李盛偉,梁 升
(廣西柳鋼環(huán)保股份有限公司,廣西 柳州 545002)
現(xiàn)行燃煤鍋爐的電除塵器是單室三電場(chǎng)的設(shè)計(jì)方案。在進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研及技術(shù)研究基礎(chǔ)上,采用“雙電場(chǎng)”組合結(jié)構(gòu)和高壓直流除塵系統(tǒng)相結(jié)合的方法對(duì)該機(jī)組電除塵器進(jìn)行改造,取得較好的效果。320MW 機(jī)組鍋爐的電除塵器已有多年的歷史,運(yùn)行效率比設(shè)計(jì)值低很多,出口粉塵排放濃度達(dá)300mg/m3,該公司增建的石灰石濕法煙氣脫硫裝置,粉塵排放濃度達(dá)30mg/m3,但因電除塵除塵效率的降低,使燃煤鍋爐煙氣脫硫裝置進(jìn)口煙氣中粉塵含量過(guò)高,無(wú)法達(dá)到煙氣脫硫裝置的操作技術(shù)參數(shù),導(dǎo)致煙氣脫硫裝置不能順利工作,脫硫副產(chǎn)品石膏灰過(guò)多,石膏真空皮帶脫水系統(tǒng)工作不正常。所以需要對(duì)320MW 機(jī)組電除塵器實(shí)施技術(shù)改造,提高電除塵器工作經(jīng)濟(jì)性,進(jìn)一步提升除塵效率,在改善監(jiān)控系統(tǒng)性能的前提下,達(dá)到一體化集控的要求[1]。
從煤質(zhì)參數(shù),爐型等方面對(duì)煙塵的特征進(jìn)行了分析。
(1)含硫量較低,在0.5%以下為特低硫煤。煤種燃燒過(guò)程中會(huì)生成SO2,通常0.5%~1%的SO2被氧化為SO3,SO3水平很低,調(diào)質(zhì)效果不明顯[2]。
(2)煙塵水汽含量較少,易引起反電暈現(xiàn)象,造成電壓不能升高,影響了除塵效率。
(3)煤炭燃燒時(shí)有較多灰塵,導(dǎo)致電除塵器進(jìn)口處煙塵濃度陡增,易引起電暈封閉和工作電流低。
(4)液態(tài)排渣爐內(nèi)粉塵的粒徑更小、比表面積更大、黏性更強(qiáng)、粉塵比電阻更高[3]。
和傳統(tǒng)電除塵器工作方法一致,為收集粉塵,轉(zhuǎn)動(dòng)電極電除塵器依舊是利用高壓電暈進(jìn)行放電,保證粉塵荷電利用電場(chǎng)力收集到集塵板。通常在末級(jí)電場(chǎng)中把陽(yáng)極板變成可回轉(zhuǎn),改常規(guī)振打清灰為旋轉(zhuǎn)刷清灰,極板轉(zhuǎn)動(dòng)至電場(chǎng)下端灰斗后,清理灰塵的旋轉(zhuǎn)刷位于氣流遠(yuǎn)端,清理干凈板面灰塵,比普通電除塵器呈現(xiàn)出來(lái)的效果更佳。
相關(guān)規(guī)范要求煙塵排放不超過(guò)30mg/m3,如要達(dá)到此要求,其中相關(guān)聯(lián)最緊密的比集塵面積就需要超過(guò)150m2/(m3·s-1)。目前我國(guó)大部分城市都已實(shí)現(xiàn)了對(duì)工業(yè)廢氣的凈化處理,但由于粉塵濃度較高、含塵量大、粒徑小等原因,使得現(xiàn)有的高壓直流電機(jī)很難滿足環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。旋轉(zhuǎn)電極高壓直流除塵器存在一個(gè)與常規(guī)電場(chǎng)不同的電場(chǎng),即旋轉(zhuǎn)電極電場(chǎng),優(yōu)勢(shì)在于除塵效果是常規(guī)電場(chǎng)的兩倍左右,但是因?yàn)樾D(zhuǎn)電極需要的場(chǎng)地很大,僅將第四電場(chǎng)更換為轉(zhuǎn)動(dòng)電極,其余不變,考慮到場(chǎng)地限制,此時(shí)比集塵面積僅能為120m2/(m3·s-1),比起規(guī)范要求的150m2/(m3·s-1)相差較遠(yuǎn),而且除塵器效率也僅為99.60%左右,出口煙塵排放量甚至達(dá)到90mg/m3,遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到除塵器出口排放≤30mg/m3的要求。