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      火電廠脫硫吸收塔漏泄原因分析及防腐工藝的改進(jìn)

      2021-03-27 10:21:59元寶山發(fā)電有限責(zé)任公司楊斌超
      電力設(shè)備管理 2021年7期
      關(guān)鍵詞:壁板風(fēng)管吸收塔

      元寶山發(fā)電有限責(zé)任公司 楊斌超

      石灰石-石膏濕法脫硫工藝的原理是,除塵器來的煙氣通過增壓風(fēng)機(jī)進(jìn)入吸收塔,吸收塔內(nèi)設(shè)置漿液噴淋裝置,通過漿液循環(huán)泵供給漿液,使?jié){液與煙氣在吸收塔內(nèi)部充分的接觸反應(yīng),煙氣中的二氧化硫和三氧化硫與漿液中石灰石反應(yīng),生成硫酸鈣(石膏)及亞硫酸鈣,從而使煙氣得到凈化。

      元寶山發(fā)電有限責(zé)任公司3號機(jī)組脫硫系統(tǒng)采用石灰石-石膏濕法單塔雙循環(huán)脫硫工藝,自2015年投運(yùn)至2018年進(jìn)行脫硫系統(tǒng)超低排放改造,由于吸收塔壁板無論是利舊部位還是新增部位防腐施工工藝仍采用陳舊的施工工藝,未做防磨處理,因此新建部分塔壁、利舊部分塔壁及吸收塔底板都產(chǎn)生了不同程度的漏泄[1]。

      1 吸收塔漏泄現(xiàn)狀

      元寶山發(fā)電有限責(zé)任公司3號機(jī)組脫硫石灰石-石膏濕法脫硫吸收塔自投入使用以來頻繁漏泄,主要漏泄的原因是吸收塔內(nèi)部防腐未做耐磨層、漿液沖刷導(dǎo)致塔壁頻繁漏泄。石灰石反應(yīng)活性偏低投加量偏大、石灰石顆粒度偏大、過剩石灰石析出結(jié)垢及較大顆粒磨損,導(dǎo)致噴淋層及脈沖層噴嘴及直接沖刷塔壁部位磨損過快,煙氣中粉塵過多進(jìn)入吸收塔內(nèi)產(chǎn)生結(jié)垢現(xiàn)象,并產(chǎn)生顆粒物磨損。

      3號機(jī)組脫硫系統(tǒng)自2015年投入運(yùn)行,投運(yùn)后3個(gè)月開始在噴淋層部位壁板、噴淋層支撐鋼梁、氧化層部位壁板及脈沖層噴嘴下方底板產(chǎn)生不同程度的漏泄。多次利用停機(jī)機(jī)會進(jìn)入吸收塔內(nèi)部檢查,發(fā)現(xiàn)如下問題:

      噴淋層壁板及支撐鋼梁漏泄點(diǎn)主要集中在各層的噴嘴直接沖刷部位,該位置防腐已產(chǎn)生大面積沖刷或磨損,吸收塔塔壁板及支撐鋼梁已腐蝕一定程度,大多數(shù)部位幾乎要產(chǎn)生漏泄甚至已經(jīng)漏泄;氧化層氧化風(fēng)管斷裂,導(dǎo)致氧化風(fēng)管斷裂直接帶動漿液沖刷塔壁,致使斷裂處塔壁及支撐鋼梁產(chǎn)生防腐磨損和漏泄;脈沖層脈沖管路噴嘴距地板較近,噴嘴下方底板防腐已發(fā)生一定程度的損壞,個(gè)別部位產(chǎn)生裂紋或漏泄;其他部位如吸收塔漿液池液位上方至噴淋層部位防腐也產(chǎn)生不同程度脫落現(xiàn)象。

      2 吸收塔漏泄原因分析

      經(jīng)過對漏泄點(diǎn)部位及防腐磨損部位的檢查和分析,吸收塔漏泄點(diǎn)部位的防腐未做防磨是主要原因,其他如防腐厚度不均勻、噴淋部位距吸收塔壁版及支撐鋼梁距離較近、氧化風(fēng)管斷裂等原因也是直接影響吸收塔漏泄的因素,分析如下:

