何 鏗
(巴陵石化公司煉油部,湖南岳陽 414014)
某廢堿焚燒裝置2010 年3 月投產(chǎn),設(shè)計最大廢堿處理能力130 kt/a,是當(dāng)時國際上同類裝置的最大規(guī)模,可處理環(huán)己酮裝置皂化廢堿、煉油裝置工業(yè)廢液、己內(nèi)酰胺廢堿液、硫酸裝置廢堿液、苯乙烯廢水等,承擔(dān)重要的環(huán)保功能。
該裝置投用后面臨的主要問題之一是第一省煤器堵灰問題,特別是隨著近年來環(huán)保要求提高,原料越來越多樣化,焚燒原料中固形物含量不斷降低后,第一省煤器清灰頻次越來越高,堵灰問題已經(jīng)成為影響廢堿焚燒裝置長周期運(yùn)行的瓶頸。
第一省煤器共兩組,每組兩排,列管結(jié)構(gòu),換熱管Φ32 mm,管排間間隙58 mm。省煤器下部是灰斗。煙氣在第一省煤器中沿U 形流動。第一省煤器結(jié)構(gòu)及煙氣流向如圖1 所示。
堵灰主要出現(xiàn)在省煤器C、D 排,特別是省煤器C 排,堵灰后煙氣通道成喇叭口狀,即上部開口大,下部開口小,整體呈V形。堵灰嚴(yán)重的部位,下部開口被完全堵死。堵灰后,煙氣流通通道大幅減小,系統(tǒng)阻力上升,引風(fēng)機(jī)負(fù)荷大幅提高。堵灰達(dá)到一定程度后,鍋爐爐膛負(fù)壓無法保證,高溫?zé)煔庀蛲庑孤?,帶來安全隱患。省煤器管排通道堵灰情況見圖2。
改造前,廢堿焚燒鍋爐第一省煤器清灰間隔約一個月,頻繁停車清灰不僅影響經(jīng)濟(jì)效益和生產(chǎn)平衡,而且頻繁冷熱交替對爐襯、溜渣槽等均有不同程度的影響。
不同于電站鍋爐,廢堿焚燒鍋爐具有煙氣露點(diǎn)溫度高、煙氣中堿灰含量高、堿灰具有一定黏性等特點(diǎn),使廢堿焚燒鍋爐系統(tǒng)容易積灰。根據(jù)鍋爐結(jié)構(gòu)及物料成分,分析省煤器管排通道堵灰原因。
圖1 第一省煤器結(jié)構(gòu)及煙氣流向
圖2 省煤器管排通道堵灰情況
從圖1 可以看出,為了達(dá)到最佳的堿灰沉降效果,煙氣在第一省煤器位置有個U 形轉(zhuǎn)向,使得省煤器C、D 排中煙氣流動方向和堿灰沉降方向相反。煙氣中堿灰由不同粒徑組成,分別稱為輕灰和重灰。按照設(shè)計,重灰向下在第一省煤器處沉降落入下部灰斗,輕灰向上隨煙氣被帶入電除塵系統(tǒng),但存在粒徑介于中間部分的,會在第一省煤器C、D 排處呈懸浮狀,這部分堿灰便容易沉積在省煤器管排表面。同時,省煤器C 排吹灰方向和煙氣流動方向相反,也會降低吹灰效果。
該裝置設(shè)計選用長管伸縮式蒸汽吹灰器,是一種傳統(tǒng)的吹灰器,吹灰時外管(吹灰管)螺旋運(yùn)動,蒸汽流從噴頭高速噴出,產(chǎn)生較大沖擊力吹掉受熱面上的積灰和掛堿。吹灰介質(zhì)為飽和低壓蒸汽,壓力1.27 MPa,采用PLC 控制,可自動吹灰或手動吹灰。共布置4 臺吹灰器,分別位于第一省煤器上部和中部,因第一省煤器下部為灰斗,為防止蒸汽吹入灰斗導(dǎo)致灰斗堿灰結(jié)塊,省煤器下部沒有設(shè)置吹灰器。
