趙建民
(大唐國(guó)際發(fā)電股份有限公司福建分公司,福州 350000)
2011年7月29日,環(huán)境保護(hù)部和國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局發(fā)布了最新版的《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》,標(biāo)準(zhǔn)對(duì)火電廠大氣污染物排放限值做了更為嚴(yán)格的規(guī)定,特別是煙塵排放限值由原來(lái)的50mg/m3下降至30mg/m3,重點(diǎn)地區(qū)為20mg/m3,該標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)達(dá)到甚至超過(guò)發(fā)達(dá)國(guó)家的標(biāo)準(zhǔn),對(duì)國(guó)內(nèi)的除塵技術(shù)提出了新的挑戰(zhàn)。
目前我國(guó)燃煤電廠主要的除塵設(shè)備是電除塵器,輔以部分袋式除塵器作為補(bǔ)充。新標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)后,在除塵方式的選擇上引起了爭(zhēng)論,社會(huì)上甚至有觀點(diǎn)認(rèn)為電除塵器已不能滿足新的排放限值要求,應(yīng)由袋式除塵器取而代之。這種看法并不客觀。從當(dāng)今發(fā)達(dá)國(guó)家電除塵器的使用情況以及國(guó)內(nèi)電除塵器的應(yīng)用實(shí)例來(lái)看,都充分說(shuō)明:即使粉塵排放標(biāo)準(zhǔn)提高到20mg/m3甚至更高,電除塵器仍然可以是燃煤電廠的主要除塵設(shè)備和技術(shù)途徑。
歐、美、日等國(guó)家和地區(qū)粉塵排放要求較高的燃煤電廠主要采用電除塵器,出口排放一般都在20~30mg/m3,運(yùn)行情況良好。如:歐盟2001/80/EC指令中規(guī)定粉塵排放限值為30mg/m3,其電除塵器約占85%,目前西歐電除塵器的平均排放限值小于10mg/m3;美國(guó)2005年規(guī)定粉塵排放限值為20mg/m3,其電除塵器約占80%;日本大部分地方政府制定的粉塵排放標(biāo)準(zhǔn)均低于20mg/m3,其燃煤電廠全部采用電除塵器。
可以看出,歐、美、日等發(fā)達(dá)國(guó)家執(zhí)行了比中國(guó)更為嚴(yán)格的排放標(biāo)準(zhǔn),而電除塵器仍被廣泛使用。在德國(guó)和日本,電除塵器的占有率具有絕對(duì)的壓倒優(yōu)勢(shì),而特別具有諷刺意味的是日本和德國(guó)恰恰是世界上兩個(gè)最大的袋除塵器濾料纖維出口國(guó)。
發(fā)達(dá)國(guó)家燃煤質(zhì)量較好,煤源穩(wěn)定、熱值高、灰分低,應(yīng)用電除塵器比較有利。但值得注意的是,印度、越南等發(fā)展中國(guó)家燃煤電廠也大都采用電除塵器。印度的煤種可以說(shuō)是世界上最難收塵的煤種,具有高灰分、高比電阻、低熱值、低硫、低Na2O等諸多不利因素,電除塵器對(duì)粉塵的捕集比較困難,但近年來(lái)新建600MW級(jí)機(jī)組還是選擇了7~10電場(chǎng),比集塵面積200~300m2/m3/s的超大型電除塵器,印度燃煤電廠90%以上采用電除塵器??梢?,電除塵器許多獨(dú)特的優(yōu)點(diǎn)為各國(guó)所共識(shí)。
國(guó)外許多研究機(jī)構(gòu)就電除塵器能否適應(yīng)日趨嚴(yán)格的粉塵排放標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了研究。比如,歐洲暖通空調(diào)協(xié)會(huì)聯(lián)盟(Rehva)/CostG3組織認(rèn)為,“干式電除塵器可保證排放在10mg/m3以下,如需要可以達(dá)到5mg/m3以下。濕式電除塵器可實(shí)現(xiàn)小于1mg/m3的粉塵排放”。
