管一明,許月陽,薛建明,王宏亮,王小明,王 錚
(國電科學(xué)技術(shù)研究院,江蘇南京 210031)
燃煤電廠汞減排技術(shù)研究
管一明,許月陽,薛建明,王宏亮,王小明,王 錚
(國電科學(xué)技術(shù)研究院,江蘇南京 210031)
介紹了燃煤電廠汞的3種排放形態(tài),分析了燃煤電廠汞減排技術(shù),如燃燒添加劑技術(shù)、吸收劑噴射技術(shù)、穩(wěn)定劑固汞防溢技術(shù)、絡(luò)合劑絮凝脫汞技術(shù)等。在此基礎(chǔ)上提出了燃煤電廠汞減排技術(shù)選擇影響因素,即燃煤煤質(zhì)、運行工況、脫汞后副產(chǎn)物等,為我國電力行業(yè)汞污染控制及減排提供了參考。
燃煤電廠;汞減排;脫汞;研究
汞是燃煤電廠繼煙塵、SO2、NOx后要嚴(yán)格控制的污染物之一。聯(lián)合國環(huán)保署擬于2013年形成全球的約束性控汞文件,為此,我國政府積極進(jìn)行控制汞排放的相關(guān)工作,“十二五”期間的重點工作是有選擇地進(jìn)行汞減排技術(shù)的試點和示范工程。因此,研究燃煤電廠汞減排技術(shù)是當(dāng)前的迫切任務(wù)。
燃煤煙氣中的汞有3種存在形態(tài):元素態(tài)汞(Hg0),氧化態(tài)汞(Hg2+),顆粒態(tài)汞(HgP)。元素態(tài)汞(Hg0),又稱單質(zhì)汞,是燃煤煙氣中汞的主要形式之一,單質(zhì)汞具有較高的揮發(fā)性,幾乎不溶于水,在大氣中停留時間長達(dá)0.5~2年。它是最難控制的形態(tài)之一,也是燃煤煙氣脫汞的難點,在一定條件下可以被吸附在固體表面,在電除塵器中可被部分捕集,主要取決于溫度及飛灰特性,濕法脫硫系統(tǒng)對其洗滌效率極低。氧化態(tài)汞(Hg2+),存在形式為HgX2,理想的陰離子為鹵素,具有水溶性和揮發(fā)性,容易被吸附,較易在電除塵器中被除去,受溫度及飛灰特性影響顯著,較易通過濕法脫硫裝置洗滌除去,在其濃度比較高的情況下,可采用硫化物使汞穩(wěn)定后再脫除。顆粒態(tài)汞(HgP),容易被吸附和荷電,在大氣中停留時間短,易被電除塵器除去,效果也取決于溫度及飛灰特性。
目前,國內(nèi)外燃煤電廠采用的成熟脫汞技術(shù)主要有燃燒添加劑技術(shù)、除塵器之前噴射吸附劑技術(shù)、吸收塔內(nèi)添加穩(wěn)定劑技術(shù)、脫硫廢水絡(luò)合絮凝技術(shù)。具體加入點及工藝流程見圖1。
在煤上噴灑微量的添加劑,在燃燒過程中會釋放氧化劑,能有效地將煙氣里的元素態(tài)汞轉(zhuǎn)化成氧化態(tài)汞,從而利于后面的飛灰吸附、除塵捕集和濕法捕捉,達(dá)到脫除汞的目的。
大多數(shù)添加劑為鹵素添加劑,主要為溴素或溴化物添加劑,燃燒過程中會釋放氧化劑和堿性物質(zhì)以氧化除汞。鹵素直接氧化汞是汞的主要反應(yīng),其反應(yīng)式為:
Cl2作為氧化劑對煙氣中的SO2非常敏感,容易發(fā)生Chlorine-Griffin反應(yīng),其反應(yīng)式為:
圖1 燃煤電廠脫汞減排技術(shù)工藝流程示意
溴對SO2不敏感,SO2在鍋爐及尾部煙道內(nèi)基本不消耗溴,所以,溴素及各種溴鹽成為各家脫汞技術(shù)的首選。
吸附劑噴射技術(shù)核心是特定配方的吸附劑[3],通常是以溴化活性炭為代表的各種溴素吸附劑[4]、改性飛灰[5]、其他配方的粉體吸附劑等。吸附劑的噴射分散系統(tǒng)通過氣力輸送將吸附劑均勻噴射至空預(yù)器前(或后)的煙道中,吸附劑吸附脫汞后隨飛灰被除塵器所捕集脫除。吸附劑往往用量很少或性質(zhì)與飛灰匹配,一般不會影響飛灰的質(zhì)量及其綜合利用(見圖2)。
圖2 吸附劑儲存及噴射分散系統(tǒng)
吸附劑儲存及噴射分散系統(tǒng)由儲倉、給料機、羅茨風(fēng)機、噴射器、氣力輸送管路、分布管、噴槍組成。物料通過氣力輸送進(jìn)入煙氣排放系統(tǒng),一般可以在空預(yù)熱器前或電除塵器前噴入煙氣系統(tǒng),吸附脫汞后隨飛灰被除塵器捕捉,吸附劑用量很少,不會影響到飛灰的綜合利用。
