于春輝
【摘要】本文介紹了托克托電廠(下稱托電)輸煤系統(tǒng)主要采用的除塵方式,并闡述托電在治理輸煤系統(tǒng)粉塵污染中采取的有效措施,從而最大限度地減少現(xiàn)場粉塵量,降低粉塵污染,為創(chuàng)造健康無污染的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境打下了堅實的基礎。
【關鍵詞】粉塵污染;除塵器;干霧抑塵;自動控制
引言
火力發(fā)電廠的輸煤系統(tǒng)是電力生產(chǎn)的重要環(huán)節(jié),原煤在裝卸和運輸至發(fā)電機組原煤倉的過程中會產(chǎn)生大量的粉塵,這些粉塵不僅會對周圍工作人員身體健康造成極大的危害,而且還會給日常生產(chǎn)帶來極大的安全隱患,因此輸煤系統(tǒng)粉塵治理對火力大電廠的安全穩(wěn)定運行具有重要的意義。
1、托電輸煤系統(tǒng)主要采用的除塵方式簡介
托電輸煤系統(tǒng)主要采用以下兩種除塵方式:噴霧灑水除塵和密封抽風除塵。
1.1 噴霧灑水除塵。噴霧灑水除塵方式的除塵原理是將水通過噴頭直接噴灑在原煤上,增加含塵氣體濕度,使粉塵顆粒聚集體積增大,從而沉降到原煤表面。托電的噴灑除塵系統(tǒng)控制方式是由料流開關檢測皮帶上的煤流信號,并將該煤流信號傳至PLC控制系統(tǒng),由PLC控制系統(tǒng)控制噴淋電動球閥的開、關來實現(xiàn)皮帶噴淋系統(tǒng)的自動投、退功能的。在實際使用過程中存在以下問題:第一,料流開關現(xiàn)場使用可靠性差,其檢測煤流的連桿經(jīng)常會斷掉,導致無法檢測煤流信號。第二,噴灑水量不好控制,噴灑過多會造成原煤粘黏在落煤桶處導致落煤桶堵塞,影響輸煤皮帶正常上煤。過少又達不到除塵效果。第三,噴灑噴頭受除塵的水質(zhì)影響,水質(zhì)太差易造成噴頭堵塞,影響噴淋設備的正常投運。
1.2密封抽風除塵方式。密封抽風除塵方式工作原理是將全部產(chǎn)塵作業(yè)點密封起來,經(jīng)輸塵管道將含塵空氣抽出,通過除塵設備處理后排入大氣。托電輸煤系統(tǒng)采用的密封抽風除塵設備是JJDCC型多管沖擊式除塵器。
1.2.1 多管沖擊式除塵器工作原理。多管沖擊式除塵器是一種濕式除塵設備,主要用于抑制局部和分散揚塵點的粉塵飛揚,使含塵空氣就地凈化,消除污染,保護環(huán)境,可應用于火力發(fā)電廠、煤場、冶金、礦山、鑄造、化工水泥廠等以及其它各類揚塵點的除塵。
多管沖擊式除塵器的結構分為上、下箱體的兩大部分,上箱體包括:進、出風口、擋灰板、聯(lián)箱、送風管、噴頭、脫水器等;下箱體包括排水口、電磁閥、電磁推桿、水位控制儀、水位控制儀水槽、溢流管、進水管、沖洗噴頭等組成。多管沖擊式除塵器下箱體內(nèi)的除塵器水位控制儀用于探測下箱體內(nèi)的水位,從而控制進水管處電磁閥的開關,控制進水管進水與否。
多管沖擊式除塵器工作原理,含塵氣體由入口進入后,較大的粉塵顆粒被擋灰板阻擋下落后被除掉,較小的粉塵顆粒隨著氣流一同進入聯(lián)箱,這時含塵氣體經(jīng)過送風管,以較高的速度從噴頭處噴出,沖擊液面撞擊起大量的泡沫和水滴,撞擊起大量的泡沫和水滴將含塵氣體中的粉塵顆粒吸附柱,以此達到凈化空氣的目的。凈化后的空氣在風機的作用下,通過脫水器由出風口排出。凈化后的氣體中所含有的水滴被脫水器除掉。