2010年,中國(guó)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)電除塵委員會(huì)組織我國(guó)18位電除塵專家對(duì)電除塵器在國(guó)內(nèi)的煤種適應(yīng)性情況進(jìn)行了分析和總結(jié)。對(duì)燃煤電廠而言,煤、飛灰成分對(duì)電除塵器性能的影響最大。通過(guò)對(duì)2006—2008年國(guó)內(nèi)138個(gè)電除塵器投標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行研究分析得出,對(duì)電除塵器除塵“難”的煤種僅有3種,占總煤種數(shù)量的2.46%;“較難”的煤種有14種,占總煤種數(shù)量的11.48%;“一般”的煤種有40種,占總煤種數(shù)量的32.79%;“較容易”的煤種有49種,占總煤種數(shù)量的40.16%;“容易”的煤種有16種,占總煤種數(shù)量的13.11%。顯然,對(duì)于電除塵器而言,國(guó)內(nèi)86%的煤種都在“容易”到“一般”的范圍內(nèi),即使放在國(guó)際視角上比較,電除塵器對(duì)我國(guó)煤種的適應(yīng)性也是比較好的。
中國(guó)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)電除塵委員會(huì)對(duì)福建龍凈、浙江菲達(dá)、蘭州電力、浙江天潔、上海冶礦5家除塵設(shè)備生產(chǎn)廠的電除塵器應(yīng)用情況進(jìn)行了調(diào)查。調(diào)查顯示,2004—2010年間上述企業(yè)已投運(yùn)并經(jīng)第三方測(cè)試的600MW機(jī)組以上配套電除塵器175臺(tái),全部達(dá)到合同規(guī)定的技術(shù)要求。值得注意的是,其中在電除塵器電場(chǎng)數(shù)3~4個(gè)、比集塵面積80~110m2/m3/s這一低電場(chǎng)數(shù)、低比集塵面積前提下,電除塵器實(shí)測(cè)排放低于50mg/m3的有83臺(tái),占測(cè)試總數(shù)的47.4%,排放低于30mg/m3的也有22臺(tái)。這充分說(shuō)明對(duì)于我國(guó)的燃煤電廠來(lái)說(shuō),在適當(dāng)增加電場(chǎng)數(shù)量和比集塵面積的情況下,達(dá)到30mg/m3甚至20mg/m3的低排放是完全可以實(shí)現(xiàn)的。
近年來(lái),國(guó)內(nèi)電除塵行業(yè)加大了對(duì)新技術(shù)的研究和開發(fā)力度。低低溫電除塵技術(shù)、高頻電源、機(jī)電多復(fù)式雙區(qū)、濕式電除塵器、煙氣調(diào)質(zhì)、移動(dòng)電極、煙道凝聚器等等一批先進(jìn)實(shí)用的新技術(shù)不但為電除塵器實(shí)現(xiàn)低排放創(chuàng)造了更好的條件,擴(kuò)大了電除塵器的應(yīng)用范圍,還不同程度地提高了產(chǎn)品的技術(shù)經(jīng)濟(jì)性。目前,國(guó)內(nèi)推廣應(yīng)用和積極研究的新技術(shù)和產(chǎn)品主要有如下幾種。
自1997年起,由于日本地方環(huán)保排放控制綜合要求不斷提高,對(duì)應(yīng)的煙氣處理工藝促使低低溫高效煙氣處理技術(shù)在日本火電機(jī)組得到全面發(fā)展。低低溫?zé)煔馓幚砑夹g(shù)工藝的原理是在鍋爐空預(yù)器后設(shè)置MGGH(熱媒水熱量回收系統(tǒng)),使進(jìn)入除塵器入口的煙氣溫度由原來(lái)的130℃~150℃降低至90℃左右(日本稱為低低溫狀態(tài)),從而提高常規(guī)電除塵的收塵性能。而濕法脫硫裝置出口設(shè)置MGGH通過(guò)熱媒水密封循環(huán)流動(dòng),將從降溫?fù)Q熱器獲得熱量去加熱脫硫后凈煙氣,使其溫度從50℃左右升高至80℃以上。具體工藝流程見圖1。
圖1 低低溫電除塵技術(shù)工藝流程圖
