【技術匯】火電廠團聚除塵協同脫硫廢水零排放技術應用研究

2020-12-20 北極星環保網

【技術匯】火電廠團聚除塵協同脫硫廢水零排放技術應用研究

北極星水處理網訊:摘要

隨著我國環保標準的不斷提高,對火電廠提出了全廠廢水零排放的要求,其最大的困難就在於脫硫廢水高效低成本無害化處理。鄂州電廠在一期工程2×330MW機組上創造性地採用團聚除塵協同脫硫廢水蒸發技術,利用脫硫廢水配製團聚劑除塵,有效地解決脫硫廢水零排放的難題,同時大幅提高靜電除塵器的除塵效率、降低煙氣中的SO3含量。鄂州電廠的成功應用表明,利用團聚除塵協同脫硫廢水蒸發技術實現火電廠脫硫廢水零排放工藝成熟可靠,投資節省較多,運維費用極低,運行操作簡單,設備維護方便,是脫硫廢水處理方面的重大創新,具有一定的推廣價值。

關鍵詞:團聚除塵;脫硫廢水;煙道蒸發;粉煤灰;協同

0引言

鄂州電廠一期工程2×330MW機組於1999年正式投產,採用進口「W」型火焰鍋爐,設計燃用山西無煙煤。為滿足超低排放要求,鄂州電廠採用高頻電源疊加脈衝電源等先進技術對原靜電除塵器進行了改造,但因場地空間受到限制,改造後電除塵出口粉塵設計值只能達到50mg/m3。結合鄂州電廠的實際情況,煙塵超低排放僅靠常規脫硫協同除塵已不可能實現,在技術路線的選擇上面臨著較大的困難。同時其煙氣脫硫採用石灰石-石膏溼法脫硫工藝,脫硫廢水的含鹽量極高,pH值一般<6,主要含有Ca2+、Mg2+、SO42-、Cl-等離子,具有成分複雜、高硬度、高腐蝕性等特點,也是燃煤電廠廢水零排放中處理難度最大的廢水。

為解決脫硫廢水零排放和煙塵超低排放這兩個難題,結合自身特點,鄂州電廠於2019年採用了團聚除塵協同脫硫廢水煙道蒸發技術,利用脫硫廢水來配製團聚劑溶液,霧化噴入鍋爐尾部煙道來實現電廠脫硫廢水的無害化消納利用。同時,團聚劑能夠使煙氣中PM2.5以下的細顆粒物絮凝、長大成為大顆粒,更加有利於電除塵設備對超細粉塵的捕獲,從而提高電除塵的效率,再通過脫硫系統協同除塵實現煙塵超低排放。

1團聚除塵協同脫硫廢水蒸發技術

團聚除塵協同脫硫廢水煙道蒸發技術通過利用脫硫廢水配製團聚劑溶液,在燃煤鍋爐空預器入口高溫煙道、電除塵入口煙道中噴入霧化的團聚劑溶液,液滴與煙道中的煙氣充分混合,水份吸收煙氣的熱量而蒸發,其中的鹽份形成固體,與粉塵一起經電除塵器脫除後被收集到灰鬥中,從而在提高電除塵效率的同時,實現了脫硫廢水的零排放。具體的工藝流程如圖1所示。

圖1團聚除塵協同脫硫廢水零排工藝流程

團聚除塵協同脫硫廢水蒸發技術由團聚劑乳化系統、廢水緩存系統、霧化噴射系統以及自動控制系統等組成,主要包含以下幾種核心技術:

(1)細顆粒物團聚技術通過在團聚劑中添加高分子化合物,可使顆粒物之間以電性中和、吸附架橋的方式團聚在一起,增強細顆粒物的團聚效果,從而提高靜電除塵器的除塵效率。

(2)Cl-鈍化技術團聚劑中的官能團可以抑制溶液中CI-離子活性,減緩金屬的腐蝕速度,從而避免脫硫廢水對系統設備和煙道的腐蝕。

(3)霧化噴射技術採用壓縮空氣將脫硫廢水通過噴槍的霧化噴嘴送至煙道,保證霧化粒徑<60μm,液滴進入空預器前、後煙道,煙氣高溫瞬間蒸乾霧滴。

(4)SO3脫除技術團聚劑與SO3在高溫條件下,可以發生磺化反應,生成有機磺酸鹽高分子化合物。團聚劑溶解在脫硫廢水中噴入煙道後,除增加細顆粒物的團聚效果外,還可以同時脫除煙氣中的SO3。

