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    燃煤機組超低排放改造脫硫改造方案研究

    2017-03-15 19:51王守柱
    科學(xué)與財富 2017年3期
    關(guān)鍵詞:超低排放二氧化硫雙循環(huán)

    王守柱

    摘 要:論述了燃煤電廠脫硫超低排放改造的必要性,介紹了多種脫硫超低排放改造技術(shù),分析了各項技術(shù)的適用條件,并闡述了各項技術(shù)在某些電廠的應(yīng)用情況進行。電廠選擇脫硫超低排放改造技術(shù)時需因廠、因煤制宜,保證機組脫硫超低排放改造的成功。

    關(guān)鍵詞:超低排放;二氧化硫;脫硫塔;單塔單循環(huán);雙循環(huán)

    0 引 言

    隨著國內(nèi)越發(fā)嚴峻的環(huán)保形勢及‘關(guān)于印發(fā)《全面實施燃煤電廠超低排放和節(jié)能改造工作方案》的通知(環(huán)發(fā)[2015]164號)的發(fā)布,到2020年,全國所有具備改造條件的燃煤電廠力爭實現(xiàn)超低排放,即在基準氧含量6%條件下,煙塵、二氧化硫、氮氧化物排放濃度分別不高于10mg/m3、35mg/m3、50mg/m3。全國燃煤電廠超低排放改造工作正在如火如荼的開展。本文對脫硫系統(tǒng)如何選擇改造路線進行討論,并通過工程應(yīng)用實例對改造方案進行評價。

    1 石灰石-石膏濕法脫硫工藝改造技術(shù)路線

    國內(nèi)燃煤電廠脫硫采用的技術(shù)是多種多樣的,有石灰石-石膏濕法脫硫工藝、噴霧干燥法脫硫工藝、爐內(nèi)噴鈣尾部增濕工藝、電子束法、氨法脫硫工藝及鎂法脫硫工藝等,其中由于石灰石-石膏濕法脫硫工藝具有技術(shù)成熟、適用各種煤質(zhì)硫份、脫硫效率較高、副產(chǎn)物能綜合利用等優(yōu)點,所以國內(nèi)大部分脫硫均采用該工藝,目前已投運煙氣脫硫設(shè)施中,石灰石-石膏濕法脫硫工藝約占93%左右。因此本文就石灰石-石膏濕法脫硫工藝的超低排放改造路線進行研究。

    1.1 濕法脫硫主要改造技術(shù)方案介紹

    脫硫SO2需執(zhí)行35mg/m3的排放限值,根據(jù)國內(nèi)已經(jīng)完成改造的項目來看,目前改造應(yīng)用較多、效果較好的改造方案主要有單塔單循環(huán)(強化傳質(zhì))[1]、單塔雙循環(huán)[2]及雙塔雙循環(huán)[3]等技術(shù)。

    1.1.1 單塔單循環(huán)(強化傳質(zhì))

    單塔單循環(huán)(強化傳質(zhì))工藝是在原單塔單循環(huán)濕法脫硫技術(shù)的基礎(chǔ)上進行深入的挖潛。對吸收塔內(nèi)部進行改造,加強煙氣的均勻性,提高氣液傳質(zhì),強化對流效果,從而提高SO2的脫除率。改造工作量相對較小,特別適用于老塔改造,在原有吸收塔內(nèi)部進行一系列改造(包括提高吸收塔高度、增加噴淋層數(shù)量、優(yōu)化噴嘴布置、增加均流提效和強化傳質(zhì)構(gòu)件等)來實現(xiàn)系統(tǒng)提效的目標。具體示意圖詳見圖1-1。

    圖1-1單塔單循環(huán)示意圖(某種流派) 圖1-2 單塔雙循環(huán)示意圖

    1.1.2單塔雙循環(huán)技術(shù)

    單塔雙循環(huán)技術(shù):原有吸收塔保留不動,拆除內(nèi)部除霧器,作為一級循環(huán)吸收塔;在原吸收塔上部新增一漿液集液器與噴淋層,作為二級循環(huán),漿液集液器與一新增的塔外氧化槽相連,采用分PH值控制,以提高脫硫效率。一級循環(huán)的漿液控制較低的PH值,有利于石膏的氧化,二級循環(huán)的漿液PH值較高,有利于SO2的吸收,示意圖見圖3-1。兩級吸收塔漿池分開設(shè)置,分別控制不同的PH值以有利于石膏的氧化和SO2的吸收。具體流程示意圖詳見圖1-2。