穩(wěn)定劑往往與煤基脫汞添加劑聯(lián)合使用,煤基脫汞添加劑在燃燒中釋放出氧化劑將促進(jìn)元素汞的氧化,氧化態(tài)汞隨煙氣在濕法脫硫吸收塔內(nèi)被洗滌進(jìn)入漿液,當(dāng)漿液中Hg2+濃度達(dá)到一定數(shù)值時,汞洗滌效率就會下降,增加穩(wěn)定劑,通過絡(luò)合作用固定汞等重金屬元素,可以有效地防止汞的逃逸,提高濕法脫硫裝置對汞的洗滌效率。
絡(luò)合劑絮凝脫汞技術(shù)一般采用向脫硫廢水中添加特定配方的、對汞具有高親和性和選擇性的有機高分子熬合劑或絡(luò)合劑,通過絡(luò)合物、熬合物的形式促進(jìn)了絮凝物的產(chǎn)生,在常規(guī)水處理過程中通過沉淀、過濾將之除去,并使排水中所產(chǎn)生的汞等重金屬污染物濃度降低(見圖3)。有研究表明,絡(luò)合劑或熬合劑對金屬熬合選擇性順序為:Hg>Ag>Cd>Cu>Pb>Zn> Co(II)>Ni>Fe(II)>Mn。
圖3 液相絡(luò)合、螯合絮凝脫汞過程[1]
我國汞污染控制及減排工作剛起步,汞污染控制相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)體系正在醞釀中,盡管近兩年來關(guān)于汞污染及其控制技術(shù)的各種交流合作日漸頻繁,但國內(nèi)尚未有技術(shù)引進(jìn)和工程示范的報道。根據(jù)國內(nèi)外調(diào)研、技術(shù)交流及考察情況,經(jīng)過研究分析,目前在我國,燃煤電廠汞污染控制及減排技術(shù)應(yīng)用在技術(shù)選擇、設(shè)計等方面應(yīng)考慮煤質(zhì)、工況、副產(chǎn)物利用及對電廠運行影響等因素。
據(jù)調(diào)研分析,目前國外多數(shù)電廠燃用的煤種為高氯、低硫、低灰分煤種,而我國目前燃煤呈現(xiàn)低氯、高硫、高灰份特性,煤質(zhì)差異導(dǎo)致燃燒后的煙氣存在氯、SO2、粉塵濃度等諸多煙氣特性不同,尤其是除塵器前的煙氣粉塵濃度較高,甚至是美國同類機組的2~3倍,飛灰特性也存有差異。因此,我國在汞減排技術(shù)研發(fā)和引進(jìn)時,應(yīng)借鑒歐美市場所采用脫汞技術(shù)和脫汞產(chǎn)品,如燃煤添加劑和噴射吸附劑、穩(wěn)定劑、絡(luò)合劑、螯合劑等,充分考慮我國燃煤特點,開發(fā)具有中國特色的脫汞工藝和產(chǎn)品,技術(shù)引進(jìn)亦有一個實際應(yīng)用中的適應(yīng)性問題。
我國煤炭的市場化導(dǎo)致電廠基本無法燃用設(shè)計煤種或與設(shè)計相近煤種,多數(shù)電廠燃煤來源廣泛,煤質(zhì)的多變也是技術(shù)引進(jìn)及應(yīng)用面臨的現(xiàn)實問題。近年來,我國火電發(fā)展迅速,許多地區(qū)機組負(fù)荷不足,機組調(diào)峰頻繁,負(fù)荷波動較大,工況的復(fù)雜多變,也會給汞減排工作帶來很多困難。目前,我國火電生產(chǎn)運行面臨著很高的成本壓力,燃煤摻燒是各家電廠控制成本的基本手段之一,然而各種摻燒,如褐煤摻燒、泥煤摻燒,勢必導(dǎo)致煙氣量、粉塵、飛灰特性等一些列復(fù)雜變化,這對采用燃煤添加劑或噴射吸附劑脫汞存在著一定的影響。
目前,各種脫汞技術(shù)的副產(chǎn)物主要有三個去向,灰渣、脫硫廢水處理后的污泥、石膏。石膏和灰渣主要用于建材行業(yè),如果作為熟料添加劑則汞溢出或浸出的可能性很小;如果用于燒制水泥、磚等,二次回窯,則汞會再次釋放出來。脫硫廢水處理后的污泥應(yīng)按相應(yīng)要求進(jìn)行填埋和處理,以防止汞等重金屬的再次溢出。因此,燃煤電廠脫汞技術(shù)及除汞產(chǎn)品應(yīng)考慮副產(chǎn)物利用及防止二次溢出的措施。