低低溫技術(shù)除塵提效的核心措施就是在傳統(tǒng)干式電除塵器之前布置了一級(jí)MGGH,將電除塵器的運(yùn)行溫度降低至低低溫狀態(tài),對(duì)于電除塵器來(lái)說(shuō),帶來(lái)了兩個(gè)顯著優(yōu)勢(shì):
(1)任何煙塵基本都沒(méi)有高比電阻狀態(tài),不會(huì)發(fā)生反電暈現(xiàn)象,圖2是常規(guī)鍋爐飛灰比電阻值與煙氣溫度的關(guān)系曲線。一般當(dāng)煙氣溫度在130℃~150℃時(shí),煙塵比電阻值處于較高點(diǎn),電除塵器易出現(xiàn)低電壓、大電流的“反電暈”現(xiàn)象,造成除塵效率下降。而在90℃~110℃區(qū)間時(shí),煙塵比電阻值可以下降1~2個(gè)數(shù)量級(jí),使飛灰比電阻值下降至1011以下,使得煙塵比電阻處于最適宜電除塵器收塵的比電阻范圍內(nèi),從而確保電除塵器的高效收塵,可完全杜絕“反電暈”現(xiàn)象的發(fā)生。
(2)煙氣溫度降低使得煙氣量減小,煙氣通過(guò)電場(chǎng)的流速降低,停留時(shí)間增加,相當(dāng)于電除塵器的比集塵面積增加。排煙溫度每降低10℃,煙氣量減少2.5%~3%。
(3)排煙溫度降低還會(huì)使電場(chǎng)擊穿電壓升高,從而提高電除塵的除塵效率。根據(jù)經(jīng)驗(yàn)公式估算,煙溫每降低10℃,電場(chǎng)擊穿電壓上升約3% 。
圖2 鍋爐飛灰比電阻值與煙氣溫度的關(guān)系曲線
另外,對(duì)于整個(gè)系統(tǒng)來(lái)講,由于電除塵器前煙溫降低至90℃左右,煙氣中的氣態(tài)SO3會(huì)完全冷凝形成液態(tài),從而被電除塵器前大量的粉塵顆粒所吸附,再通過(guò)電除塵器對(duì)粉塵的收集而被去除,相當(dāng)于SO3調(diào)質(zhì)的作用,可以大大提高電除塵器性能。同時(shí)SO3的去除避免了下游設(shè)備因SO3引起的酸腐蝕問(wèn)題。這樣FGD系統(tǒng)基本不用專門考慮SO3的腐蝕,同時(shí)又充分發(fā)揮了脫硫后GGH的作用,把煙氣加熱到足夠溫度,滿足環(huán)保擴(kuò)散要求,節(jié)省了大筆防腐投資、維修工作量和有關(guān)費(fèi)用。對(duì)于濕式石灰石-石膏法煙氣脫硫工藝來(lái)說(shuō),由于進(jìn)入吸收塔的煙氣降至90℃左右,可以大大減少脫硫噴淋水的耗量,并提高脫硫的反應(yīng)效果,進(jìn)一步降低能耗。
通過(guò)管式煙氣換熱器的煙氣不會(huì)泄露,并能有效利用回收的熱能,不僅可以將此部分熱能用于煙氣再加熱系統(tǒng),還可用于加熱汽機(jī)冷凝水系統(tǒng),減少煤耗或輸送給采暖供熱系統(tǒng)。
根據(jù)工況條件及環(huán)保節(jié)能要求的不同,低低溫?zé)煔馓幚砉に嚳刹扇∪缦?套布置方案:
方案一:以煙氣降溫為核心的電除塵增效、節(jié)能綜合技術(shù)方案,即在電除塵器前布置換熱器來(lái)降低煙溫至90℃~110℃,回收余熱用于加熱汽機(jī)冷凝水系統(tǒng),從而減少汽機(jī)抽氣量來(lái)減少煤耗。見圖3。
圖3 低低溫?zé)煔馓幚砉に嚥贾梅桨敢?/p>
方案二:以煙氣降溫為核心的電除塵增效、節(jié)能、脫硫增效綜合技術(shù)方案,即在電除塵器前后各布置一套換熱器來(lái)降低煙溫,除塵器前降至90℃~110℃,除塵器后繼續(xù)降低至70℃~80℃(進(jìn)入濕法脫硫吸收塔所需煙溫),回收余熱用于加熱汽機(jī)冷凝水系統(tǒng),從而減少汽機(jī)抽氣量來(lái)減少煤耗,并降低脫硫工藝水耗量。見圖4。
圖4 低低溫?zé)煔馓幚砉に嚥贾梅桨付?/p>
方案三:以煙氣降溫為核心的電除塵增效、節(jié)能、煙囪防腐蝕綜合技術(shù)方案,即在電除塵器前和脫硫吸收塔后各布置一套換熱器,將用除塵器前回收的余熱用于脫硫后煙溫的再熱,在節(jié)能的同時(shí)解決煙囪防腐難題。與日本電廠工藝相同。見圖5。
圖5 低低溫?zé)煔馓幚砉に嚥贾梅桨溉?/p>
以上三種方案的核心除塵提效技術(shù)都是利用煙溫降低至低低溫狀態(tài)來(lái)實(shí)現(xiàn)的,但對(duì)于余熱回收的力度和用途不盡相同。因此這三種方案需要各電廠根據(jù)實(shí)際工況條件以及各自不同的環(huán)保和節(jié)能需要靈活選用。