    1.1.3 雙塔雙循環(huán)技術(shù)

    圖1-3 雙塔雙循環(huán)系統(tǒng)示意圖

    雙塔雙循環(huán)技術(shù)采用兩級塔串聯(lián)布置,一般一級塔的漿液控制較低的PH值,有利于石膏的氧化,二級塔的漿液PH值較高,有利于SO2的吸收,雙塔雙循環(huán)改造需新建吸收塔,同時需對原有的煙道進行改造,并新增原塔與二級塔之間的煙道,改造場地要求較大。具體流程示意圖詳見圖1-3。

    1.2 主要改造技術(shù)方案對比

    單塔單循環(huán)(強化傳質(zhì))工藝適用于SO2入口濃度不高的技改項目,從目前多個已進行超低排放改造的項目來看,入口SO2在3500mg/m3以內(nèi),采用單塔單循環(huán)(強化傳質(zhì))工藝可保證SO2排放濃度≤35mg/m3,且需要停機時間較短,約50天即可。

    但若SO2入口濃度較高,如貴州、四川等中、高硫煤地區(qū),該改造方案無法長期穩(wěn)定達到超低排放的要求,此時可采用單塔單循環(huán)技術(shù)或雙塔雙循環(huán)技術(shù)。由于雙循環(huán)技術(shù)為兩級吸收塔漿池分開設(shè)置,分別控制不同的PH值以有利于石膏的氧化和SO2的吸收,可適應(yīng)較高的硫份,如貴州某電廠脫硫入口濃度到達10000mg/m3左右時,出口仍然能保證SO2達到35 mg/m3的排放限值。

    雙塔雙循環(huán)改造需要較大空間,若原場地有空間,可再機組運行時進行第二個吸收塔的建設(shè),待停機時將煙道及管道等接上,停機時間大約需要50天。單塔雙循環(huán)占地較雙塔雙循環(huán)小,但停機時間略長,由于需要在原塔上進行改造,大約需要70天。由于電廠可根據(jù)改造場地條件、停機時間及塔本身的條件選擇適合自己的改造方案。

    2 改造實例

    2.1單塔單循環(huán)(強化傳質(zhì))方案改造實例

    安徽某電廠3、4號機組(2×660MW)脫硫設(shè)置三層噴淋層,原設(shè)計煤種按含硫量St.ar=1.0%,折合SO2濃度為2826mg/Nm3。但實際燃用的煤種含硫量較低,脫硫裝置入口SO2濃度范圍為926-1270mg/Nm3,以致脫硫出口的SO2濃度僅為25~44.5mg/Nm3。但考慮到電廠燃煤含硫量不穩(wěn)定的因素,脫硫系統(tǒng)需滿足燃用本工程設(shè)計煤種(折合SO2濃度為2826mg/Nm3),吸收塔出口的SO2濃度低于35mg/Nm3,所以需要對吸收塔進行超低排放改造。根據(jù)入口SO2濃度可知,本項目入口濃度不高,小于3000mg/Nm3,且就目前煤質(zhì)可知,入口也就在1300mg/Nm3以下,而且原吸收塔條件較好,所以電廠采用了單塔單循環(huán)(強化傳質(zhì))工藝:

    采用四層標準噴淋層+旋匯耦合器技術(shù),更換原有的三層標準噴淋層噴淋支管及噴嘴,同時增加一臺漿液循環(huán)泵,通過提高液氣比實現(xiàn)脫硫增效。

    a)保持原有的三層標準噴淋層不變,改造原有噴淋層噴淋管并更換噴嘴,增加一層標準型噴淋層。

    b)原有三臺漿液循環(huán)泵的參數(shù)為:流量9700m3/h,揚程21.0/23.3/25.6m,相應(yīng)電機功率為900/1000/1000kW;改造后該三臺循環(huán)泵的參數(shù)不變,另外增加一臺循環(huán)泵,流量9820m3/h,揚程26.4m,電機功率為1120 kW。

