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流化床鍋爐超低排放系統(tǒng)的協(xié)同脫硫優(yōu)化方案

發(fā)布時(shí)間:2021-03-31

某電廠 2×240t/h 循環(huán)流化床鍋爐,機(jī)組滿負(fù)荷二氧化硫排放濃 度分別約為1000mg/Nm3,結(jié)合現(xiàn)有爐內(nèi)噴鈣系統(tǒng)+半干法脫硫系統(tǒng)能實(shí)現(xiàn) 200 mg/Nm3 以下,隨著環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的提高,面臨著實(shí)現(xiàn) NOx 超低排放的壓力,計(jì)劃進(jìn)行鍋爐二氧化硫超低排放改造,達(dá)到超低排放指標(biāo)SO2濃度<35mg/m3,降低石灰石用量,實(shí)現(xiàn)環(huán)保達(dá)標(biāo)排放。

二、目前CFB機(jī)組存在問題

1) CFB脫硫工藝長(zhǎng)期未投入使用,目前半干法脫硫建床不穩(wěn)定;

2)CFB脫硫系統(tǒng)效率較低,未能不能達(dá)到超低效果;

三、脫硫改造工藝路線

脫硫除塵:鍋爐原始煙氣SO2排放濃度~2000mg/Nm3,煙氣標(biāo)況流量為310000Nm3/h,F(xiàn)有爐內(nèi)脫硫+循環(huán)流化床脫硫處理后,SO2排放濃度降低到~200mg/Nm3。本次脫硫改造采取優(yōu)化爐內(nèi)脫硫+新型半干法多級(jí)增濕超凈脫硫技術(shù)工藝。優(yōu)化爐內(nèi)噴鈣脫硫,提升脫硫效率到65%。另外對(duì)現(xiàn)有的循環(huán)流化床脫硫進(jìn)行升級(jí)改造,采用新型半干法多級(jí)增濕超凈脫硫技術(shù),有效延長(zhǎng)漿滴處于高速離子反應(yīng)的時(shí)間,提高了污染物脫除效率。系統(tǒng)污染物凈化效率高,脫硫效率在 95%以上,可高達(dá) 98%;排煙溫度高(70~150℃),直接達(dá)到煙氣消白效果。并對(duì)現(xiàn)有布袋除塵器進(jìn)行改造,在原有的除塵器殼體基礎(chǔ)上,進(jìn)行殼體擴(kuò)大(除塵器出口端面加長(zhǎng)除塵器),增加新的濾袋,擴(kuò)大除塵器的過濾面積,降低除塵器流速到0.7m/min,從而保證本項(xiàng)目的粉塵排放要求(10mg/Nm3)。

另外考慮到鍋爐出口煙氣溫度過高(160~180℃),為了降低后續(xù)半干法脫硫的噴水量,并充分利用余熱,在鍋爐出口增設(shè)低溫省煤器。

綜合考慮,新型半干法多級(jí)增濕超凈脫硫+低氮改造+SNCR脫硝工藝是適宜黃陵礦業(yè)煤矸石發(fā)電有限公司2×240t/h CFB爐的煙氣脫硫脫硝除塵超低改造技術(shù)。

超低排放改造

四、工藝改造內(nèi)容

某公司利用自主研發(fā)的半干法煙氣凈化試驗(yàn)平臺(tái),研究發(fā)現(xiàn)了多級(jí)增濕對(duì)吸收劑臨界水分及脫硫反應(yīng)活性的調(diào)控機(jī)制和規(guī)律、吸收劑組分對(duì)多種污染物協(xié)同脫除的影響等,在國(guó)際上提出了多級(jí)增濕強(qiáng)化與多種污染物協(xié)同脫除相結(jié)合的新方法,發(fā)明了節(jié)水多種污染物協(xié)同脫除的半干法煙氣超凈新技術(shù),可實(shí)現(xiàn)對(duì)煙氣中 SO2、NOx、HCl、重金屬和有機(jī)物等多種污染物的協(xié)同脫除。

本技術(shù)成果屬于能源與環(huán)保領(lǐng)域,是一項(xiàng)具有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的半干法煙氣凈化新技術(shù),可以應(yīng)用于電廠燃煤鍋爐、垃圾焚燒鍋爐、工業(yè)鍋爐和燒結(jié)機(jī)等的煙氣凈化。主要技術(shù)特點(diǎn)及優(yōu)勢(shì)如下:

· 系統(tǒng)采用多級(jí)增濕技術(shù),在不增加水耗的前提下可有效延長(zhǎng)漿滴處于高速離子反應(yīng)的時(shí)間,充分利用了反應(yīng)塔的有效高度, 提高了污染物脫除效率;

· 排煙溫度高(70~150℃),直接達(dá)到煙氣消白效果。

· 系統(tǒng)污染物凈化效率高,脫硫效率在 90%以上,可達(dá) 98%;

· 系統(tǒng)適用范圍廣,可實(shí)現(xiàn)對(duì) SOx、NOx、HCl、HF、重金屬、二噁英類物質(zhì)、煙塵等多種污染物的協(xié)同脫除;

· 系統(tǒng)對(duì)吸收劑適應(yīng)性強(qiáng);可采用廢堿液等作為吸收劑;

· 反應(yīng)產(chǎn)物為干態(tài),易處理,且無廢水排放;