2團聚除塵協同脫硫廢水蒸發技術在鄂州電廠的應用

2.1項目概況鄂州電廠團聚除塵協同脫硫廢水蒸發技術研究

項目按「一拖二」模式設計,一套團聚系統供應兩臺鍋爐。項目建設16m×16m×6m的混凝土結構廠房一座,全套設備主要由團聚劑配置系統、團聚劑稀釋系統、團聚溶液供應及噴射系統等組成。每臺鍋爐設置三套團聚除塵噴射系統,共配置32支噴槍,每支噴槍最大出力0.2t/h。

在BMCR工況下,燃用設計煤種,空預器入口煙氣溫度≤380℃,除塵器入口煙氣溫度≤153.5℃,電除塵出口粉塵濃度≤50mg/m3,投入團聚除塵系統後,電除塵出口粉塵排放濃度控制在30mg/m3之內,滿足脫硫系統協同除塵達到粉塵超低排放標準的要求。該項目單臺機組煙道蒸發處理脫硫廢水的能力達到3t/h,整套系統兩臺機組合計處理脫硫廢水能力達到6t/h。自投運以來,系統運行穩定,各項指標均達到設計要求。

2.2項目技術優化

根據類似項目案例,採用煙道直噴技術主要存在煙道積灰和噴嘴堵塞等問題,且該技術對噴槍霧化要求較高,為此結合鄂州項目特點,對關鍵技術進行優化處理。

(1)高效霧化噴槍及流場模擬優化設計

本項目採用新型專利霧化噴槍,噴嘴材質採用特殊合金鋼,耐腐蝕、耐磨損,噴出的霧滴不刷牆,噴射高Cl-含量的脫硫廢水時可以減少結垢。霧化噴嘴根據實際工況單獨定製,根據不同噴入點的煙溫情況,採用不同的霧化粒徑,並採用在線監控噴嘴調節模塊,在線控制每支噴槍流量、壓力,確保廢水霧化參數滿足設計值,最大霧化粒徑D50<60μm。根據計算機對機組全工況下的模擬計算結果,確定相關設計方案,在不同負荷下,霧化量和霧化粒徑能夠自適應調整,保證了脫硫廢水霧滴在進入安全位置前完全蒸發成為氣態。

(2)煙道防腐、防結垢及防積灰技術措施

機組尾部煙道形狀不規則,存在較多變徑、轉彎等突變結構,煙氣在該段煙道內部的速度、壓力和溫度分布不均勻,煙氣在運動過程中會產生大量的局部渦流或紊流,易造成廢水霧滴觸碰煙道內壁,存在煙道內腐蝕、積灰和結垢的風險。本工程通過對廢水噴入煙道後,煙氣與廢水霧滴在煙道內的速度矢量進行分析,得出煙氣與廢水液滴之間的運動關係,模擬廢水液滴在煙道內部的運動軌跡,以此優化流場,確定霧化設備安裝位置、數量、噴入角度、速度和噴霧量,確保霧化後的廢水霧滴在煙道內的整個行程中不會碰壁或觸底,成功避免了煙道中產生腐蝕、結垢、積灰的情況。同時,各個霧化設備的霧化量、霧化粒徑等參數均可根據現場實際運行情況進行獨立的在線調節,以確保沿程煙道內煙氣溫度始終高於酸露點,避免出現酸腐蝕情況。

