李忠慶
(山西省化工設(shè)計(jì)院,山西 太原 030024)
我國(guó)是世界上主要的焦炭生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó),焦炭產(chǎn)量占據(jù)世界的一半,出口量更是高達(dá)世界的60%。焦炭的生產(chǎn)過程就是焦化過程。焦化過程的基礎(chǔ)是熱分解,或者稱為煤的干餾,即,在完全沒有空氣的情況下,將焦?fàn)t中的煤加熱,不同的溫度可以產(chǎn)生不同的物理、化學(xué)的變化過程。焦化過程以及產(chǎn)品回收過程產(chǎn)生的工業(yè)原料有煤焦油、焦炭、苯族烴及煤氣[1]。
實(shí)際上,焦化過程可以分為2個(gè)過程,即,煉焦以及化學(xué)產(chǎn)品回收。在煉焦過程中會(huì)排出一次粒子和二次粒子前體物,如,碳?xì)浠衔?、NH3、NOx和SO2等一些污染物質(zhì);而化學(xué)產(chǎn)品回收中通常只排出二次粒子前體物。這些過程導(dǎo)致焦化過程變成了一種污染極大的產(chǎn)業(yè)。所以,焦化過程中對(duì)污染物排放量的控制已經(jīng)成為焦化產(chǎn)業(yè)急需解決的難題之一。
焦化過程中產(chǎn)生大氣污染最嚴(yán)重的有3個(gè)環(huán)節(jié),分別是裝煤、出焦以及熄焦,這些過程都會(huì)產(chǎn)生大量的顆粒物。顆粒物的粒徑分為3種:PM2.5、PM10以及TSP。通常,將粒徑小于2.5μm的顆粒物叫做PM2.5;粒徑小于10μm的顆粒物叫做PM10;粒徑小于100μm的顆粒物叫做TSP。
在生產(chǎn)過程中,裝煤煙塵中顆粒物質(zhì)量濃度在2g/m3~10g/m3,外排氣體中顆粒物的質(zhì)量濃度在20mg/m3~50mg/m3;出焦煙氣中顆粒物質(zhì)量濃度在5g/m3~12g/m3,外排氣體中顆粒物的質(zhì)量濃度在20mg/m3~50mg/m3,脫除效率高達(dá)99%;不同的熄焦方式產(chǎn)生的顆粒物的量都不盡相同,顆粒物質(zhì)量濃度為40g/(t焦)~300g/(t焦)。
焦化過程的加熱通常由高爐煤氣、焦?fàn)t氣、混合煤氣和空氣燃燒產(chǎn)生,焦?fàn)t的排放煙囪里會(huì)排放出形成PM2.5的二次粒子前體物,這也是產(chǎn)生SO2和NOx的主要來源。
鋼鐵工業(yè)中焦化過程的加熱一般用混合煤氣或者高爐煤氣。1t焦炭消耗1 000m3的貧煤氣,而1m3貧煤氣的燃燒會(huì)產(chǎn)生1.92m3的干煙氣。即,1t焦炭將產(chǎn)生1 920m3的干煙氣。但是,對(duì)于獨(dú)立的焦化工廠,常用焦?fàn)t產(chǎn)的煤氣進(jìn)行加熱,1t焦炭消耗200m3焦?fàn)t煤氣,1m3焦?fàn)t煤氣會(huì)產(chǎn)生6.76m3干煙氣。因此,1t焦炭產(chǎn)生1 352m3干煙氣。
我國(guó)2012年施行的煉焦化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,普通地區(qū)焦?fàn)t煙囪中排放SO2質(zhì)量濃度要小于50mg/m3、NOx質(zhì)量濃度小于500mg/m3。對(duì)于重點(diǎn)控制區(qū),要求得更加嚴(yán)格,焦?fàn)t排氣煙囪排放的SO2質(zhì)量濃度必須小于30mg/m3、NOx質(zhì)量濃度小于150mg/m3。但是,我國(guó)目前的實(shí)際情況卻不盡人意,NOx的濃度嚴(yán)重超標(biāo),完全達(dá)不到煉焦化學(xué)工業(yè)污染物的排放標(biāo)準(zhǔn)。
化學(xué)產(chǎn)品的回收主要由4個(gè)步驟組成:焦油回收、氨回收、硫回收以及粗苯回收。以氨回收的特征來進(jìn)行分類,焦化的回收工藝可以分為A.S流程和硫銨流程。A.S流程中的氨只用來脫除煤氣中的硫,而不直接用來回收氨;硫銨流程是將焦?fàn)t煤氣中的氨回收用來生產(chǎn)硫酸銨。目前,國(guó)內(nèi)多采用硫銨流程來回收。