· 系統(tǒng)采用清潔煙氣循環(huán)技術(shù),能適應(yīng)煙氣負(fù)荷在 40%~110%范圍變化,以保證煙氣波動(dòng)時(shí)半干法煙氣凈化系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行;

· 系統(tǒng)占地面積小,阻力小,自動(dòng)化程度高,投資和運(yùn)行費(fèi)用低,

· 長(zhǎng)期運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性好;

· 系統(tǒng)簡(jiǎn)單、美觀,運(yùn)行環(huán)境干凈,對(duì)主體正常運(yùn)行無不利影響。

MCFBA技術(shù)特點(diǎn):

1)多級(jí)增濕

傳統(tǒng)半干法脫硫技術(shù)一般采用單級(jí)增濕,導(dǎo)致塔內(nèi)液相離子反應(yīng)時(shí)間短、有效吸收反應(yīng)區(qū)高度利用不足、液固相混合不均造成局部過濕易引起粘壁。為此,ITPE提出了多級(jí)增濕優(yōu)化調(diào)控塔內(nèi)吸收劑濕度技術(shù)。采用多級(jí)增濕技術(shù)可以合理分配水分,把反應(yīng)前期的一部分水放在后面的階段,使吸收劑在一定時(shí)間內(nèi)的含濕量總是大于臨界含濕量,延了恒速干燥階段,有利于提高脫硫效率。同時(shí),多級(jí)增濕還可以保持整個(gè)反應(yīng)過程的水分均勻性,防止局部濕度過大引起的粘壁和堵塞現(xiàn)象。

2)高循環(huán)倍率

高循環(huán)倍率在塔內(nèi)可形成密相顆粒反應(yīng)床,強(qiáng)化了顆粒間的相互作用和傳質(zhì)過程,不僅可以提高系統(tǒng)的脫硫效率,還可以大大提高吸收劑的利用率。MCFBA吸收塔出口煙氣送至除塵器系統(tǒng)除塵后排放,除塵器系統(tǒng)收集下來的粉塵中99%以上通過再循環(huán)灰系統(tǒng)送入吸收塔,因此吸收劑顆粒的循環(huán)次數(shù)甚至可超過100次。

3)良好的流場(chǎng)

對(duì)MCFBA來說,保持吸收塔內(nèi)的良好流場(chǎng),不僅可以防止局部磨損和結(jié)垢,同時(shí)還有利于提高塔內(nèi)傳質(zhì)與反應(yīng),因此非常重要;贑FD技術(shù),MCFBA工藝在塔底煙道變向部位處加設(shè)適當(dāng)?shù)膶?dǎo)流板,在塔內(nèi)設(shè)置構(gòu)件強(qiáng)化內(nèi)循環(huán)。

2.2吸收塔

煙氣在吸收塔內(nèi)上升的過程中,不斷形成聚團(tuán)物向下返回,而聚團(tuán)物在激烈湍動(dòng)中又不斷解體重新被氣流提升,由于摩擦和碰撞作用,使固體顆粒表面生成物的固形物外殼被破壞,里面未反應(yīng)的新鮮顆粒暴露出來繼續(xù)參加反應(yīng)。反應(yīng)后的含塵氣體由吸收塔頂部的煙氣出口排出,并進(jìn)入吸收塔后的除塵器系統(tǒng)。經(jīng)除塵器系統(tǒng)除下的固體顆粒物落入船形灰斗,其中大部分顆粒物回送入塔繼續(xù)參加反應(yīng),形成高濃度密相循環(huán),強(qiáng)化了吸收塔內(nèi)的氣固傳熱、傳質(zhì)過程,反應(yīng)效率、反應(yīng)速度得到大幅度提高。通過循環(huán)回到吸收塔內(nèi)的這些固體顆粒物中含有大量未反應(yīng)完全的吸收劑,所以吸收塔內(nèi)實(shí)際鈣硫比遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于表觀鈣硫比。MCFBA技術(shù)采用了多級(jí)增濕技術(shù),霧化增濕水分級(jí)進(jìn)入吸收塔內(nèi),可以保持塔內(nèi)濕度的均勻性。由于吸收塔內(nèi)多級(jí)增濕和高密相反應(yīng)區(qū)的配合,有效防止了塔的結(jié)垢和堵塞,同時(shí)還可增大煙氣與含濕吸收劑的接觸面積,并有效地將氣固反應(yīng)轉(zhuǎn)化為離子反應(yīng),從而實(shí)現(xiàn)高污染物凈化效率。經(jīng)過吸收塔和除塵器系統(tǒng)脫除掉大部分污染物的凈煙氣由二次引風(fēng)機(jī)引入煙囪并排到大氣中。

五、結(jié)論

新型半干法多級(jí)增濕超凈脫硫技術(shù)工藝是在原有煙氣循環(huán)流化床半干法工藝技術(shù)基礎(chǔ)上,進(jìn)一步進(jìn)行創(chuàng)新應(yīng)用。電廠采用的新型半干法多級(jí)增濕超凈脫硫技術(shù)工藝的優(yōu)化應(yīng)用,提高系統(tǒng)的脫硫率、可靠性等,既響應(yīng)了國(guó)家環(huán)保政策,又降低了工程投資,為煙氣超低脫硫提供了借鑒。

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