由于旋轉(zhuǎn)電極結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,運(yùn)行穩(wěn)定可靠,所以目前已被廣泛用于燃煤電廠鍋爐煙氣超低排放改造工程。所以為使旋轉(zhuǎn)電極電除塵器能滿足超低排放標(biāo)準(zhǔn)的要求,有必要對(duì)新型高效低阻轉(zhuǎn)動(dòng)電極電除塵器進(jìn)行研究,進(jìn)一步改善旋轉(zhuǎn)電極電除塵器性能。
旋轉(zhuǎn)電極電除塵器的工作原理基本等同于常規(guī)電除塵器,除塵效率受煤質(zhì)的影響較大,受粉塵的性質(zhì)等諸多因素的作用,無(wú)法全面地對(duì)微細(xì)粉塵進(jìn)行收集,導(dǎo)致微細(xì)粉塵收集效率非常低,甚至末級(jí)電場(chǎng)也采用了轉(zhuǎn)動(dòng)電極,如此對(duì)于減少微細(xì)粉塵的再飛揚(yáng)有一定效果,故除塵效果顯著增加,美中不足的是電除塵器的效率還是無(wú)法大幅增加;另外,由于轉(zhuǎn)動(dòng)電極表面附著了大量灰塵,電除塵器阻力因此會(huì)大大增大,由此導(dǎo)致的能耗也會(huì)相應(yīng)提高,嚴(yán)重時(shí)將無(wú)法正常工作,甚至被迫停機(jī)。針對(duì)應(yīng)用于中性鹽霧中的旋轉(zhuǎn)電極電除塵器,需經(jīng)常清理,否則,設(shè)備壽命就會(huì)下降,甚至無(wú)法正常工作。因此,旋轉(zhuǎn)電極電除塵技術(shù)的發(fā)展必須與其他除塵方式相結(jié)合才能獲得更高的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。旋轉(zhuǎn)電極電除塵器結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中,傳動(dòng)鏈條會(huì)在煙氣酸堿的作用下長(zhǎng)時(shí)間處于沖刷狀態(tài),因此極易受煙氣中粉塵的侵蝕磨損,導(dǎo)致使用壽命常常不會(huì)很長(zhǎng),并且機(jī)組運(yùn)行還存在轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)構(gòu)卡澀、鏈條磨損等問(wèn)題,這些都會(huì)在一定程度加大日常保養(yǎng)的工作量。
袋式除塵器在設(shè)計(jì)時(shí)必須考慮采用合理結(jié)構(gòu)和布置形式的高壓直流輸電系統(tǒng)作為主電源。粉塵附著于濾袋外側(cè),濾袋經(jīng)脈沖清灰系統(tǒng)清灰,粉塵落在灰斗內(nèi)。當(dāng)進(jìn)入袋式除塵器后,由于濾袋和布袋之間存在間隙,氣流經(jīng)過(guò)間隙時(shí)形成負(fù)壓,從而使濾料產(chǎn)生變形而吸附灰塵并從濾料上脫落。濾出的凈煙氣從濾袋中通過(guò)凈氣室流出。由于袋式除塵器具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,維護(hù)方便,使用壽命長(zhǎng)等特點(diǎn),已成為目前國(guó)內(nèi)外廣泛采用的一種高效除塵裝置。
