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鍋爐脫硫沉積對節(jié)能環(huán)保的影響

2017-09-15 07:15:58王彧書
資源節(jié)約與環(huán)保 2017年7期

王彧書

(天津城開置業(yè)有限公司天津300133)

鍋爐脫硫沉積對節(jié)能環(huán)保的影響

王彧書

(天津城開置業(yè)有限公司天津300133)

燃煤鍋爐在燃燒時釋放的有害氣體及粉塵顆粒等有害物質(zhì),對大氣環(huán)境造成了嚴(yán)重的污染情況,因此燃煤鍋爐脫硫技術(shù)對環(huán)保工作具有很大的影響。本文結(jié)合氧化鎂脫硫?qū)嵺`,提出通過構(gòu)建鍋爐脫硫塔液立體循環(huán),防止塔內(nèi)沉積和噴淋系統(tǒng)堵塞的改造思路。指出保證脫硫塔液循環(huán)狀態(tài),是新建或改造的濕法脫硫系統(tǒng)必須注意的問題及對環(huán)保工作的深遠(yuǎn)影響。

鍋爐脫硫;循環(huán);沉積;節(jié)能

1 概述

近期,國家已將環(huán)保提升到政治高度。從目前脫硫技術(shù)水平看,達(dá)到100mg/m3以下的排放標(biāo)準(zhǔn),是比較容易實(shí)現(xiàn)的。難點(diǎn)在于保證脫硫系統(tǒng)連續(xù)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)運(yùn)行。根據(jù)運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)和工藝分析,目前制約脫硫長周期運(yùn)行的主要因素是噴淋堵塞和塔底沉積。塔底沉積造成漿液重度增加和鹽分濃度增大,加速噴淋堵塞的發(fā)生。而塔底沉積是由于塔內(nèi)漿液循環(huán)狀態(tài)不佳造成的,本文以某廠氧化鎂濕法脫硫?yàn)槔?,力圖分析塔內(nèi)漿液循環(huán)不佳的原因,并找出解決方法。

1.1 塔內(nèi)循環(huán)工藝

該廠脫硫工藝見圖1:

1.2 主要缺點(diǎn)解析

缺點(diǎn)1:如果燃煤鍋爐脫硫塔的除塵效果不是十分理想,煙氣如果不采用布袋除塵而是直接進(jìn)入脫硫系統(tǒng),這些都會使涌進(jìn)燃煤鍋爐脫硫塔內(nèi)的煙塵顆粒含量增大,也會發(fā)生煙氣中含有油滴的情況。

缺點(diǎn)1解析:在燃煤鍋爐的脫硫過程中,煙塵顆粒的增大會減小堿性物質(zhì)表面積,油滴也會使氧化鎂的活性程度便會相應(yīng)減弱,與此同時氧化鎂粉的消耗量會急劇增加;噴淋系統(tǒng)堵塞情況的發(fā)生大多是由于惡劣條件下生成的脫硫塔內(nèi)漿液排出不暢,這樣燃煤鍋爐的脫硫效率會受到直接影響而大幅下降,脫硫效果的減弱使鍋爐的維修、維護(hù)費(fèi)用相應(yīng)增加,如果發(fā)生停爐,停爐的損失不可估量。燃煤鍋爐脫硫塔內(nèi)液的惡化,需要通過建立更為迅捷的循環(huán),進(jìn)入相應(yīng)的尾部處理工藝進(jìn)行改善。

缺點(diǎn)2:燃煤鍋爐脫硫塔內(nèi)漿液的酸堿數(shù)值的測量是一項(xiàng)很難實(shí)現(xiàn)的工作程序。如果將測量裝置設(shè)置在脫硫塔內(nèi),塔內(nèi)沉積發(fā)生后,所測數(shù)值與實(shí)際工況差別較大。如設(shè)在排漿管處,代表的是排漿液的參數(shù),于塔內(nèi)加漿不同步,不能作為準(zhǔn)確的操作指導(dǎo)信號。在日常操作中,當(dāng)脫硫塔的內(nèi)液還有一定程度的脫硫價值的時候便開始進(jìn)行外排操作,同時投放新鮮的脫硫劑,這樣可以極大的保證脫硫塔的脫硫效果,但卻造成了氧化鎂粉等脫硫劑及水電等資源的浪費(fèi)。

