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    濕式石灰石/石膏法煙氣脫硫水耗的影響因素分析

    2015-10-21 01:08:50劉進軍
    資源節(jié)約與環(huán)保 2015年5期
    關(guān)鍵詞:水耗水平衡吸收塔

    劉進軍

    (國核工程有限公司 上海 200233)

    濕式石灰石/石膏法煙氣脫硫水耗的影響因素分析

    劉進軍

    (國核工程有限公司 上海 200233)

    濕式石灰石/石膏法煙氣脫硫系統(tǒng)的水耗主要由三部分組成,煙氣帶水,石膏帶水和廢水排放。在設(shè)計工況下,這三部分之和就是系統(tǒng)的總水耗,與進入脫硫系統(tǒng)的水量形成水平衡。本文分析了系統(tǒng)水耗的影響因素,對于系統(tǒng)設(shè)計及穩(wěn)定運行,具有一定參考價值。

    煙氣脫硫;石灰石/石膏法;除霧器

    濕法煙氣脫硫的耗水量是系統(tǒng)運行的主要經(jīng)濟技術(shù)指標,與系統(tǒng)的設(shè)計密切相關(guān),也影響到全廠水量平衡的穩(wěn)定。因此分析系統(tǒng)水耗的影響因素對于優(yōu)化設(shè)計,穩(wěn)定運行具有重要意義。

    1 工藝簡介

    石灰石/石膏法脫硫系統(tǒng)主要包括煙氣系統(tǒng),SO2吸收系統(tǒng),吸收劑漿液制備系統(tǒng),石膏脫水系統(tǒng)和廢水系統(tǒng)。

    從鍋爐引風機后的總煙道上引出的煙氣,通過增壓風機升壓進入吸收塔。石灰石漿液經(jīng)循環(huán)泵從吸收塔下部漿池送至塔上部的噴淋系統(tǒng),與煙氣逆向接觸發(fā)生化學反應(yīng)吸收煙氣中的SO2,在吸收塔循環(huán)漿池中利用氧化空氣將亞硫酸鈣氧化成穩(wěn)定的石膏。凈煙氣經(jīng)除霧器除去水霧后,由煙囪排入大氣。

    吸收塔的石膏漿液通過石膏排出泵送入石膏水力旋流站濃縮,濃縮后的石膏漿液直流進入真空皮帶脫水機。進入真空皮帶脫水機的石膏漿液經(jīng)脫水處理后表面含水率小于10%,由皮帶輸送機送入石膏儲存間存放待運。在石膏脫水過程中用工藝水對石膏及濾布進行沖洗,真空皮帶脫水機濾液收集在濾液箱中,與石膏旋流站出來的溢流漿液共同組成回用水,返回系統(tǒng)循環(huán)使用?;赜盟梢宰鳛槲账何谎a償,也可以用于吸收劑漿液制備。

    為控制脫硫石膏中Cl-等成份的含量,需要從脫水系統(tǒng)收集的濾液中排出一部分,用以維持系統(tǒng)離子平衡,這就形成了系統(tǒng)廢水。

    吸收劑漿液制備系統(tǒng)是按一定比例加水制成一定濃度的石灰石漿液(含固濃度為30%(wt)),漿液通過泵送入脫硫吸收塔內(nèi)參與吸收反應(yīng)。配置過程中的水由一部分回用水和一部分工藝水組成。

    2 案例分析

    河南某電廠燃煤鍋爐煙氣脫硫工程,采用石灰石/石膏法,其運行參數(shù)如下:

    原煙氣流量2057264Nm3/h(濕態(tài)),入口煙溫140℃,入口SO2濃度2215mg/Nm3(干態(tài)),凈煙氣流量2178485Nm3/h(濕態(tài)),出口煙溫48℃,出口SO2濃度90mg/Nm3(干態(tài)),系統(tǒng)脫硫效率96%。

    100%BMCR工況下系統(tǒng)的水平衡如下,為便于分析,對75%BMCR和SO2升高25%工況下的水平衡也進行了計算:

    在計算過程中,不考慮設(shè)備的密封和冷卻用水,以及可能出現(xiàn)的跑冒滴漏,單從工藝系統(tǒng)的角度進行分析。從以上水平衡關(guān)系中不難看出,脫硫系統(tǒng)的水耗主要包括三個方面:煙氣帶水、石膏帶水和廢水。

    2.1 煙氣帶水

    煙氣帶走的水分即為凈煙氣中水分與原煙氣水分的差值,從該項目的水平衡中不難得出,煙氣帶走的水分占全部水耗的比值為:(194.1-104.5)/106.1=84.4%

    因此,煙氣帶走的水分是整個脫硫系統(tǒng)水耗最主要的方面。當煙氣流經(jīng)吸收塔時,與逆向的石灰石漿液發(fā)生傳熱和傳質(zhì)作用,煙溫迅速降低,吸收塔內(nèi)大量被蒸發(fā)的水分使得出口煙氣中水蒸氣達到飽和。

    如果脫硫系統(tǒng)的原煙氣情況一定時,即煙氣量,煙氣溫度,煙氣含水量穩(wěn)定,則凈煙氣達到飽和時所帶走的水蒸氣量也是固定的。當鍋爐在低負荷下運行時,煙氣帶水從194.1-104.5=89.6 t/h,減少到115.4-70.2=45.2 t/h。