      噴淋層共6層(自下向上排列),停機(jī)后進(jìn)入噴淋層檢查發(fā)現(xiàn)2層至5層噴淋層塔壁板和支撐梁多處產(chǎn)生漏泄和防腐脫落現(xiàn)象,其他各層也產(chǎn)生不同程度的防腐脫落,經(jīng)過對噴嘴角度噴射角度的測量和噴嘴位置的測量發(fā)現(xiàn):一部分噴淋層的漏泄點(diǎn)及防腐脫落部位的噴嘴產(chǎn)生不同程度的磨損,經(jīng)過對漿液、石灰石粉等顆粒含量的分析,原因?yàn)槲账?nèi)部結(jié)垢、石灰石粉中的大顆粒或者砂礫含量大對噴嘴的沖刷造成磨損,導(dǎo)致噴嘴角度變大;另一部分噴淋層漏泄點(diǎn)位置的噴嘴距吸收塔壁板和支撐鋼梁距離大多為230mm至300mm,而設(shè)計(jì)的噴嘴距塔壁和支撐梁的距離為500mm,且噴嘴的噴射角度直接沖刷吸收塔壁板和支撐梁,較近的噴嘴對塔壁長期沖刷導(dǎo)致防腐磨損直至漏泄。

      氧化風(fēng)管斷裂導(dǎo)致裂口處距吸收塔壁板及氧化風(fēng)管支撐鋼梁較近,導(dǎo)致氧化空氣帶動漿液直接沖刷吸收塔壁板和支撐鋼梁,由于氧化空氣壓力較高,沖刷吸收塔壁和支撐鋼梁的防腐層產(chǎn)生較大面積磨損和脫落現(xiàn)象。

      脈沖管路經(jīng)測量距吸收塔底板距離為1.3m,通過對其他機(jī)組脈沖管路距吸收塔底板的測量距離為1.8m,因此脈沖管路噴嘴距吸收塔底板距離較近是導(dǎo)致吸收塔底板噴射部位防腐層脫落和嚴(yán)重漏泄的主要原因。

      3 吸收塔腐蝕漏泄治理

      經(jīng)過分析、測量和方案的確定,決定對吸收塔壁板及支撐鋼梁腐蝕及漏泄部位的吸收塔內(nèi)部件進(jìn)行改造及防腐工藝的改進(jìn),以防止漏泄的頻繁發(fā)生。利用2019年機(jī)組超低排放改造的機(jī)會,對吸收塔漏泄部位的部件及防腐工藝進(jìn)行改進(jìn),具體措施如下:

      3.1 調(diào)整噴淋層距塔壁及支撐鋼梁近的噴嘴噴射角度

      調(diào)整噴淋層距塔壁及支撐鋼梁近的噴嘴噴射角度,增加距吸收塔壁板近的噴嘴有效噴射距離,并將部分距離吸收塔壁版和支撐梁距離較近的噴嘴間距調(diào)整為500mm,并對磨損噴嘴進(jìn)行更換,使各部位噴嘴與吸收塔塔壁及支撐鋼梁保持安全距離并保證噴嘴噴射漿液使避開支撐梁,有效的減少漿液在循環(huán)過程中自噴嘴噴出口對噴淋層壁板及支撐梁的沖刷。

      3.2 對吸收塔內(nèi)氧化風(fēng)管焊接工藝進(jìn)行嚴(yán)格控制并改進(jìn)

      嚴(yán)格執(zhí)行打磨及焊接標(biāo)準(zhǔn),在管路焊接完成后,決定在焊口處增加補(bǔ)強(qiáng)板覆蓋焊口,有效地提高焊口的抗拉和抗剪切強(qiáng)度;并對原有氧化風(fēng)管進(jìn)行加固處理,將管卡寬度由原由50mm增加至80mm,厚度由原來6mm改為10mm,螺栓由M16改為M20,使氧化風(fēng)管與支撐鋼梁固定的更加牢固,有效增加管路的固定強(qiáng)度。