寧德電廠4#爐600MW機(jī)組配套電除塵器就采用了低低溫?zé)煔馓幚砉に嚪桨高M(jìn)行提效改造,應(yīng)用了電除塵器前增設(shè)煙氣余熱利用裝置的除塵提效方案。
(1)具體改造措施:在空預(yù)器和電除塵器之間的煙道處加裝煙氣余熱利用節(jié)能換熱裝置;對(duì)電除塵器電場(chǎng)內(nèi)部做了常規(guī)檢修。
(2)改造效果:除塵器平均出口排放濃度由改造前的97.64mg/m3下降到24.89mg/m3。在設(shè)計(jì)凝結(jié)水用量45%的情況下,煙溫從150℃下降到95℃(降幅達(dá)到55℃),煙氣換熱降溫達(dá)到了預(yù)期效果。
(3)節(jié)能經(jīng)濟(jì)性分析:節(jié)約煤耗,每發(fā)1度電節(jié)約電煤2.5g/kW·h,機(jī)組年發(fā)電利用小時(shí)數(shù)為5500h,平均煤價(jià)900元/t,則每年可降低電煤消耗費(fèi)用:
60×5500×900×2.5/106=742.5萬(wàn)元/a
(4)脫硫工藝水耗:根據(jù)電廠自身運(yùn)行的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),由于煙溫降低后,工藝用水可以節(jié)約45t/h左右,按每噸工藝用水2元計(jì)算,則每年可降低運(yùn)行成本:
45×5500×2/104=49.5萬(wàn)元/a
綜上,本項(xiàng)目合計(jì)每年至少可節(jié)省運(yùn)行成本792萬(wàn)元,2~3年的時(shí)間即可收回設(shè)備的全部投資費(fèi)用??梢?,采用低低溫電除塵器提效技術(shù),不僅能提高電除塵器的效率,每年還能節(jié)省792萬(wàn)元的運(yùn)行成本,且節(jié)省的費(fèi)用與電除塵的正常運(yùn)行費(fèi)用相當(dāng),甚至還要高些。
實(shí)踐證明,低低溫電除塵工藝在日本燃煤火電廠運(yùn)行十多年來(lái)是成功的,也是一項(xiàng)成熟可靠的除塵工藝。同時(shí)從該技術(shù)經(jīng)消化吸收改進(jìn)后應(yīng)用在國(guó)內(nèi)的實(shí)際工程情況來(lái)看,也都十分成功,也為今后進(jìn)一步的推廣應(yīng)用積累了建設(shè)和運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)。
該技術(shù)特別適合于在煙溫較高的老機(jī)組提效改造項(xiàng)目以及新建機(jī)組上使用。
電除塵用高頻高壓供電裝置(簡(jiǎn)稱:高頻電源)是相對(duì)于目前常規(guī)工頻(50Hz)電源而言,高頻電源的基本原理如圖6。高頻電源的頻率一般達(dá)到20k~30kHz ,特別是國(guó)內(nèi)企業(yè)龍凈公司的高頻電源頻率可達(dá)40kHz,相當(dāng)于常規(guī)工頻電源的800倍。高頻高壓供電技術(shù)是當(dāng)今國(guó)內(nèi)外電除塵器供電的前沿技術(shù),此技術(shù)僅掌握在世界少數(shù)幾個(gè)國(guó)家,目前僅有美國(guó)、瑞典、中國(guó)等幾個(gè)國(guó)家有成功投入商業(yè)運(yùn)行的實(shí)際經(jīng)驗(yàn)。
高頻電源的出現(xiàn),對(duì)電除塵性能的提高具有十分重要的意義。從現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際使用效果來(lái)看,高頻電源可節(jié)電20%~40%,提效可達(dá)20%~30%。
圖6 高頻電源的基本原理
高頻電源三相交流輸入整流為直流電源,經(jīng)全橋逆變?yōu)楦哳l交流,隨后升壓整流輸出直流高壓。高頻電源工作頻率可達(dá)40kHz,主要包括三個(gè)部分:變換器(整流、逆變)、變壓器(升壓、整流)、控制器。其中全橋變換器實(shí)現(xiàn)直流到高頻交流的轉(zhuǎn)換,高頻變壓器/高頻整流器實(shí)現(xiàn)升壓整流輸出,為電除塵提供高壓電源。