電袋復(fù)合除塵器是利用電場(chǎng)進(jìn)行預(yù)除塵,本實(shí)用新型設(shè)備不但可以將濾袋中粉塵的承載量降低至一定程度,還可以保持濾袋表面粉餅層的疏松,并且運(yùn)行阻力較低、濾袋清灰周期長(zhǎng),不受煤種、煙氣特性、飛灰比阻等因素的影響,這樣才能保證長(zhǎng)期高效、平穩(wěn)地正常運(yùn)行。濾料為多孔陶瓷或金屬。電袋復(fù)合除塵器布置形式主要為電除塵器和袋式除塵器相結(jié)合,含塵氣流在電袋除塵器內(nèi)流動(dòng),電除塵器在電場(chǎng)荷電時(shí),粗顆粒粉塵被收集去除,一小部分微細(xì)粉塵(約微細(xì)粉塵的20%~30%)與煙氣集合在一起通過(guò)電場(chǎng)出口、袋式入口多孔板均流后,部分煙氣從旁側(cè)進(jìn)入袋式除塵區(qū),但是另外還有一部分煙氣會(huì)正常流動(dòng),主要途徑是向下部電場(chǎng)流動(dòng),緊接著反向運(yùn)動(dòng),匯入袋式收塵區(qū),主要會(huì)存在于袋式內(nèi)側(cè),而粉塵會(huì)被阻擋在外部,這部分灰塵會(huì)經(jīng)過(guò)脈沖清灰系統(tǒng)的處理,最終收集在灰斗中。電除塵器內(nèi)部形成一個(gè)封閉空間,其過(guò)濾介質(zhì)為高導(dǎo)電高分子聚合物濾層。因?yàn)V料有一定的厚度,濾料吸附粉塵效果好,從而減小塵粒的粒徑,減輕重量。同時(shí),過(guò)濾后的凈氣進(jìn)入布袋除塵器進(jìn)行進(jìn)一步處理,得到潔凈氣體或低污染排放。凈煙氣是經(jīng)過(guò)多次過(guò)濾處理后從濾袋內(nèi)的凈氣室釋放,此時(shí)排煙濃度基本可以滿足規(guī)范要求的排煙濃度不超過(guò)30mg/m3。
上述所采用的轉(zhuǎn)動(dòng)電極改造方案中,除塵器出口處排放的煙氣濃度高達(dá)90mg/m3,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)相應(yīng)要求,規(guī)范要求排煙濃度需≤30mg/m3;若使用上述袋式除塵器、電袋復(fù)合除塵器,煙塵排放濃度可以滿足≤30mg/m3的要求,二者相比,電袋復(fù)合除塵器比袋式除塵器除塵效果要好,但是相應(yīng)的電袋復(fù)合除塵器的投資費(fèi)用會(huì)相應(yīng)增加,這毋庸置疑,且電袋復(fù)合除塵器的運(yùn)行工況并不是很理想,需要長(zhǎng)時(shí)間在高濃度煙塵下工作,由此會(huì)導(dǎo)致運(yùn)行阻力大幅度增加。因此,對(duì)于低濃度煙塵,必須采取噴吹法對(duì)布袋進(jìn)行清灰處理,以提高其除塵效率和使用壽命。以確保一定的阻力,濾袋的噴吹清灰周期的時(shí)間必然越短,濾袋經(jīng)常清灰,加速了濾袋的磨損,導(dǎo)致濾袋提前斷裂失效等,提高了設(shè)備維護(hù)成本;若不及時(shí)更換,則容易出現(xiàn)二次污染現(xiàn)象,影響除塵效率,甚至使除塵器不能正常運(yùn)行。同時(shí)袋式除塵器的運(yùn)行阻力也較大,導(dǎo)致除塵器后部引風(fēng)機(jī)功率升高,提高運(yùn)行成本。此外,由于電袋復(fù)合除塵技術(shù)可使粉塵排放濃度降低,可以減少對(duì)大氣中二氧化硫的污染。所以,針對(duì)袋式除塵器的使用,無(wú)論是設(shè)備投資,還是運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用,均將相對(duì)提高,此次使用的是電袋復(fù)合除塵器的方案。