堵灰最嚴(yán)重的省煤器C 排僅上方布置吹灰器,因吹灰蒸汽選用低壓飽和蒸汽,吹灰能量有限,而吹灰器布置在上部的中間位置,使得有效吹灰范圍呈半圓形,下部兩側(cè)位置吹灰效果較差,這也是堵灰后省煤器煙氣通道呈喇叭口形狀的原因。見圖3。
同時,因吹灰介質(zhì)是飽和低壓蒸汽,吹灰時會帶入少量凝結(jié)水。同時低壓蒸汽溫度(約193 ℃)低于第一省煤器位置的煙氣溫度(約225 ℃),吹灰時隨著吹灰器噴口處蒸汽壓力迅速降低,體積快速膨脹,蒸汽溫度會進(jìn)一步降低,加大和煙氣的溫差,導(dǎo)致吹灰時第一省煤器煙氣溫度進(jìn)一步下降,這些因素都會導(dǎo)致煙氣中堿灰吹灰時沉積在省煤器管排上造成積灰。
從吹灰器結(jié)構(gòu)分析,蒸汽吹灰器因結(jié)構(gòu)原因故障率較高,雖然通過前期的技術(shù)改造,如新型組合式密封填料的應(yīng)用、爐墻密封腔引入吹灰蒸汽等措施,總的故障臺次已大幅度下降,但缺乏監(jiān)測手段,長期發(fā)生吹灰器出現(xiàn)故障無法及時發(fā)現(xiàn)、直到出現(xiàn)嚴(yán)重故障(如卡死)報警或明顯泄漏才被發(fā)現(xiàn),這種情況對省煤器堵灰有非常不利的影響。如果蒸汽提升閥內(nèi)漏未及時發(fā)現(xiàn),蒸汽不斷漏入爐膛,導(dǎo)致積灰速度大大加快,而這種內(nèi)漏現(xiàn)象無法被吹灰器PLC 系統(tǒng)識別報警。
圖3 省煤器C 排吹灰示意
第一省煤器列管內(nèi)介質(zhì)為高溫水,溫度105 ℃,正常工況下煙氣露點(diǎn)溫度75~90 ℃,尚有一定裕度。但因無在線露點(diǎn)分析儀,無法測得特殊工況時(如吹灰、原料加入大量廢水廢液、原料中總硫含量高時)的露點(diǎn)溫度,無法判斷特殊工況時煙氣溫度是否低于露點(diǎn)溫度,但不排除有這種可能。煙氣露點(diǎn)溫度低于第一省煤器內(nèi)高溫水溫度時,會在省煤器表面結(jié)露,不但造成省煤器堵灰,還會出現(xiàn)露點(diǎn)腐蝕,影響省煤器運(yùn)行本質(zhì)安全。
除了原料組分發(fā)生變化,若燃料發(fā)生變化時,也會加快省煤器堵灰。燃料變化,包括成分熱值的變化和量的變化,引起爐膛溫度出現(xiàn)變化,若溫度過低,廢堿未燒透被帶入省煤器,極易在省煤器位置沉積。
該鍋爐雖然設(shè)計負(fù)荷為130 kt/a 廢堿焚燒能力,折合16 t/h,但實際運(yùn)行中發(fā)現(xiàn),投堿量超過11.5 m3/h(13.8 t/h)時,第一省煤器堵灰速度大大加快。查閱設(shè)計及運(yùn)行資料,該鍋爐從未達(dá)到過設(shè)計生產(chǎn)能力,分析原因,一方面是鍋爐設(shè)計可能存在偏差,另一方面是目前生產(chǎn)原料(包括成分和固形物含量)均與設(shè)計有較大的偏差。