(1)高頻電源優(yōu)越的性能特點(diǎn)
高頻電源具有輸出紋波小、平均電壓電流高、體積小、重量輕、成套設(shè)備集成一體化、轉(zhuǎn)換效率與功率因數(shù)高、采用三相電源對(duì)電網(wǎng)影響小等顯著優(yōu)點(diǎn),特別是可大幅度提高除塵效率,所以它是傳統(tǒng)可控硅工頻電源革命性的更新?lián)Q代產(chǎn)品。高頻電源的應(yīng)用實(shí)現(xiàn)了電除塵器供電電源技術(shù)水平質(zhì)的飛躍,極大拓展了電除塵器的適應(yīng)范圍,對(duì)我國(guó)環(huán)保設(shè)備配套電源產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)產(chǎn)生了重要的影響。
(2)高頻電源提高除塵效率的原理
高頻電源輸出直流電壓比工頻電源平均電壓要高約30%,因?yàn)楣ゎl電源峰值電壓在電除塵器電場(chǎng)中會(huì)觸發(fā)火花,容易限制了加在電極上的平均電壓。而高頻電源諧振頻率為30k~40kHz,與常規(guī)的工頻電源相比,高頻電源紋波系數(shù)小于5%,在直流供電時(shí)它的二次電壓波形幾乎為一條直線,高頻電源提供了近乎無(wú)波動(dòng)的直流輸出,使得靜電除塵器能夠以次火花發(fā)生點(diǎn)電壓運(yùn)行,從而提高了電除塵器的供電電壓和電流,增大了電暈功率的輸入,提高了電除塵器的效率(見圖7)。
圖7 高頻電源提高除塵效率的原理
(3)高頻電源高效節(jié)能
高頻電源效率>0.9,功率因數(shù)>0.9,比工頻電源固有節(jié)能20%以上,設(shè)備運(yùn)行3~5年節(jié)省的電費(fèi)相當(dāng)于收回全部投資。高頻電源在純直流供電的方式下,即使在70%的額定輸出功率運(yùn)行時(shí),設(shè)備功率因數(shù)與效率維持基本不變,而工頻電源隨著輸出功率的下降,功率因數(shù)與效率下降明顯。高頻電源在額定負(fù)載下比常規(guī)工頻電源節(jié)能約20%,在非額定輸出時(shí)節(jié)能比例更大。在通常情況下,除塵電源是沒(méi)有滿負(fù)荷輸出的,因此,高頻電源節(jié)能效果顯著。
(4)單臺(tái)高頻電源節(jié)能分析
2008年3月,河南電力試驗(yàn)研究院對(duì)三門峽華陽(yáng)發(fā)電有限責(zé)任公司2#爐電除塵器進(jìn)行效率測(cè)試的同時(shí),進(jìn)行了高頻電源節(jié)能對(duì)比測(cè)試,測(cè)試數(shù)據(jù)見表1。
表1 除塵器右室一電場(chǎng)分別采用高頻電源和工頻電源對(duì)比測(cè)試
高頻輸出功率49.5kW,工頻輸出功率42kW,如果工頻電源也按49.5kW輸出功率時(shí),假定其功率因數(shù)與效率不變,可以折算出工頻電源輸入功率為49.5/42×71.23 =83.95kVA。
折算后節(jié)能 = 83.95 - 56.68 = 27.27kVA
折算后節(jié)能比 = 27.27/83.95 = 32.5%
由實(shí)測(cè)可以看出,單臺(tái)高頻電源與單臺(tái)工頻電源節(jié)能比為32.5%,節(jié)能效果可觀。
(5)電除塵成套高頻電源節(jié)能分析
某600MW機(jī)組的電除塵配套16臺(tái)1.5A高壓電源,采用高頻電源方案與采用工頻電源方案的消耗功率對(duì)比見表2。
表2 消耗功率對(duì)比
配套高頻電源時(shí)額定總輸入有功功率比1.5A工頻電源減少398.72kW,總輸入功率降低是非常明顯的,按電除塵每年運(yùn)行8000小時(shí)計(jì)算,采用高頻電源,一年可節(jié)電約318.9670萬(wàn)kW·h,按每度電0.4元計(jì)算,節(jié)電費(fèi)用約127.59萬(wàn)元。
該技術(shù)適用于各類老機(jī)組的除塵提效和節(jié)能項(xiàng)目,也可在新建機(jī)組上直接使用。