通過(guò)對(duì)現(xiàn)有電袋復(fù)合除塵器結(jié)構(gòu)特點(diǎn)分析比較,選擇了一種較適合于某發(fā)電廠實(shí)際情況的設(shè)計(jì)方案———一電二袋聯(lián)合除塵技術(shù)??紤]發(fā)電公司實(shí)際情況,主要對(duì)煙氣量排放和過(guò)濾風(fēng)速進(jìn)行分析后,對(duì)其進(jìn)行了參數(shù)設(shè)計(jì)和選擇,擬定了一個(gè)相對(duì)合理的方案,即一個(gè)電場(chǎng)帶三個(gè)袋區(qū)的設(shè)計(jì)方案,此方案是將電袋復(fù)合除塵器具有足夠過(guò)濾面積作為前提設(shè)計(jì)的。對(duì)現(xiàn)有除塵器改造時(shí),可按常規(guī)方法進(jìn)行,但需重新調(diào)整電收塵器的本體位置和結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),即將原有的鋼支架,殼體,灰斗等預(yù)留進(jìn)出口喇叭,第一電場(chǎng)和供電裝置,以及對(duì)一個(gè)電場(chǎng)的大修和保養(yǎng),一些組件得到了更新,重新設(shè)置氣流均布裝置,滿足更新電場(chǎng)的標(biāo)準(zhǔn),拆除其余電場(chǎng)的監(jiān)測(cè)壓強(qiáng)的機(jī)械設(shè)備,將布袋橫向設(shè)置于原有除塵器的外殼空間內(nèi),原來(lái)的第2~4 電場(chǎng)在電場(chǎng)的長(zhǎng)度方向上設(shè)置有脈沖閥,用作袋式除塵區(qū)。對(duì)原有濾料進(jìn)行更換,重新制作袋體,以滿足運(yùn)行要求[4]。
電除塵系統(tǒng)工作時(shí),它的煙氣工況隨鍋爐負(fù)荷、煙氣成分、粉塵特性、溫度的變化而變化,電除塵器的運(yùn)行參數(shù)須隨運(yùn)行條件的改變而調(diào)整,為了讓電除塵器一直處于最佳狀態(tài)。針對(duì)這一問(wèn)題,研制了一種基于單片機(jī)控制的新型電除塵器智能控制器。本產(chǎn)品所具有的智能化動(dòng)態(tài)優(yōu)化控制功能,能通過(guò)分析電除塵器工作時(shí)電壓,電流信號(hào)波形及U-I 特性,結(jié)合運(yùn)行工況粉塵比電阻測(cè)量,獲取電除塵器動(dòng)態(tài)運(yùn)行狀態(tài)信息,并在此基礎(chǔ)上,依據(jù)所建立的數(shù)學(xué)模型,及時(shí)對(duì)電除塵器的運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行調(diào)整達(dá)到優(yōu)化效果,使得電除塵器一直處于最優(yōu)狀態(tài)[5]。
介紹“DCC2000 靜電除塵器自動(dòng)監(jiān)控系統(tǒng)”,與其他系統(tǒng)不同,其不僅對(duì)粉塵濃度進(jìn)行監(jiān)測(cè)后反映給使用者,還會(huì)將除塵器出口處的粉塵溫度、粉塵流量等物理量和電場(chǎng)參數(shù)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),不僅如此,還可以更加準(zhǔn)確分析結(jié)果,獲得電除塵器運(yùn)行工況信息,采用了一整套閉環(huán)控制策略,在系統(tǒng)級(jí)上優(yōu)化了電除塵器的運(yùn)行,以及資源配置。由于傳統(tǒng)的手動(dòng)或半自動(dòng)除塵方式效率低,能耗高,不能滿足現(xiàn)代工業(yè)發(fā)展的需要,因而迫切需要開(kāi)發(fā)出適合我國(guó)國(guó)情的電除塵器智能化控制系統(tǒng)。鑒于此,開(kāi)發(fā)了以單片機(jī)為控制核心的電除塵器新型智能控制器。同時(shí)設(shè)計(jì)了具有故障檢測(cè)功能的硬件電路和軟件算法??刂葡到y(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)數(shù)據(jù)的在線采集、數(shù)據(jù)處理和現(xiàn)場(chǎng)畫(huà)面顯示等。