      3.3 增加脈沖循環(huán)管路噴嘴至吸收塔底板的距離

      加高至1.8m,使其達(dá)到安全噴射距離,減少噴嘴對底板的沖刷強(qiáng)度,并在噴嘴下方增加耐磨涂層,以增加吸收塔底板的耐磨強(qiáng)度[2]。

      3.4 增加耐磨防腐涂層

      原有防腐涂層為環(huán)氧樹脂+玻璃鱗片形式,厚度為4mm,此種防腐方式目前只適合在無噴射區(qū)域使用,而實(shí)際在吸收塔噴淋層、氧化風(fēng)管層、脈沖循環(huán)攪拌層只采用此方法是行不通的,因此吸收塔防腐施工過程中做出以下措施對防腐工藝進(jìn)行改進(jìn):

      首先要對漏泄點(diǎn)進(jìn)行焊補(bǔ),并對塔壁腐蝕部位進(jìn)行補(bǔ)強(qiáng),方法為挖補(bǔ)焊或補(bǔ)強(qiáng)焊,確保塔壁鐵板保持原來的設(shè)計(jì)厚度;嚴(yán)格控制吸收塔壁板及支撐鋼梁的打磨標(biāo)準(zhǔn),如果由于環(huán)境原因及原有利舊的壁板部位導(dǎo)致無法噴砂,因此打磨要按噴砂級別去除表面內(nèi)襯及氧化皮,確保打磨后塔壁鐵板的粗糙度必須符合Sa2.5的要求。

      按照0.2kg/m2用量刷涂底漆,要做到均勻涂刷,杜絕產(chǎn)生流掛、漏刷現(xiàn)象,涂刷后固化8小時(shí)以上。底漆固化后清理表面灰塵,涂刷第一遍玻璃鱗片膠泥(DH601-T),用滾刷沾苯乙烯進(jìn)行滾壓,力求表面光滑平整,厚度保持在1mm,涂刷完成后固化8小時(shí),待固化完成后進(jìn)行第二遍玻璃鱗片膠泥涂刷,厚度也保持在1mm,繼續(xù)固化8小時(shí)。用干膜測厚儀及電火花儀100%檢驗(yàn),確保兩層鱗片干膜厚度均為2mm。

      根據(jù)吸收塔內(nèi)部漿液情況需要補(bǔ)強(qiáng)防腐內(nèi)襯,采用450號玻璃纖維布+DH401低溫樹脂(俗稱玻璃鋼)進(jìn)行補(bǔ)強(qiáng),低溫樹脂要具有良好的粘接力,玻璃纖維布直接采用疊加方式,低溫樹脂要求1.2~1.4kg/m2,固化后的玻璃鋼層目測光滑平整、顏色一致,無褶皺、氣泡,玻璃鋼干膜厚度均為1mm;增加耐磨層,玻璃鋼經(jīng)8小時(shí)以上固化后確定不沾手方可進(jìn)行耐磨層施工,根據(jù)耐磨材料配方,根據(jù)使用位置主要有碳化硅和氧化鋁粉,用抹刀抹涂施工、確保平整,干膜厚度為2mm。

      上述工藝施工過程中要確??諝庀鄬穸炔淮笥?5%,防腐耐磨施工完畢,需要用干膜測厚儀對防腐厚度進(jìn)行抽樣檢查,干膜厚度應(yīng)不小于5mm,確保無誤后方可結(jié)束防腐施工[3]。

      3.5 其他

      提高除塵投入率,定期檢查除塵器濾袋密封情況,如有損壞及時(shí)更換,保證除塵效率的同時(shí)減少煙氣進(jìn)入塔中的含塵量,確保脫硫系統(tǒng)的脫硫效率;對石灰石品質(zhì)進(jìn)行嚴(yán)格檢驗(yàn),對石灰石檢測合格率低于95%的石灰石粉拒絕使用,確保石灰石檢測合格后使用。

      綜上,經(jīng)過吸收塔各部位部件的改造和防腐施工方法的改進(jìn),3號機(jī)組吸收塔漏泄的問題得到有效的治理,在脫硫系統(tǒng)超低排放改造后,吸收塔壁板、支撐鋼梁和吸收塔底板漏泄頻次大幅度降低,在確保脫硫主體設(shè)備安全穩(wěn)定運(yùn)行的同時(shí),也減少了吸收塔漏泄對其他設(shè)備及環(huán)境的污染,極大的提高了火電企業(yè)安全文明生產(chǎn)的水平,為今后處理同樣的吸收塔漏泄問題提供了可靠的依據(jù)[4]。

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