機(jī)電多復(fù)式雙區(qū)電除塵器是在電除塵器的末電場(chǎng)使用機(jī)電多復(fù)式的雙區(qū)電場(chǎng)。主要特點(diǎn)是在電場(chǎng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)上,不僅可將粉塵荷電區(qū)和收塵區(qū)分開,而且能采用連續(xù)多個(gè)小雙區(qū)進(jìn)行復(fù)式配置。同時(shí),在配電上采用獨(dú)立電源分別對(duì)荷電區(qū)與收塵區(qū)供電,使荷電與收塵各區(qū)段的電氣運(yùn)行條件最佳化。由于收塵區(qū)采用了高場(chǎng)強(qiáng)的圓管+板式的極配形式,實(shí)現(xiàn)了高電壓低電流的運(yùn)行特性,可以有效提高對(duì)電除塵器末電場(chǎng)細(xì)微粉塵的捕集,并可以抑制高比電阻粉塵的反電暈與低比電阻粉塵的二次反彈現(xiàn)象,同時(shí)管式電極還可以收集荷正電的粉塵,從而提高除塵效率。機(jī)電多復(fù)式雙區(qū)電除塵器的結(jié)構(gòu)見圖8。
圖8 雙區(qū)電除塵器的結(jié)構(gòu)
自2004年第一臺(tái)機(jī)電多復(fù)式雙區(qū)電除塵器投運(yùn)至今,在國(guó)內(nèi)已有近百臺(tái)雙區(qū)電除塵,經(jīng)過(guò)分析總結(jié),末電場(chǎng)應(yīng)用機(jī)電多復(fù)式雙區(qū)后,相當(dāng)于增加10%~15%的收塵面積,特別適用于場(chǎng)地受限的老機(jī)組改造項(xiàng)目,同時(shí)也適合在一些高比電阻粉塵的新建機(jī)組上直接采用該技術(shù)。
濕式電除塵器結(jié)構(gòu)與常規(guī)電除塵器結(jié)構(gòu)基本類似(見圖9),所不同的是濕式電除塵器取消了傳統(tǒng)的振打清灰方式,而用一套噴淋系統(tǒng)取代振打系統(tǒng)用以清灰,以此達(dá)到更高的收塵效率,脫除SO3、PM2.5等污染物的目的。
圖9 濕式電除塵器結(jié)構(gòu)
濕式電除塵器克服傳統(tǒng)干式電除塵技術(shù)的反電暈與二次揚(yáng)塵等瓶頸限制,具有極高的除塵效率。該產(chǎn)品一般設(shè)置于濕法脫硫后的煙氣處理,可以有效控制PM2.5細(xì)微顆粒物、SO3酸霧、氣溶膠、汞等重金屬和二英等復(fù)合污染物,達(dá)到粉塵接近零排放的目標(biāo)。
濕式電除塵器在美國(guó)、日本、歐洲等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)已經(jīng)有近30年的歷史,技術(shù)已經(jīng)非常成熟。該技術(shù)適用于國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)或PM2.5更為敏感的重點(diǎn)地區(qū)的老機(jī)組改造項(xiàng)目和新建機(jī)組,可以達(dá)到滿意的效果。
煙氣調(diào)質(zhì)技術(shù)是通過(guò)向煙氣中噴入一些物質(zhì)以調(diào)整煙氣的組分及某些物理特性,從而降低粉塵比電阻,提高電除塵效率。目前,普遍應(yīng)用的是SO3煙氣調(diào)質(zhì)技術(shù),即向煙氣中噴入SO3氣體,利用其易冷凝和吸附于粉塵表面的特性,使得粉塵表面形成酸膜,從而形成導(dǎo)電通道,降低粉塵比電阻,提高除塵效率。
該技術(shù)在德國(guó)、美國(guó)應(yīng)用多年,多用于老機(jī)組的提效改造,在世界范圍內(nèi)運(yùn)行的煙氣調(diào)質(zhì)系統(tǒng)已經(jīng)超過(guò)500套。該技術(shù)適用于粉塵比電阻高的老機(jī)組提效項(xiàng)目,以及設(shè)計(jì)煤和校核煤差異較大的新建機(jī)組。