    由于達到飽和需要的水蒸氣減少的緣故,煙氣帶走的水分會減少,原有水平衡被打破。此時,吸收塔就會處在高液位運行,最先停掉的是吸收塔補充水,隨后除霧器沖洗周期會延長,從除霧器沖洗進入系統(tǒng)的水量減少,接著吸收劑用量也會隨之下降,從制備系統(tǒng)進入系統(tǒng)的水量就會降下來。此時,比較容易出現(xiàn)的問題,就是除霧器的結(jié)垢和堵塞會加重。因此在低負荷運行時,要密切關(guān)注除霧器的壓差變化,可能還會發(fā)生吸收塔溢流。如果加大廢水排放,是可以維持系統(tǒng)的運行,但也就會造成水量的浪費,一般脫硫系統(tǒng)也不設(shè)這樣的連鎖控制。

    除了吸收塔內(nèi)蒸發(fā)的水分以外,凈煙氣離開吸收塔時還會夾帶部分較大的液滴,也會引起水耗的增加。夾帶的水分和蒸發(fā)的水分相比而言要小很多,在計算上一般會參考除霧器的最小保證值,一般在75mg/Nm3左右。夾帶的水量除了和除霧器效率相關(guān)外,和煙氣流速也有很大關(guān)系。流速過大,被裹挾夾帶的水分就會增加。流速降低,吸收塔塔徑就會增大,塔的制造成本就會上升。在吸收塔計算時,既要考慮利于反應(yīng)的流速,同時要兼顧塔的經(jīng)濟性,一般將空塔氣速設(shè)定為4m/s。為了解決夾帶,在塔的構(gòu)造上要求除霧器最低的沖洗層距離最上的噴淋層必須大于2m,這樣的考慮也是為了使液滴能夠充分沉降,降低夾帶水分。

    2.2 石膏帶水

    吸收系統(tǒng)排出的石膏漿液進入脫水系統(tǒng),經(jīng)旋流器和脫水機后,得到含水率為10%的CaSO4·2H2O。旋流器上清液和大部分脫水機濾液被回收利用,留在了系統(tǒng)內(nèi)。石膏帶走的水主要是結(jié)晶水和游離水。結(jié)晶水和游離水的量和產(chǎn)物CaSO4·2H2O的量呈線性關(guān)系,都是取決于SO2的脫除量,脫除量越大,生成的石膏越多,這部分水量就會越大。

    因此,當系統(tǒng)在設(shè)計工況下穩(wěn)定運行的時候,石膏的產(chǎn)量不變,石膏帶水量就是固定不變的。當鍋爐低負荷運行時,石膏的產(chǎn)出量減少,這部分水耗就會減少。由于設(shè)備的局限,脫水機并不會用設(shè)備運行負荷去跟蹤鍋爐負荷,而是體現(xiàn)為進入脫水系統(tǒng)的水量不變,但是回收的水量會增加。排出系統(tǒng)的水量減少了,使得多余的水滯留在系統(tǒng)內(nèi)。從水平衡計算中可以看出,石膏帶水在整個水耗中所占比例最小。100%BMCR和75%BMCR工況下水平衡比較,石膏帶水從 2.8+1.5=4.3t/h減少到2.4+1.2=3.6t/h,滯留的水量僅為0.7t/h,對整個系統(tǒng)而言,影響遠小于煙氣帶水。

    另一種情況是SO2濃度的波動時,石膏的產(chǎn)出會隨之變化,這部分水量就會不一樣。從水平衡上來看,SO2濃度變大時,進入吸收塔的吸收劑量會變大,從制備系統(tǒng)進入系統(tǒng)的水量從30.5t/h變?yōu)?8.5t/h,石膏帶水從4.5t/h增加到5.3t/h,進入系統(tǒng)的水量明顯大于石膏帶走的水量。這時,吸收塔液位升高,反過來抑制吸收塔補水,原有平衡就會被打破,需要增加廢水排放來平衡水量。同時,濾布沖洗水也會不足,將影響石膏品質(zhì)。雖然理論上,氧化空氣的量會不一樣,但在工程中氧化空氣實際上是過量的,因此氧化空氣用水基本不受影響。

    2.3 廢水

    排放廢水的主要目的是控制系統(tǒng)Cl-濃度,維持系統(tǒng)內(nèi)離子平衡。吸收塔內(nèi)漿液Cl-濃度應(yīng)低于20000mg/L。即使在低負荷下運行,只要系統(tǒng)內(nèi)離子會累積,廢水也不能停運。否則平衡打破,漿液中發(fā)生腐蝕和堵塞的情況就會增多。

    3 結(jié)論

    當系統(tǒng)處在設(shè)計工況下運行時,三部分水耗值穩(wěn)定不變,與系統(tǒng)進水形成了平衡。當系統(tǒng)的運行參數(shù)發(fā)生波動時,水平衡被打破,水耗也會發(fā)生變化。

    由于煙氣帶水在水耗中所占的比重最大,因此鍋爐的低負荷運行,會使得煙氣帶水急劇下降,引起吸收塔的高液位運行,一旦失控,就會溢流,造成浪費。在高液位運行時,尤其需要密切關(guān)注除霧器的壓差變化,防止除霧器堵塞,造成設(shè)備損壞。

    在SO2高濃度的情況下,也會因為吸收劑需求量的上升,引起塔內(nèi)液位的升高,高液位運行同樣容易使水平衡失去控制,并且出現(xiàn)石膏沖洗不充分的現(xiàn)象,使石膏品質(zhì)下降。

    廢水排放作為系統(tǒng)的離子平衡手段,除了避免離子累積的作用外,在低負荷下保持一定的廢水排放量,可以從一定程度上緩解吸收塔的高液位狀況。

    [1]郝吉明,陸永琪.燃煤二氧化硫污染控制技術(shù)手冊[M].化學工業(yè)出版社,2001,(4).

    [2]楊飏.二氧化硫減排技術(shù)與煙氣脫硫工程[M].冶金工業(yè)出版社, 2004,(8).

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