2.3團聚強化除塵效果

在除塵器入口煙道霧化噴入團聚劑溶液和脫硫廢水的混合液,根據煙囪排放口安裝的在線監測粉塵儀,進行團聚液噴量的調整。除塵器前煙氣溫度134℃,投入脫硫廢水團聚混合液噴霧經過煙道蒸發後,團聚劑會加強細顆粒之間的碰撞、絮凝,使難以捕集的PM2.5細微顆粒不斷長大,形成鏈狀的大顆粒,更加有利於被電除塵捕集,從而提高了電除塵的除塵效率,減少粉塵排放量。同時,煙氣溫度最大降幅約9℃,煙氣溼度增加<1%,可以降低粉塵比電阻,也在一定程度上有利於提高電除塵的效率。經性能試驗驗證,結果表明:在機組300MW負荷、電除塵器正常運行狀態下,團聚除塵系統停運時,實測電除塵出口粉塵濃度為36.7mg/m3;團聚除塵系統投運後,機組電除塵器出口粉塵濃度為23.9mg/m3。從試驗數據可以看出,團聚強化除塵技術對電除塵效率的提升非常顯著。在團聚除塵系統投入後的實際運行中,一期機組的淨煙氣粉塵排放濃度長期穩定在5mg/m3以下。由此可見,採用團聚強化除塵技術協同脫硫系統除塵的技術路線,在燃燒無煙煤的W型鍋爐上實現了機組粉塵的超低排放。

2.4脫硫廢水零排效果

粉煤灰中Cl-含量與廢水中Cl-濃度、廢水噴入量以及單位時間內產生的粉煤灰量有關。改造後通過對脫硫廢水的連續取樣化驗監測表明,其中的Cl-含量最大值約在15000mg/L左右,脫硫廢水水質如表1所示。

按照脫硫廢水Cl-濃度15000mg/L計算,每噸脫硫廢水中Cl-含量為15kg。根據鍋爐相關參數,單臺機組BMCR工況下飛灰量最大約為39.3t/h。實際運行中,單臺機組在滿負荷下的脫硫廢水噴入量控制在3t/h內,脫硫廢水導致的粉煤灰中的Cl-含量可以控制在0.1%以內。

本項目按照每臺機組平均1.5t/h的脫硫廢水消耗量統計,每年2臺機組能夠去除脫硫系統中的Cl-總量在300t以上。

表1脫硫廢水水質檢測數據

3團聚除塵協同脫硫廢水蒸發技術其他影響分析

3.1對電除塵的影響分析

本項目以脫硫廢水作為鈍化團聚劑稀釋溶液,脫硫廢水團聚液霧滴噴入煙道後,水分快速蒸發形成水蒸氣,脫硫廢水中的鹽分形成固體結晶後隨飛灰一起被除塵器回收。團聚劑組成成份主要為C、H、O等元素,無毒、無害,飛灰的成分以及飛灰含水量、粒徑分布等參數無明顯變化,對電除塵放電除塵、儲灰鬥及輸灰系統正常運行無影響。

3.2對粉煤灰的影響分析

在實際運行中,按照單臺機組在滿負荷下的脫硫廢水蒸發量不超過3t/h的原則進行控制,並在不同噴入量下對電除塵灰鬥中的粉煤灰進行了取樣化驗,其中Cl-含量以及相關重金屬的檢測結果與理論分析基本一致,如表2所示。

從表2數據結果分析可知,粉煤灰中Cl-含量隨著脫硫廢水噴入量的增加呈明顯上升趨勢,單臺機組滿負荷工況下脫硫廢水噴入量為3t/h,Cl-平均含量為0.086%。

按照《普通混凝土配合比設計規程》(JGJ55-2011)對混凝土拌合物中水溶性Cl-含量的規定,對用於除冰鹽等浸蝕性物質的腐蝕環境中的鋼筋混凝土以及預應力混凝土中的水溶性Cl-含量,要求最大不超過水泥重量的0.06%,在其他情況下,混凝土中的水溶性Cl-含量要求最大值均在水泥重量的0.1%以上。

因此,按照單臺機組滿負荷工況下脫硫廢水噴入量不超過3t/h的標準進行控制,所產出的粉煤灰中的Cl-含量不超過0.1%,以任意比例摻配均可滿足一般混凝土對於Cl-含量的要求,按照不大於水泥用量20%的比例摻配時,也可以滿足用於最極端嚴苛條件下的混凝土對於Cl-含量的要求,對粉煤灰的綜合再利用無較大影響。