含塵氣體的整個除塵過程是在負壓狀態(tài)下進行的,而液面的高度是由溢流管和水位控制儀控制的。
凈化氣體用的水在使用一定的時間后,由于水中含有大量的粉塵而需更換,更換水時,由電動推桿將排水口處的活塞提起,含有大量粉塵的污水經(jīng)排水口排出,當污水基本排完后,水位控制儀控制設在進水總管上的補水電磁閥開啟,水通過進水管由設在除塵器箱體下部的沖洗噴嘴噴出,將箱體底部沖洗干凈,然后電動推桿將活塞放下,排水口關閉;箱體內(nèi)的水面上升;待水面上升到除塵所需高度時,水位控制儀控制補水電磁閥關閉,讓水中斷,箱體內(nèi)多余的水由溢流管排出;此時除塵器可進入工作狀態(tài)。
2、治理輸煤系統(tǒng)粉塵污染采取的措施
2.1 用干霧抑塵系統(tǒng)替代原噴霧灑水系統(tǒng)
2.1.1 干霧抑塵系統(tǒng)介紹。干霧抑塵裝置是利用干霧噴霧器產(chǎn)生的10?m以下的微細水霧顆粒(直徑10?m以下的霧稱干霧),使粉塵顆粒相互粘結、聚結增大,并在自身重力作用下沉降。
粉塵可以通過水粘結而聚結增大,但那些最細小的粉塵只有當水滴很小(如干霧)或加入化學劑(如表面活性劑)減小水表面張力時才會聚結成團。如果水霧顆粒直徑大于粉塵顆粒,那么粉塵僅隨水霧顆粒周圍氣流而運動,水霧顆粒和粉塵顆粒接觸很少或者根本沒有機會接觸,則達不到抑塵作用;如果水霧顆粒與粉塵顆粒大小接近,粉塵顆粒隨氣流運動時就會與水霧顆粒碰撞、接觸而粘結一起。水霧顆粒越小,聚結機率則越大,隨著聚結的粉塵團變大加重,從而很容易降落。水霧對粉塵的“過濾”作用就形成了。托電將原傳統(tǒng)的噴霧灑水除塵系統(tǒng)改造為干霧抑塵系統(tǒng)。
2.1.2 與傳統(tǒng)噴霧灑水除塵方式對比優(yōu)勢。與傳統(tǒng)除塵方式對比:節(jié)電75%以上;與水噴淋比較,節(jié)水95%以上。經(jīng)濟效益(以5臺中細碎機及10條皮帶為例)
(1)節(jié)電:干霧抑塵比布袋除塵一年可節(jié)約電費約67.58萬元。
(2)材料和備件的節(jié)約:布袋除塵一年消耗布袋12.375萬元,骨架5.6萬元,備件4萬元,管道維護5萬元,合計26.97萬元。
(3)物料耗失減少:由于干霧抑塵效果好,抑塵率達到98%以上,與布袋除塵相比,每月可多回收粉塵灰50噸以上,按照含鐵粉塵灰市場價300元/噸計算,年可多創(chuàng)效18萬元。
(4)合計節(jié)約:112.555萬元。
不受溫度,季節(jié)影響,節(jié)能節(jié)水,投資低,省維護。粉塵物料回收等優(yōu)勢明顯。相當于在源頭制造人工降雨。為傳統(tǒng)耗水量的1/100-1/20。利用粉塵做凝結核實現(xiàn)高效沉降,防止污染源擴散污染環(huán)境。
