一層噴淋層及其附屬設備,同時更換原有三層噴淋層噴嘴布置,更換第三層噴淋層及漿液循環泵,每層噴淋層下方加裝聚液環裝置;增加一層合金托盤,保證煙氣均勻分布;將現有四臺18.5KW的攪拌器更換為35KW的攪拌器,提高攪拌效率,保證漿液充分攪拌。保留原有的A、B漿液循環泵,并對A、B泵進行通流部件改造,增加一層噴淋層后原有吸收塔漿液池容積增加,需將漿液池提高3.3米。將現有的羅茨氧化風機更換為高轉速的離心風機。拆除原有的兩層屋脊式除霧器,新增一層管式除霧器和三層屋脊式高效(除塵)除霧裝置及其附屬設備,安裝在最上一層噴淋層上方,保證脫硫塔的出口固體顆粒物濃度<5mg/Nm3,為了保證除霧器安裝位置,需將吸收塔在除霧器層拔高5.7米。拔高事故漿液箱,并利舊原有4臺吸收塔攪拌器。
2.4 控制系統改造
脫硫、脫硝、除塵改造后,SO2及NOx、固體顆粒物排放濃度較低,現有CEMS系統的SO2及NOx、固體顆粒物測量設備不滿足要求。本次改造更換了1、2號機組吸收塔出、入口處SO2分析儀;固體顆粒物分析儀;網格法煙氣流量裝置;1、2號機組脫硝反應器出口CEMS裝置;1、2號機組氨逃逸測量設備。
2.5 電氣系統改造
本次改造不改變原主接線方案及供電原則,增加或者更換必要的設備、電纜等。吸收塔攪拌器電源來自脫硫保安段,原攪拌器開關及電纜容量不足,對其進行擴容更換。新更換的第三層漿液循環泵電機和氧化風機電纜及開關容量不夠,對其進行更換。事故漿液箱攪拌器電機、吸收塔攪拌器電機配套增加相關動力電纜、控制電纜、抽屜開關、DCS系統通道等設備。除霧器沖洗水改造后抬高并增加一層,吸收塔需增加10個沖洗水電動門、壓力變送器及若干電纜,相應在脫硫MCC增加控制開關。新增脫硫DCS到6kV配電室高壓開關的控制電纜,信號電纜。熱工電源由于點的增加需要將電源容量增大更換斷路器。
3 超低排改造實施情況
(1)2016年6月,成立超低排改造項目組織機構并明確各級人員職責,完成項目外出調研,確定改造技術路線,委托大唐西北科研院開展可研編制工作。
(2)2016年8月,完成可研編制及審查(內審和外審),獲得大唐科研院審查批復意見,可研收口后報大唐集團,大唐呼圖壁熱電廠超低排改造項目獲大唐集團批復意見。
(3)2017年1月,完成1號、2號機組超低排項目招標,確定中標單位(藍天環保設備工程股份有限公司)后,完成1號、2號機組總包(EPC)協議簽訂。
(4)2017年3月,超低排項目完成地方政府環評及立項備案工作。
(5)2017年4月,完成1號、2號機組超低排改造項目監理招標,確定中標單位(大唐吉林電力檢修運維有限公司),完成項目監理合同簽訂,同時與藍天環保設備工程股份有限公司完成項目總包(EPC)合同簽訂工作。
(6)2017年6月08日-8月22日,完成1號機組超低排改造工程。
【參考文獻】
[1]周小川.哈平南熱電廠煙氣超低排放項目改造方案設計[D].吉林大學,2016.
[2]肖曉瑜.J集團2×300MW機組新建工程項目成本管理研究[D].吉林大學,2016.
[3]劉海峰.2×300MW機組安裝項目施工管理[J].黑龍江科技信息,2013(20):8.[2017-08-02].
[責任編輯:朱麗娜]endprint