表2粉煤灰中部分重金屬及氯元素檢測數據

3.3對SO3的協同脫除分析

在空預器入口前的煙道霧化噴入團聚液後,其中的團聚劑能夠與煙氣中的SO3發生磺化反應生成有機磺酸鹽高分子化合物,從而有效降低煙氣中的SO3含量。鄂州電廠對空預器後煙氣中SO3濃度進行了檢測試驗,在滿負荷工況下,團聚除塵系統未投入時,SO3平均濃度為31.6mg/m3,投入團聚系統後,SO3平均濃度降低到14.4mg/m3。

火電機組SCR脫硝裝置逃逸的氨,與煙氣中的SO3反應生成NH4HSO4,極易形成結晶附著於空預器換熱片上,造成空預器堵塞。團聚除塵協同脫硫廢水煙道蒸發技術在空預器前使用,可以有效減少煙氣中的SO3含量,防止空預器堵塞,保障機組穩定運行。同時,大幅降低了隨機組淨煙氣排放到大氣中的SO3含量,可以減少酸雨和PM2.5的形成,有利於4結語

(1)鄂州電廠團聚除塵協同脫硫廢水蒸發技術實現脫硫廢水零排放項目的成功實施,實現以廢治廢,是一種行之有效且經濟可靠的脫硫廢水零排放新工藝。

(2)相較於其他脫硫廢水零排放技術,團聚除塵協同脫硫廢水蒸發技術投資低、運行成本低、改造及維護簡單,在脫硫廢水零排放的同時可以降低煙塵和SO3的排放,實現多汙染物協同治理目標。

(3)項目利用團聚強化除塵新技術在燃燒無煙煤的W型火焰鍋爐上進行實際應用,對噴槍、流場以及煙道防腐防堵防積灰進行技術優化,確保系統運行可靠,對類似火電機組實現脫硫廢水零排放以及煙塵超低排放提供了一種的新技術路線選擇。

(4)項目工程實踐表明,在空預器前霧化噴入團聚劑,能夠降低煙氣中SO3的濃度,從而減少NH4HSO4的生成,避免空預器堵塞,為火電廠解決空預器堵塞問題提供了新的技術選擇。環境保護。


投稿聯繫:0335-3030550  郵箱:huanbaowang#bjxmail.com(請將#換成@)

北極星環保網聲明:此資訊系轉載自北極星環保網合作媒體或網際網路其它網站,北極星環保網登載此文出於傳遞更多信息之目的,並不意味著贊同其觀點或證實其描述。文章內容僅供參考。