移動(dòng)電極電除塵器與常規(guī)電除塵器的收塵原理完全相同(如圖10),陽(yáng)極板在驅(qū)動(dòng)輪的帶動(dòng)下緩慢地上下移動(dòng),附著在極板上的粉塵隨極板轉(zhuǎn)移到非收塵區(qū)域,被正反兩把轉(zhuǎn)動(dòng)清灰刷刷除,粉塵直接刷落于灰斗中,減少了二次揚(yáng)塵。由于集塵極能保持清潔狀態(tài)且粉塵在灰斗中被清除,有效克服了困擾常規(guī)電除塵器對(duì)高比電阻粉塵的反電暈及振打二次揚(yáng)塵等問(wèn)題,可以提高除塵效率。
圖10 移動(dòng)電極原理示意
移動(dòng)電極為日本日立公司的專利產(chǎn)品,自1979第一臺(tái)設(shè)備投入工業(yè)應(yīng)用以來(lái),30多年的時(shí)間內(nèi)共計(jì)有49臺(tái)的工程業(yè)績(jī),其中電力燃煤鍋爐至今配套22臺(tái)/套。目前,我國(guó)個(gè)別設(shè)備廠家仿照日立結(jié)構(gòu)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)推出了大概6臺(tái)機(jī)組,從實(shí)際使用情況來(lái)看,效果平平,故障率較高。依目前國(guó)內(nèi)除塵產(chǎn)品的機(jī)加工和安裝水平分析,移動(dòng)電極技術(shù)并不是最佳選擇。
移動(dòng)電極相比常規(guī)電除塵器轉(zhuǎn)動(dòng)部件較多,發(fā)生故障的可能性相對(duì)較大。移動(dòng)電極的電場(chǎng)比常規(guī)電除塵器少,如果有電場(chǎng)發(fā)生故障退出運(yùn)行,對(duì)除塵效率影響較大,易對(duì)其后的脫硫系統(tǒng)運(yùn)行造成不利影響。移動(dòng)電極上的鏈條、鏈輪長(zhǎng)期在高粉塵環(huán)境里運(yùn)行,存在磨損問(wèn)題。極板在清灰過(guò)程中與清灰刷摩擦較大,清灰刷與極板間的間隙容易變大,目前的生產(chǎn)廠家雖然設(shè)計(jì)有調(diào)整裝置,但需要在除塵器停運(yùn)時(shí)進(jìn)行調(diào)整。與常規(guī)電除塵相比,極板和清灰刷驅(qū)動(dòng)電機(jī)消耗了額外的電功率。特別是由于運(yùn)動(dòng)配合部件繁多,其所需要的制造以及安裝水平也很高。另外,還增加了維護(hù)保養(yǎng)的難度。
煙道凝聚器的工作原理是使含塵氣體在進(jìn)入電除塵器前,利用聲、電、化學(xué)等方法使得粉塵顆粒發(fā)生凝聚,使較難收塵的細(xì)顆粒物凝聚為大顆粒后再進(jìn)入電除塵器,以利于收塵。目前,通過(guò)在煙道布置擾流裝置和采用雙極荷電方式的電凝聚最為熱門,國(guó)外已進(jìn)入工業(yè)應(yīng)用階段,效果良好。
國(guó)內(nèi)現(xiàn)有的電除塵器大多數(shù)是在近幾年建成投產(chǎn)的,除塵器具備一定規(guī)格(大多數(shù)比集塵面積大于或接近100m2/m3/s),除塵效率較高。在新標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)后,大多數(shù)除塵器與新標(biāo)準(zhǔn)差距并不大,簡(jiǎn)單地改造成袋式除塵器勢(shì)必會(huì)造成國(guó)有資產(chǎn)的重大浪費(fèi)。
從科學(xué)、理性的角度分析,電除塵器的改造方式切不可“千篇一律”。應(yīng)從設(shè)備現(xiàn)狀、工況特性、現(xiàn)場(chǎng)條件等進(jìn)行全面的分析,針對(duì)各電廠的不同情況,提出最具性價(jià)比、最為可靠的改造方案。
根據(jù)每個(gè)電廠不同的情況,大致分為以下3種,給出的針對(duì)性建議如下:
(1)對(duì)于燃燒煤種、工況條件適宜采用電除塵技術(shù)的項(xiàng)目,由于原設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)較低、設(shè)計(jì)集塵面積比較臨界、安裝調(diào)試不到位或燃料工況變動(dòng)所造成除塵器排放在100mg/Nm3左右的情況建議如下:
1)首先考慮采用余熱利用(低低溫技術(shù)方案)、高頻電源、機(jī)電多復(fù)式雙區(qū)技術(shù)、煙氣調(diào)質(zhì)等技術(shù)來(lái)滿足新標(biāo)準(zhǔn);