汞減排技術(shù)在國外進(jìn)入商業(yè)應(yīng)用時間很短,現(xiàn)有的汞減排技術(shù)對燃煤電廠的生產(chǎn)運行的影響還有待進(jìn)一步研究和探討。在燃煤中添加脫汞添加劑,如有較強氧化性的溴、溴化鈣等,溴素在燃燒及燃燒后隨煙氣的遷移過程中,因其較強的氧化性,對鍋爐及其后續(xù)設(shè)備存在一定的影響,但是否存在腐蝕問題,需要通過示范驗證與跟蹤研究。在國外溴、溴化氫屬于危險品,脫汞過程中是否會存在溴、溴化氫的逃逸問題尚待研究。載溴活性碳噴射技術(shù),因活性碳的添加會影響飛灰的綜合利用和運行成本,活性碳的選擇和用量非常重要。
采用飛灰改性或其他配方的添加劑或吸附劑,其相對用量較大,如果加在煤中或爐膛中,可能會對鍋爐燃燒效率產(chǎn)生一定的影響;如果用于除塵器前噴射吸附脫汞,可能會增加除塵器入口的煙塵濃度,增加除塵系統(tǒng)的除塵壓力,部分現(xiàn)有機組脫汞,可能會提出新的除塵改造要求。
我國燃煤電廠汞減排技術(shù)的研發(fā)或引進(jìn),應(yīng)結(jié)合我國國情,建議盡早啟動相關(guān)技術(shù)研究工作,并建立示范工程,為今后汞污染控制及減排提供技術(shù)支撐。汞減排技術(shù)的選擇需分析對燃煤電廠現(xiàn)有設(shè)施的潛在影響,并考慮相應(yīng)措施。
[1]王立剛,劉柏謙.燃煤汞污染及其控制[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2008.
[2]楊詳花,段鈺鋒,江貽滿,等.燃煤鍋爐煙氣和飛灰中汞形態(tài)分布研究[J].煤炭科學(xué)技術(shù),2007,35(12):55 -58.
[3]柏 源,薛建明,許月陽,等.燃煤煙氣中汞控制技術(shù)研究[J].電力科技與環(huán)保,2010,26(6):12 -15.
[4]劉聽,蔣 勇.美國燃煤火力發(fā)電廠汞控制技術(shù)的發(fā)展與現(xiàn)狀[J].高科技與產(chǎn)業(yè)化,2009,(3):92 -95.
[5]趙毅,要 杰,馬宵穎,等.用現(xiàn)行設(shè)備進(jìn)行煙氣脫汞技術(shù)研究[J].工業(yè)安全與環(huán)保,2009,35(3):14 -26.
[6]中國環(huán)境科學(xué)學(xué)會.2010年汞污染控制及減排技術(shù)研討會會議論文集[C].北京:2010.
Research on mercury emission reduction technology of coal-fired power plants
The three morphological form of mercury emissions from coal- fired power plants are analyzed.The mercury emission reduction technologies in coal- fired power plants are studied,such as combustion additive,absorbent spray,stabilizing agent,complexing agent demercuration technopogy.The various factors affecting mercury emission reduction technology choice of coal- fired power plants are put forward.The research provided reference for mercury pollution control and emission reduction of electric power industry in our country.
coal-fired power plant;mercury emission reduction;demercuration;research
X701.7
B
1674-8069(2012)02-026-03
國家環(huán)保公益性行業(yè)科研專項(200909025)
2011-11-22;
2012-03-07
管一明(1968-),女,江蘇無錫人,碩士,主要從事火電廠SO2、NOx、重金屬等污染物控制技術(shù)的研發(fā)、咨詢和應(yīng)用。E- mail:guanyiming@nepri.com