相關焦點

  • 火力發電廠脫硫廢水零排放工藝及案例對比
    北極星水處理網訊:摘 要:由於火電廠脫硫廢水水質複雜、波動較大,對其他設備產生嚴重的腐蝕,實現脫硫廢水零排放具有重要的現實意義。本文綜述了脫硫廢水零排放 處理工藝,結合我國火電廠成功實現脫硫廢水零排放工程案例,全面分析並對比了其處理效果、經濟效益和優缺點等,對火電廠實現脫硫廢水零排放具有一定指導意義。
  • 燃煤電廠工業廢水零排放技術研究
    本文介紹了燃煤電廠生產運行系統中所排放不同性質工業廢水的處理方法,以及處理後水資源回收利用的路徑;分析了燃煤電廠脫硫廢水零排放技術的研究進展和實際應用情況,並對燃煤電廠廢水處理和水資源回收利用的發展趨勢做了展望。
  • 燃煤電廠脫硫廢水零排放工程案例解析
    【能源人都在看,點擊右上角加'關注'】北極星水處理網訊:摘要:近年來,燃煤電廠廢水的「零排放」技術的研究與應用,有效解決了電廠高汙染脫硫廢水中硫化物、氟化物、懸浮物、重金屬離子、COD 等汙染物對環境的嚴重汙染。
  • 脫硫廢水煙氣蒸發技術中的數值模擬研究現狀與發展
    摘 要:隨著我國法律法規及電力行業標準的日益嚴格,火電廠實施脫硫廢水零排放已迫在眉睫。煙氣蒸發技術工藝簡單,投資及運行成本較低,已成為終端廢水零排放的主流方法。隨著計算機技術的快速發展,計算流體動力學(CFD)技術越來越廣泛地應用於煙氣蒸發技術中的煙氣流體和液滴蒸發的數值模擬。
  • 技術|某300MW燃煤機組脫硫廢水旁路煙道蒸發系統設計
    關鍵詞:脫硫廢水;旁路煙道蒸發;300MW燃煤機組;煙氣溫度;水質;水量;粉煤灰;零排放0 引言隨著國家和地方環境保護政策的日益嚴格,火電廠廢水的處理回用乃至「零排放」處理成為近年來火電廠環保工作的重點。
  • 噴霧乾燥技術在脫硫廢水零排放中的應用--工藝計算
    北極星水處理網訊:闡述了噴霧乾燥法進行脫硫廢水處理的特點、原理、工藝、設備及其應用,實踐證明應用該方法投資、運行費用低廉,使脫硫廢水零排放的大規模推廣成為可能。噴霧乾燥法進行脫硫廢水處理基本工程術語a.料液待噴霧乾燥的固形物與水等液體組成溶液、懸浮液或分散體,在本書中統稱料液。
  • 盛發環保:不忘初心 做廢水零排放先鋒
    面對困難,盛發環保要牢記初心,團結一致,卓越創新,尋找突破口,把握好環境順勢而為迎難而上,做一個有技術、有服務、有底蘊的生態環保企業,抓牢水汙染防治行動計劃,為打好打贏藍天、碧水、淨土保衛戰和疫情防控阻擊戰貢獻自己的一份力量,還世界碧水藍天淨土。
  • 1吉焦餘熱處理1噸脫硫廢水:一種運行穩定、成本低廉的零排放工藝
    【能源人都在看,點擊右上角加'關注'】北極星火力發電網訊:脫硫廢水主要來自火電廠最常見的煙氣脫硫方法石灰石—石膏法中石膏脫水和清洗系統,在實際運行過程中,煙氣中氯化物、顆粒物、重金屬等汙染物會不斷地富集在漿液中,易引起設備管道腐蝕、脫硫效率降低、破壞脫硫系統物質平衡等問題,因此每隔一定時間就必須排出一定量脫硫廢水。
  • 廢水蒸發濃縮工藝在脫硫廢水處理中的運用初探
    關鍵詞:蒸發濃縮;脫硫廢水;廢水處理;工藝應用 引言脫硫廢水中含有如COD、SS、氟化物等多種汙染物質,採用有效的工藝處理脫硫廢水對於環境保護、改良水質來講十分重要。為了提高脫硫廢水處理效率,爭取實現廢水零排放,有必要通過分析目前廣泛應用的廢水蒸發濃縮工藝的應用方法與應用實踐,研發新型廢水處理技術,改良與優化現有技術。
  • 淺析火電廠脫硫脫硝技術與治理相關知識
    我國現在的電力的近80%來自火力發電,其質料就是煤炭,在火電廠的專用鍋爐中,燃煤溫度能夠到達1200℃以上,很多的有害氣體經過煙囪排到大氣中,汙染周邊環境,致使呼吸道疾病添加,農業減產,各種工業民用設施用品遭到酸雨腐蝕。
  • 煤化工廢水「零排放」技術及工程應用現狀分析(黃開東)