2.1.3 取消了除塵系統(tǒng)的煤流檢測料流開關。由于料流開關現(xiàn)場使用可靠性差,其檢測煤流的連桿經(jīng)常會斷掉,導致無法檢測煤流信號。所以取消了除塵系統(tǒng)中的料流開關,取而代之的是采用在PLC邏輯中判斷上一級皮帶電流適當限值,即當上一級皮帶的電機電流高于此限值時認為皮帶已帶載,根據(jù)皮帶長度及皮帶速度,預算出相應延時,由PLC發(fā)出相應皮帶干霧抑塵裝置啟動指令;當上一級皮帶的電機電流低于此限值時認為皮帶已不帶載,根據(jù)皮帶長度及皮帶速度,預算出相應延時,由PLC發(fā)出相應皮帶干霧抑塵裝置停止指令。
2.2 優(yōu)化密封抽風除塵方式控制邏輯
2.2.1 托電皮帶除塵器邏輯優(yōu)化說明
(1)輸煤皮帶啟動運行后,除塵器也自動啟動運行,與皮帶進行聯(lián)鎖,并同時進行時間累計。
(2)輸煤皮帶停止運行時與皮帶聯(lián)鎖除塵器要延時30分鐘后停止運行,累計時間也同時停止進行時間累計。
(3)如果時間累計停止時除塵器也要進行排污處理。除塵器排污電動推桿抬起,同時進水電磁閥打開。排污電動推桿抬起進行時間累計5分鐘后電動排污推桿落下。
(4)當皮帶運行累計時間為4小時,除塵器也要停止運行。除塵器排污電動推桿抬起,同時進水電磁閥打開。排污電動推桿抬起進行時間累計5分鐘后電動排污推桿落下。
2.2.2 托電梨煤器處除塵器邏輯優(yōu)化說明
(1)輸煤皮帶A或輸煤皮帶B啟動運行后,當有A側犁煤器或B側犁煤器(必須A皮帶對應A側犁煤器,B皮帶對應B側犁煤器)當有一側犁煤器落下時除塵器也自動啟動運行,與犁煤器進行聯(lián)鎖,并進行時間累計。
當犁煤器抬起時除塵器停止進行時間累計。
(2)輸煤兩條皮帶同時運行時,有一側犁煤器落下時進行時間累計,如果另一側也同時落下(兩條皮帶在同一倉兩犁煤器同時落下時)要以第一犁煤器落下為開始時間累計,以第二犁煤器抬起為終止時間累計。
(3)輸煤皮帶A或輸煤皮帶B停止運行后,當有A側犁煤器或B側犁煤器(必須A皮帶對應A側犁煤器,B皮帶對應B側犁煤器)皮帶上犁煤器落下,除塵器與犁煤器進行聯(lián)鎖,不進行時間累計。
(4)如果煤倉間兩條皮帶同時停止運行時,煤倉間除塵器停止運行,不進行時間累計。除塵器停止每臺爐6臺除塵器逐一進行排污處理。
(5)當犁煤器運行累計時間為4小時,除塵器停止運行。除塵器排污電動推桿抬起,同時進水電磁閥打開。排污電動推桿抬起進行時間累計5分鐘后電動排污推桿落下。
3、應用情況
托電輸煤系統(tǒng)粉塵治理通過合理的改造和優(yōu)化使輸煤系統(tǒng)粉塵濃度達到了《電力行業(yè)勞動環(huán)境監(jiān)測技術規(guī)范》中容許濃度值以下。從而最大限度地減少現(xiàn)場粉塵量,降低粉塵污染,為創(chuàng)造健康無污染的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境打下了堅實的基礎。
4、結語
火力發(fā)電廠輸煤系統(tǒng)粉塵治理需要結合粉塵特點采取不同的治理措施,在除塵系統(tǒng)選擇上要做到投資小,效率高,便于維護,各電廠也要結合自身輸煤系統(tǒng)的實際情況采取合適的除塵方式,最大限度地減少現(xiàn)場粉塵含量,降低粉塵污染,避免發(fā)生粉塵自然,爆炸現(xiàn)象,降低員工勞動強度,創(chuàng)造健康無污染的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。