缺點(diǎn)2解析:燃煤鍋爐脫硫塔內(nèi)液的酸堿值是指導(dǎo)脫硫運(yùn)行的重要參數(shù),其準(zhǔn)確性直接影響到脫硫塔的脫硫效率還有脫硫劑的消耗量。因此燃煤鍋爐脫硫塔的內(nèi)液必須加大循環(huán)力度,使塔內(nèi)液體均勻從而使其狀態(tài)參數(shù)在脫硫塔的任何位置都保持一致,這樣才可以使測量準(zhǔn)確無誤。

缺點(diǎn)3:這一整套脫硫系統(tǒng)尚未十分完善,當(dāng)發(fā)生輕微操作不當(dāng)或者操作延時,脆弱的系統(tǒng)都有可能引起多米諾效應(yīng),造成脫硫系統(tǒng)能力減弱直至癱瘓。

缺點(diǎn)3解析:通過加強(qiáng)塔內(nèi)液在塔內(nèi)、外的循環(huán),可建立起糾偏能力較強(qiáng)的動態(tài)平衡。

現(xiàn)象4:塔內(nèi)設(shè)計曝氣裝置,塔壁切線布置3臺攪拌器,初衷是為加大塔內(nèi)循環(huán)強(qiáng)度,而塔內(nèi)沉積依然嚴(yán)重。

分析4:該廠脫硫?yàn)槿隣t一塔,塔徑超過8米,攪拌器穿透力不足,曝氣管路增加旋流阻力,難以形成旋流。塔內(nèi)液主循環(huán)是由循環(huán)泵實(shí)現(xiàn)的,即塔內(nèi)液被循環(huán)泵進(jìn)口吸入,加壓后自噴淋系統(tǒng)噴出反應(yīng)后,再進(jìn)入塔底液位區(qū)。如果塔徑過大,且無旋流,循環(huán)泵遠(yuǎn)離側(cè)的漿液循環(huán)情況較差,很容易發(fā)生沉淀,

2 改善塔內(nèi)液循環(huán)狀態(tài)措施

2.1 構(gòu)建塔內(nèi)液三維立體循環(huán)

2.1.1 三維立體循環(huán)

三維立體循環(huán)狀態(tài)如圖2,攪拌裝置造成旋流,循環(huán)泵抽出塔內(nèi)漿液,送至噴淋系統(tǒng)噴灑后,再回歸塔底。

2.1.2 建立塔內(nèi)三維立體循環(huán)的保證措施

即設(shè)立更為強(qiáng)勁的水力攪拌裝置。其原理是自塔內(nèi)取漿液,經(jīng)高壓泵加壓后,通過切向布置的噴出管噴出。噴出的漿液流帶動塔內(nèi)漿液形成旋流。旋流使塔內(nèi)漿液物理和化學(xué)狀態(tài)均勻。

2.1.3 效果分析

2.1.3 .1燃煤鍋爐脫硫塔內(nèi)液的摻混性增強(qiáng),尚未反應(yīng)的氧化鎂顆??梢匝杆賲⑴c水化與中和反應(yīng),使脫硫劑的一次利用率顯著提高;

2.1.3 .2燃煤鍋爐脫硫塔內(nèi)液均勻統(tǒng)一,這樣可使酸堿度、重度等參數(shù)的測量更加趨于準(zhǔn)確,為接下來的脫硫運(yùn)行工作調(diào)整提供更加準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)依據(jù);

2.1.3 .3塔內(nèi)沉淀與結(jié)晶的發(fā)生塔內(nèi)沉淀與結(jié)晶很少發(fā)生。燃煤鍋爐脫硫塔內(nèi)液的三維立體運(yùn)動劇烈避免了沉淀與結(jié)晶的發(fā)生。

2.2 強(qiáng)化塔外排漿循環(huán)