    煤化工廢水「零排放」技術及工程應用現狀分析(黃開東)北極星水處理網  來源:工業用水與廢水  作者:黃開東 等  2020/3/27 10:16:08  我要投稿  北極星水處理網訊分析了不同的煤氣化生產工藝產生的廢水水質特徵;推薦了不同的煤氣化生產工藝產生的廢水處理及回用處理工藝;介紹了煤化工廢水「零排放」工程設計實例, 並就「零排放」技術在工程運行中存在的問題做了詳細的分析。關鍵詞:廢水「零排放」;煤氣化廢水;酚氨廢水;廢水回用;膜濃縮;蒸發器我國的石油、天然氣資源短缺, 煤炭資源相對豐富。
  • 中安聯合高鹽廢水零排放技術通過鑑定
    日前,經過兩天的技術審定,「中安聯合煤化高鹽廢水零排放處理技術研究」項目通過專家組技術鑑定。專家組認為,中安聯合煤化工高鹽廢水零排放成套技術具有回收率高、能耗低、集成化、模塊化的技術特徵,為煤化工行業高鹽廢水零排放提供了解決方案,整體技術達到國際領先水平。
  • 高爐煤氣脫硫技術路徑與應用研究
    由於鋼企使用高爐煤氣的點位眾多,在源頭進行高爐煤氣脫硫是更經濟的選擇。研究發現,高爐煤氣中的硫主要來自於燃料中的硫,硫元素賦存形態為羰基硫、二硫化碳、硫化氫,其中有機硫佔比達80%以上。採用催化水解法可以將有機硫轉化為無機硫,再進行吸附脫除。工程應用表明,該技術脫硫效果較好,具有一定的應用前景。
  • 煤化工廢水零排放制約性問題的探討
    其中多效蒸發技術比較成熟,在許多行業中已經得到應用,清水回收率一般在90%左右;機械壓縮蒸發能耗相對較低,但設備投資大,清水回收率一般在92%左右;膜蒸餾可利用工業廢熱等廉價能源,對無機鹽、大分子等不揮發組分的截留率接近100%,但該方法尚處於研究階段。
  • ...匯總】電廠各種溼法、幹法、半乾法脫硫技術工藝流程及優缺點匯總
    目前,溼法煙氣脫硫技術最為成熟,已得到大規模工業化應用,但由於投資成本高還需對工藝和設備進行優化;幹法煙氣脫硫技術不存在腐蝕和結露等問題,但脫硫率遠低於溼法脫硫技術,一般單想電廠都不會選用,須進一步開發基於新脫硫原理的幹法脫硫工藝;半乾法脫硫技術脫硫率高,但不適合大容量燃燒設備。
  • 前沿熱點|華北電力大學馬雙忱教授講解如何選擇合適的燃煤電廠脫硫...
    針對廢水零排放的要求,許多專家學者通過分析國內外研究現狀以及實際電廠案例運行結果,提出了幾種脫硫廢水零排放的技術路線,但技術的優劣仍需實踐檢驗。為了更科學有效選擇脫硫廢水處理技術,筆者對目前燃煤電廠脫硫廢水處理技術進行匯總分析,根據實際案例詳細分析各處理技術的優缺點,為燃煤電廠對脫硫廢水零排放技術的選擇提供參考。
  • 煤化工含鹽廢水的處理技術應用進展
    【能源人都在看,點擊右上角加'關注'】北極星水處理網訊:從煤化工含鹽廢水一級濃縮技術、濃鹽水二級濃縮技術、高濃鹽水固化處理技術和結晶鹽的處理處置4個方面,綜述了國內外關於煤化工含鹽廢水處理的膜材料、膜濃縮技術設備、蒸髮結晶技術設備和雜鹽分質結晶回收工藝的研究現狀、發展趨勢及工程應用情況。
  • 看煤化工廢水如何實現零排放!
    3.煤制油廢水零排放技術應用典型現代煤化工企業廢水按照含鹽量可分為兩類:一是有機廢水,主要來源於煤氣化等工藝廢水及生活汙水等,其特點是含鹽量低、汙染物以COD為主、氨氮含量高,含有酚及多元酚等難生物降解物質;二是含鹽廢水,主要來源於生產過程中煤氣洗滌廢水、循環水系統排水、除鹽水系統排水、回用系統濃水等,其特點是含鹽量高。
  • 【聽講】近零排放 真的接近零排放?
    北極星環保網訊:「近零排放」已經成為火電行業的一個熱詞。那麼,什麼是燃煤電廠大氣汙染物「近零排放」呢?國內外對此並沒有公認的統一定義,但在實際應用中有多種表述,包括「近零排放」、「趨零排放」、「超低排放」、「超潔淨排放」、「低於燃機排放標準排放」等。
  • 中冶南方都市環保脫硫脫硝脫白技術創新 前景廣闊
    針對鈣法脫硫工藝不足,「出生」於冶煉企業的中冶南方都市環保,將工業廢氣淨化處理作為自己的使命,創造性地提出利用焦化煉焦過程中產生的廢氨來進行燒結煙氣脫硫,並自主開發研究了以「硫銨法雙循環三段脫硫塔」、「燒結煙氣氨法脫硫系統」、「塔基溼煙囪」等核心專利技術為依託的燒結煙氣氨法脫硫技術。