形成PM2.5的二次粒子前體物還包括化學(xué)產(chǎn)品回收過程中排放的污染物NH3、H2S和烴類物質(zhì)。
調(diào)查結(jié)果顯示,1t焦炭排放污染物0.47kg。以我國(guó)焦炭4億t/a為例,NH3排放量為33 560t/a,H2S排放量為38 000t/a,HCN排放量為2 520t/a,CmHn排放量為428 900t/a。這些形成PM2.5的二次粒子前體物最大的特點(diǎn)就是,在空氣中停留時(shí)間很長(zhǎng),蔓延的距離很遠(yuǎn),不僅影響空氣質(zhì)量,危害人體健康,而且加劇了PM2.5的形成。
焦化過程中粉塵顆粒物大部分來源于裝煤、出焦、熄焦過程。其中,出焦時(shí)排放的PM2.5和PM10的濃度是最高的。雖然有布袋除塵技術(shù),但仍不能有效地應(yīng)對(duì)PM2.5所產(chǎn)生的問題。目前,對(duì)于焦化過程中PM2.5排放的控制,一般采用陶瓷膜或布袋除塵后循環(huán)水洗滌技術(shù)。
降低焦?fàn)t中SO2排放量的最好方法是控制焦?fàn)t中H2S的含量。新建焦化廠,最好選擇能長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行且脫硫效率高的MTS負(fù)壓脫硫方法,將H2S質(zhì)量濃度保持在小于15mg/m3;已經(jīng)投產(chǎn)的焦化廠,對(duì)使用濕式氧化脫硫的設(shè)備可以采取相應(yīng)升級(jí)的辦法來改造,提高脫硫效率。同時(shí),嚴(yán)格脫硫工段的管理和生產(chǎn)操作,降低排放的含硫量。
焦?fàn)t中排出的NOx是空氣和煤氣高溫燃燒所產(chǎn)生的,故降低NOx排放量最好的方法是改變空氣、煤氣的燃燒條件。
第1種方案,將空氣分階段進(jìn)行燃燒。例如,先將空氣量減少到所需空氣總量的70%~75%。此時(shí),氧氣多,燃料少,燃燒時(shí)能夠降低燃燒區(qū)的溫度和燃燒速度,在還原性氣氛里還可以降低NOx的反應(yīng)率,從而降低NOx在這一過程的生成量。然后,將剩余所需的空氣從燃燒室的上方送進(jìn)去,與正在燃燒的氣體混合,完成燃燒過程。
第2種方案,將煤氣分階段進(jìn)行燃燒。因?yàn)槿紵傻腘O在遇到烴根和沒有完全燃燒產(chǎn)生的H2、CO、C或CnHm時(shí),會(huì)發(fā)生NO的還原反應(yīng)。根據(jù)這個(gè)原理,可以先將80%~85%的煤氣送進(jìn)焦?fàn)t的燃燒室底部,生成NOx。再將剩余的煤氣送進(jìn)焦?fàn)t的燃燒室上面,生成還原性強(qiáng)的氣氛,使NOx在還原性強(qiáng)的氣氛中被還原成氮分子。這樣,不僅還原了NOx,而且抑制了新的NOx的生成,降低了NOx的排放量。
國(guó)內(nèi)主要的化學(xué)產(chǎn)品回收技術(shù)采用硫銨流程,使用正壓工藝,水蒸氣當(dāng)載體,用化工單元操作控制溫度變化來使能量流無序,因此污染物的排放量特別大。所以,要嚴(yán)格控制化學(xué)產(chǎn)品的回收,采用負(fù)壓工藝,去蒸汽化,能量流有序的工藝流程更好。
焦化過程中排放的污染物與PM2.5的形成有著密不可分的關(guān)系。出焦過程采用陶瓷膜、布袋除塵并循環(huán)的水洗滌技術(shù)能夠降低PM2.5的排放;煉焦加熱過程采用分段燃燒的方式可降低NOx的排放;焦化過程中化學(xué)產(chǎn)品回收采用負(fù)壓、去蒸汽、有序的短流程可以控制污染物的排放。
[1] 于振東,鄭文華.現(xiàn)代焦化生產(chǎn)技術(shù)手冊(cè)[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2010.
[2] 齊煒.煉焦過程中硫元素遷移規(guī)律研究[J].潔凈煤技術(shù),2014,20(1):34-35.
[3] 李從慶.煉焦生產(chǎn)大氣污染物排放特征研究[D].重慶:西南大學(xué),2009.