(1)在第一省煤器C 排下部增加一套吹灰系統(tǒng)??紤]到下方灰斗,吹灰介質(zhì)選用高壓氮?dú)?,壓? MPa,同時吹灰管運(yùn)動由螺旋360°運(yùn)動改為直線90°運(yùn)動。為了彌補(bǔ)因旋轉(zhuǎn)角度變小造成的吹灰范圍減少,吹灰器布置由原來的單側(cè)1 臺改為單側(cè)3 臺,兩側(cè)共6 臺。投用初期為降低投資,吹灰器人工操作,為方便操作,吹灰管從單側(cè)3.8 m 改為兩側(cè)布置,長度2 m。考慮到氮?dú)鉁囟容^低,為了避免煙氣在省煤器表面出現(xiàn)結(jié)露,吹灰時進(jìn)行工藝調(diào)整,短時間內(nèi)停止投堿,以降低此時煙氣露點(diǎn)溫度。
(2)吹灰器升級。采用中壓過熱蒸汽作為吹灰介質(zhì),一方面提高吹灰能量,擴(kuò)大吹灰有效范圍,另一方面蒸汽過熱后,不會向系統(tǒng)內(nèi)帶凝結(jié)水,避免積灰。
(3)通過工藝措施,保持工況穩(wěn)定。例如,工藝廢水進(jìn)廢堿罐由間斷進(jìn)改為連續(xù)進(jìn),以控制每個堿罐一定時間內(nèi)注入廢水的總量,定期對堿罐進(jìn)行倒料避免個別堿罐固形物含量過低,定期分析進(jìn)爐廢堿中的固形物含量,每批燃料進(jìn)廠時分析熱值和含水量。采取上述措施保證爐膛溫度,避免廢堿未燒透等。
(4)總結(jié)出一套定期測量吹灰外管溫度判斷吹灰器提升閥輕微內(nèi)漏、通過吹灰前后DCS 中吹灰蒸汽壓力和溫度變化間接判斷提升閥是否內(nèi)漏及開度、及時記錄并處理吹灰器PLC 報警等吹灰器檢查方法,并整理出了一套檢查表單下發(fā)班組,定期檢查、及時處理。
(5)對省煤器鍋爐水系統(tǒng)進(jìn)行改造。在第一省煤器和第二省煤器間增加一個換熱器,使第二省煤器出口的鍋爐水(約170 ℃)和第一省煤器入口的鍋爐水(約105 ℃)進(jìn)行換熱,提高進(jìn)第一省煤器鍋爐水溫度(可提高到135 ℃),使第一省煤器溫度和煙氣露點(diǎn)溫度的差值裕度增大,降低出現(xiàn)結(jié)露的可能。
(6)通過生產(chǎn)合理安排,摸索最佳投堿負(fù)荷,控制最高負(fù)荷≤11.5 m3/h。
解決措施中,除吹灰器升級和省煤器鍋爐水系統(tǒng)改造因投資原因尚未實施,其余措施已經(jīng)實施。通過控制每天進(jìn)入堿罐廢水量、定期倒料控制固形物含量、精心維護(hù)及時處理吹灰器故障、三次啟用氮?dú)獯祷移鞔党e灰等措施,取得了顯著效果。措施實施后最長連續(xù)開車周期達(dá)到7 個月,停車檢查第一省煤器無大面積積灰(圖4),取得了較好的效果。
圖4 改造后第一省煤器積灰情況
雖然第一省煤器的積灰問題得到了部分改善,但設(shè)備技術(shù)需要持續(xù)改進(jìn)。建議:①盡快實施吹灰器升級和對省煤器鍋爐水系統(tǒng)進(jìn)行改造,以提升吹灰效果,降低吹灰蒸汽對積灰的影響,同時提高進(jìn)第一省煤器的鍋爐水溫度,降低特殊工況下出現(xiàn)結(jié)露的可能,避免積灰,保護(hù)第一省煤器運(yùn)行安全;②在人工吹灰器的基礎(chǔ)上總結(jié)經(jīng)驗,與專業(yè)廠家合作,研制非螺旋線90°定向吹灰的吹灰器,吹灰介質(zhì)可采用過熱蒸汽或加熱后的中壓氮?dú)?,采用全自動控制的吹灰器,減少人工操作的勞動強(qiáng)度和職業(yè)危害。