2)場(chǎng)地條件允許時(shí),電除塵器也可采用擴(kuò)容或擴(kuò)容加其它特色技術(shù)組合來(lái)共同實(shí)現(xiàn)超低排放;
3)對(duì)于場(chǎng)地條件不允許并且采用電除塵器新技術(shù)仍無(wú)法滿足新標(biāo)準(zhǔn)時(shí),可采用袋式技術(shù)改造。
(2)若原設(shè)計(jì)集塵面積過(guò)小、燃料條件過(guò)差造成除塵器現(xiàn)排放大于300mg/Nm3且無(wú)場(chǎng)地?cái)U(kuò)容的情況,推薦采用袋式除塵設(shè)備。
(3)介于以上2種情況之間,本著可靠、經(jīng)濟(jì)的原則,進(jìn)行詳盡的可行性分析后再確定方案。
(1)應(yīng)根據(jù)煤種特點(diǎn)進(jìn)行科學(xué)分析,由于我國(guó)86%以上的煤種都是比較適宜采用電除塵收塵的,所以對(duì)于適合電除塵器的煤種應(yīng)優(yōu)先選擇采用電除塵方式。
(2)對(duì)于較難收塵的煤種,優(yōu)先選用電除塵并配套使用電除塵新技術(shù)等輔助手段,與袋式收塵方式做經(jīng)濟(jì)性對(duì)比,擇優(yōu)選取。在經(jīng)濟(jì)性對(duì)比時(shí),不能僅比較一次性投資,應(yīng)考慮全周期和二次污染等環(huán)保新問(wèn)題。
(3)除塵器選型時(shí)應(yīng)考慮到煤種的波動(dòng)性,需按較差煤種選型。規(guī)范項(xiàng)目招投標(biāo)及評(píng)審制度,相關(guān)單位在發(fā)項(xiàng)目標(biāo)書前應(yīng)充分評(píng)估煤種參數(shù)波動(dòng)對(duì)電除塵器性能的影響,并參照國(guó)外做法和經(jīng)驗(yàn)在標(biāo)書中對(duì)電除塵技術(shù)參數(shù)提出必要約束條件,如限值最低比集塵面積、最低斷面積等。規(guī)范評(píng)標(biāo)辦法,綜合評(píng)定性價(jià)比最優(yōu)者中標(biāo),不保護(hù)低價(jià)中標(biāo),避免行業(yè)內(nèi)惡性競(jìng)爭(zhēng)。
經(jīng)過(guò)30多年的發(fā)展,我國(guó)的電除塵行業(yè)已經(jīng)成為我國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)中能與國(guó)際廠商抗衡且最具競(jìng)爭(zhēng)力的一個(gè)行業(yè)。發(fā)達(dá)國(guó)家燃煤電廠80%以上采用電除塵器,煙塵排放濃度普遍低于20mg/m3。我國(guó)燃煤電廠已經(jīng)投運(yùn)的大型機(jī)組電除塵器也有大量低于30mg/m3的實(shí)際案例。顯然,電除塵器是能夠滿足我國(guó)新排放標(biāo)準(zhǔn)的一種高效節(jié)能設(shè)備,同時(shí)具有良好的技術(shù)經(jīng)濟(jì)性??梢灶A(yù)見,在新的排放標(biāo)準(zhǔn)下,電除塵器仍是我國(guó)新建大型工業(yè)項(xiàng)目尤其是燃煤電廠粉塵治理的主流除塵設(shè)備之一。特別是諸多的電除塵新技術(shù)的不斷涌現(xiàn)和發(fā)展,必將會(huì)使電除塵技術(shù)煥發(fā)新的活力,發(fā)揮更大的作用。
[1]中國(guó)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)電除塵委員會(huì).高標(biāo)準(zhǔn)不是翻不過(guò)去的山[N].中國(guó)環(huán)境報(bào),2010-11-10(5).
[2]龍輝,王盾.低低溫高效煙氣處理技術(shù)發(fā)展應(yīng)用及展望[C].中國(guó)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)電除塵委員會(huì)第十三屆中國(guó)電除塵學(xué)術(shù)會(huì)議論文集,2009.