該廠已進(jìn)行了塔外排漿改造,通過一系列的改造實(shí)現(xiàn)了部分塔外循環(huán)(工藝如圖3),一定程度上改善了脫硫塔內(nèi)液狀態(tài)。但在塔內(nèi)循環(huán)沒有徹底改善的情況下,由于塔外循環(huán)的不連續(xù)性,并不能完全發(fā)揮效能。因此塔內(nèi)立體循環(huán)的形成是關(guān)鍵。在此基礎(chǔ)上,在塔內(nèi)PH計的指引下,適當(dāng)加大塔外循環(huán)頻次,適當(dāng)外排濃水,可大大降低硫酸鎂膠體和結(jié)晶的產(chǎn)生,切實(shí)增加噴淋系統(tǒng)的使用周期,增強(qiáng)脫硫系統(tǒng)的連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行能力。

圖2 氧化鎂脫硫塔內(nèi)立體循環(huán)模型

圖3 氧化鎂脫硫部分塔外循環(huán)工藝圖

3 效果分析

燃煤鍋爐脫硫塔進(jìn)行改造后,從本質(zhì)上仍為塔內(nèi)循環(huán)。一方面原有工藝中塔液狀況得以適時控制,另一方面不必對脫硫塔本身進(jìn)行重建,就可治理沉淀與堵塞,最大程度實(shí)現(xiàn)塔內(nèi)循環(huán)、塔外沉淀分離及回用。

3.1 脫硫劑消耗比較

在一定脫硫效率下氧化鎂粉使用量單耗的理論值,可按公式(1)計算,即:

氧化鎂單耗量=0.01×實(shí)煤單耗(1)[1]

以該廠為例,在進(jìn)行燃煤鍋爐脫硫改造后當(dāng)年的實(shí)煤單耗為136公斤/蒸噸,脫硫劑單耗量為1.39公斤/蒸噸,該同期單耗為1.59公斤/蒸噸??梢娒摿騽┕?jié)約的空間巨大,在16%左右。燃煤鍋爐脫硫塔內(nèi)液循環(huán)狀況改善后,從源頭上控制了脫硫劑的浪費(fèi),通過估計改造后可較原來節(jié)約6%以上的脫硫劑。由此可推算出全年節(jié)約脫硫劑為192噸,以1100元/噸計算,年可節(jié)約物料成本20萬元左右。

3.2 水耗比較

燃煤鍋爐脫硫塔進(jìn)行改造后水單耗直線下降,分析起來主要有以下三個節(jié)水途徑。

(1)脫硫劑利用率顯著提高,制漿用水量降低,年可節(jié)約用水4000噸左右。

(2)燃煤鍋爐脫硫塔內(nèi)液位始終立體涌動,保持靈活,這樣一來溢流水量顯著降低,溢流主要由于反沖洗瞬間水量驟增,年可節(jié)約用水3000余噸。

(3)燃煤鍋爐脫硫塔改造完成后每年可節(jié)約用水70000元左右。

綜上所述,本項(xiàng)目節(jié)水總量約為13000噸/年,每年節(jié)約用水成本約7萬元。

3.3 電耗比較

改造后循環(huán)泵耗電量將顯著降低。循環(huán)泵揚(yáng)程降低,相應(yīng)電耗降低,節(jié)電率可在6%以上,每年節(jié)約用電150000千瓦時。按0.45元/千瓦時的電價計算,每年節(jié)約用電成本約為67500元。

結(jié)語

在環(huán)境污染嚴(yán)重的情況下需要多種措施來保護(hù)環(huán)境,煙氣脫硫技術(shù)便是不可或缺的一種,不僅節(jié)省了設(shè)備成本,降低投資成本,同時也增加了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展空間。因此,煙氣脫硫技術(shù)在環(huán)境治理過程中及其積極的意義。而使用氧化鎂做為脫硫劑具有積極明顯的優(yōu)勢。首先,設(shè)備不會堵塞,脫硫系統(tǒng)能夠安全有效運(yùn)行。其次,設(shè)備不會發(fā)生腐蝕。再次,社會效益經(jīng)濟(jì)效益高,綜合利用價值很高。此外這種操作方法不存在二次污染問題的發(fā)生。

[1]王峰,CFB爐外脫硫新嘗試[J],資源節(jié)約與環(huán)保.雜志2007年第2期

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