    c)增加一臺循環(huán)泵,相應(yīng)增加配套的土建、電氣及儀控設(shè)施。

    d)拆除原有均流增效板,原位置增加旋匯耦合器。

    改造完成后,環(huán)保局對3、4號機組進行脫硫驗收試驗,試驗結(jié)果見表2-1。

    表2-1 3、4號機組驗收監(jiān)測結(jié)果

    由表2-1可知,該電廠3、4號機組脫硫系統(tǒng)通過單塔單循環(huán)(強化傳質(zhì))工藝進行超低排放改造后,脫硫系統(tǒng)出口SO2濃度達到超低排放要求,且濃度較小。測試時,脫硫系統(tǒng)只運行了3臺漿液循環(huán)泵,1臺循環(huán)泵備用。根據(jù)測試時的整體情況可以看出,3、4號機組脫硫系統(tǒng)的脫硫能力還有一定的裕量,即使入口濃度進行波動,仍然有能力達到超低排放要求。

    2.2雙循環(huán)方案改造實例

    沈陽某電廠2×600MW機組原脫硫設(shè)計入口SO2濃度為3500mg/Nm3,一爐一塔,設(shè)計脫硫效率不低于95%。近幾年燃煤硫份有較大提升,入口SO2濃度最高已經(jīng)達到4800mg/m3,且由于原塔徑較小,塔內(nèi)煙氣流速較高,不利于SO2的脫除,所以脫硫超低排放改造采用雙塔雙循環(huán)方案:FGD入口SO2設(shè)計濃度為4800mg/m3,現(xiàn)有吸收塔作為一級吸收塔,保留原3臺漿液循環(huán)泵,新建一座塔徑較大的二級吸收塔,設(shè)計采用逆流噴淋空塔,設(shè)置3臺漿液循環(huán)泵及3層噴淋層,塔頂增設(shè)2層屋脊式除霧器。

    2015年6月份,測試單位對脫硫系統(tǒng)進行了測試。測試數(shù)據(jù)見表2-2。

    表2-2 沈陽某電廠1號機組脫硫測試數(shù)據(jù)

    根據(jù)測試數(shù)據(jù)可知,機組負荷在600MW、450MW時,脫硫入口SO2濃度在4000 mg/Nm3以上時,脫硫出口SO2濃度均在35 mg/Nm3以下,滿足超低排放限值要求。從對應(yīng)循環(huán)泵運行情況來看,本脫硫系統(tǒng)還有一定的裕量,可適應(yīng)更高的硫份。所以脫硫雙循環(huán)改造方案是中、高硫煤電廠脫硫超低排放改造的有效方案之一。

    3 結(jié)束語

    目前國內(nèi)脫硫超低排放改造的技術(shù)方案較多,以上列出的僅是部分改造方案。脫硫超低改造時需充分考慮近幾年煤種的變化,對燃煤、引風機、煙道阻力、原吸收塔配置等情況、機組檢修工期、投資等現(xiàn)狀進行綜合評估,提出最佳改造方案,并且在滿足脫硫環(huán)保達標排放的同時兼顧節(jié)能效果。

    超低排放改造完成投運后,電廠需注意以下幾點:

    (1)若采用濕式電除塵方案的電廠,需注意脫硫塔水平衡問題;

    (2)脫硫系統(tǒng)的運行需注意各臺循環(huán)泵之間的配合,從而節(jié)約能耗;

    (3)加強各環(huán)保設(shè)備的運行維護管理,減少設(shè)備故障率,保證機組長期穩(wěn)定達標排放。

    參考文獻

    [1]張巍.強化傳質(zhì)脫硫增效技術(shù)在火電廠超低排放的應(yīng)用[J].中國高新技術(shù)企業(yè),2015,15:85~86.

    [2]王國強,黃成群.單塔雙循環(huán)脫硫技術(shù)在300MW燃煤鍋爐中的應(yīng)用[J].重慶電力高等??茖W(xué)校學(xué)報,2013,18(5):51~54.

    [3]高廣軍,趙家濤,王玉祥,等.雙塔雙循環(huán)技術(shù)在火電廠脫硫改造中的應(yīng)用[J].江蘇電機工程,2015,34(4):79~80.

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