“高低壓一體控制”,簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是采用單個(gè)電場(chǎng)為一個(gè)獨(dú)立的單元,集高壓供電功能與低壓控制功能于一體,統(tǒng)一合成為控制裝置。由于傳統(tǒng)的手動(dòng)或半自動(dòng)除塵方式效率低,能耗高,不能滿足現(xiàn)代工業(yè)發(fā)展的需要,因而迫切需要開(kāi)發(fā)出適合我國(guó)國(guó)情的電除塵器智能化控制系統(tǒng)??刂葡到y(tǒng)采用模塊化的設(shè)計(jì)思想,分硬件配置、軟件設(shè)計(jì)、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試三大部分。在我國(guó)實(shí)際的工程應(yīng)用中,高、低壓一體控制的思路優(yōu)勢(shì)明顯,主要是利用控制裝置集成度的提升,大大縮減設(shè)備占地范圍。針對(duì)不同工況條件,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,選取適當(dāng)?shù)目刂茀?shù)組合,可以取得較好的控制效果。與低壓集中的控制方式相比,根據(jù)電場(chǎng)分散控制,將低壓控制系統(tǒng)的可靠性放在首位,由此大大降低了由于低壓控制系統(tǒng)故障,而對(duì)電除塵器整體運(yùn)行造成的破壞。本實(shí)用新型設(shè)備減少二次揚(yáng)塵的產(chǎn)生,除塵效率得到提高。由于采用電場(chǎng)分散控制技術(shù),在一定程度上避免了集中控制系統(tǒng)出現(xiàn)的問(wèn)題,從而延長(zhǎng)設(shè)備使用壽命。另外通過(guò)軟硬件相結(jié)合的方式,本實(shí)用新型設(shè)備能夠靈活配置,適應(yīng)各種工況的要求,并且可以根據(jù)場(chǎng)地的不同而做出相應(yīng)的調(diào)整,使其處于最佳狀態(tài)。
某發(fā)電公司320MW 機(jī)組鍋爐電除塵器的降耗提效改造方案,從根本上提高了除塵器的效率,降低了煙塵排放濃度,滿足了行業(yè)規(guī)范《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 13223—2011)中對(duì)煙塵排放濃度的最新要求。改造采用高效除塵技術(shù)、新型袋式除塵器,以及煙氣脫硫系統(tǒng)和除塵器的聯(lián)合應(yīng)用。通過(guò)對(duì)原有設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整,使其更加符合環(huán)保新標(biāo)準(zhǔn),實(shí)現(xiàn)了節(jié)能降耗的目標(biāo)。文章從技術(shù)層面對(duì)該站鍋爐電除塵器的提效改造方案和實(shí)施進(jìn)行了詳細(xì)的說(shuō)明,并對(duì)存在的問(wèn)題與不足,提出了改進(jìn)意見(jiàn)。技術(shù)改造成功地實(shí)現(xiàn)了節(jié)能,以提效為目標(biāo),以提升自動(dòng)化水平為預(yù)設(shè)目標(biāo)。通過(guò)對(duì)機(jī)組進(jìn)行技術(shù)改造,既降低了能耗又減少了環(huán)境污染,且對(duì)環(huán)境產(chǎn)生一定影響的有害氣體排放量得到有效控制。本技術(shù)也可以用于其他燃煤發(fā)電機(jī)組除塵系統(tǒng),有良好的推廣應(yīng)用前景。同時(shí),項(xiàng)目的成功實(shí)施,為同類燃煤機(jī)組的技術(shù)改造提供參考。