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采用空氣分級燃燒處理硝基化合物生產廢水

2019-01-03 08:51:26安兵濤岳仁亮宋曉峰劉海弟陳運法
中國環保產業 2018年12期
關鍵詞:工藝流程煙氣系統

安兵濤,岳仁亮,宋曉峰,劉海弟,陳運法

(1.北京航化節能環保技術有限公司,北京 100166;2.中國科學院過程工程研究所,北京 100190;3.中國科學院大學,北京 101408)

引言

硝基化合物是烴分子中氫原子被硝基-NO2取代而生成的化合物,可用作醫藥、染料、香料、炸藥等工業的化工原料及有機合成試劑,是各類武器裝備火力系統的重要組成部分,其現有的生產工藝和技術相對成熟,但在其生產制備過程中產生了大量含多種劇毒物質的堿性廢水。廢水成分復雜,毒性大,若不采取適當措施會對環境造成嚴重的污染。

目前,硝基廢水處理應用最廣泛的技術是鼓泡濃縮-焚燒工藝,其工藝流程見圖1[1]。廢水連同輔助燃料(重油或天然氣)進入臥式焚燒爐,利用廢水含有的硝基化合物的可燃性,與輔助燃料一起在焚燒爐內進行高溫焚燒,達到氧化分解有毒物質的目的,焚燒產生的高溫煙氣進入鼓泡濃縮器,與廢水直接接觸進行鼓泡濃縮后經煙囪排放,焚燒產生的爐渣由臥式焚燒爐尾部排出。

鼓泡濃縮-焚燒工藝處理廢水工藝簡單,從應用情況來看,最突出的問題是高溫焚燒下產生大量的氮氧化物,另外在實際應用中還存在顆粒物、硫化物排放嚴重超標,焚燒爐結渣嚴重、出渣困難等問題,影響焚燒裝置長期穩定運行。

圖1 鼓泡濃縮一焚燒法處理廢水工藝流程

1 物料分析

堿性廢水含有大量水分,其中溶解的有機成分主要是二硝基甲苯磺酸鈉及其還原產物、硝基苯類;鹽類主要是硝酸鈉(2%~3%)、硫酸鈉(3%~5%)和二硝基甲苯磺酸鈉(4%~6%)等。

堿性廢水的含水量高,直接焚燒將會消耗大量輔助燃料,增加運行費用,所以需進行預處理。預處理采用成熟的雙效蒸發工藝流程,廢水濃縮比為70%~80%,可大大降低廢水的含水量。濃縮后的廢水成分見表1。

表1 廢水成分表

按以上廢水數據,該項目待處理物料具有以下特點:

(1)廢水中含有大量可燃性硝基化合物,計算廢水中元素氮質量分數為2.8%,焚燒將產生大量NOx,焚燒方案需要采用脫硝技術。

(2)廢水中含有60%的水分,基本無熱值,由于含水量高,著火困難,需要輔助燃料伴燒,并需要良好的燃燒組織。

(3)廢水中含有硫的成分,焚燒后的煙氣中將含有SOx,焚燒系統設計需要考慮脫酸和防腐蝕。

(4)廢水中含有大量堿金屬鈉,焚燒后將產生低熔點堿金屬鹽,焚燒系統需要慮排渣和除塵。

此外,北極星研發的RadioGenix?系統已于2018年2月獲得美國食品藥品監督管理局(FDA)的批準。該系統是一個創新的放射性同位素分離平臺,用于鉬-99和锝-99m(锝-99m是鉬-99的衰變產物)的分離,進而獲得醫用放射性同位素锝-99m。

項目要求的焚燒排放標準為《危險廢物焚燒污染控制標準》(GB18484),排放指標為NOx<400mg/Nm3。在保證安全、可靠、有效地燃燒和氧化廢水中的可燃成分前提下,如何通過燃燒最大限度減小NOx的初始生成,設計合理的焚燒系統流程,保證煙氣達標排放是該項目的難點。

2 NOx生成機理

廢水中含有大量的可燃性硝基化合物,焚燒過程中將產生大量的NOx。燃料型NOx是由燃料中所含的元素氮在燃燒過程中與氧反應生成。NOx的生成過程十分復雜,一般認為,含氮有機物在燃燒過程中先產生過渡基,或部分與含氮化合物反應形成中間產物,其中以化合物形態存在且最穩定者為NH3與HCN。

HCN和NH3的主要反應途徑如圖2[2]和圖3[3],根據反應條件不同,HCN或NH3既可能作為NOx的生成源,也可能成為NOx的還原劑,充足的氧環境將促使更多的NOx生成,欠氧條件可以顯著減少NOx的生成。針對含硝基化合物廢水焚燒,設計空氣分級燃燒方案,以降低焚燒過程中氮氧化物的排放。

圖2 HCN的主要反應途徑

圖3 NH3的主要反應途徑

3 焚燒系統技術方案

設計焚燒系統的工藝流程時,除了考慮有機物的充分燃燒分解外,還需重點考慮避免生成大量NOx而造成二次污染。根據上述物料分析和焚燒系統要達到的目的,設計的焚燒系統主要包括廢水緩存及輸送系統、廢水分級焚燒系統、焚燒爐夾套冷卻系統、除塵系統、脫硝系統(SNCR和SCR)、脫硫系統等。焚燒工藝流程見圖4。

根據物料條件及焚燒爐的散熱情況進行計算,要實現廢水完全穩定燃燒分解,還需補充一定量的輔助燃料進行伴燒,輔助燃料為天然氣。

從主生產裝置產生的廢水進入界區后,進入焚燒單元界區內的儲罐中,然后由增壓泵增壓,通過管道輸送并經噴槍霧化進入焚燒爐。

圖4 焚燒系統工藝流程圖

焚燒爐內煙氣溫度在650℃以上的部位設置了水冷夾套,使低熔點堿金屬鹽在耐火材料表面凝固,形成一層固渣層,使得熔融鹽不直接接觸耐火材料,實現“以渣抗渣”,可顯著提高耐火材料的使用壽命,減少停爐檢修次數。焚燒爐水冷夾套使用脫鹽水,在板式換熱器內與循環水進行換熱,以減少水冷夾套內結垢。

焚燒爐底部設置排渣口,通過燃燒器布置和襯里的設計,排渣區域為高溫區域,可保證熔渣順利排出,經雙軸冷卻器冷卻輸送收集。

焚燒爐后段采用急冷摻風結構將煙氣溫度降至350℃,降溫后的煙氣通過電除塵裝置去除煙塵,由于項目要求NOx排放限值較嚴,故需在電除塵后設置SCR。完成脫硝處理的煙氣中依然含有一定量的SO2,通過堿洗塔進行脫硫處理達標后經煙囪排放。

4 空氣分級燃燒方案

根據該項目的廢水含水量高、熱值低的特點,分級燃燒方案的主要參數見表2。

表2 分級燃燒方案主要參數

分級燃燒焚燒爐如圖5。還原段錐段布置3支廢水噴槍,采用壓縮空氣霧化,霧化后的廢水向下噴射,與底部布置3個天然氣燃燒器產生的高溫煙氣強烈混合,天然氣燃燒器采用預混式高速射流燃燒器,避免熔渣堵塞燃燒器,3個燃燒器呈切圓布置,提高還原段內湍流程度,保證焚燒爐底部區域高溫,使廢水中的有機物充分熱解氧化,利于熔渣順利排出。在氧化段入口設置氧化風進口,采用急速切向旋流摻風裝置,使煙氣與氧化風進行高效混合。

圖5 分級燃燒焚燒爐

5 運行數據分析

5.1 工程項目實施

根據上述技術方案,完成實際工程項目的設計和建設,完成調試、烘爐和投料,分級焚燒爐現場見圖6。

圖6 分級焚燒爐現場

5.2 運行數據分析

硝基化合物生產廢水焚燒裝置的主要運行數據見表3。根據運行數據,通過該項目確定的分級燃燒方案,CO濃度為5.0mg/Nm3,表明燃燒充分,煙氣排放NOx濃度為191.6mg/Nm3,滿足并優于項目的要求,廢水中的NOx轉化率為1.1%。

表3 分級燃燒主要運行數據

6 結論

針對含硝基化合物廢水的物料特性和現有焚燒工藝存在的不足,確定了焚燒系統設計方案和焚燒空氣分級燃燒方案的主要設計參數,實際工程運行數據表明,采用空氣分級燃燒技術并選取合理的設計參數,控制NOx的排放取得了良好的效果。

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