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        煙氣冷凝技術(shù)在火電廠超低排放工程中的應(yīng)用

        2018-09-17 01:35:48吳沖王爭(zhēng)榮
        綜合智慧能源 2018年8期
        關(guān)鍵詞:吸收塔液滴冷凝

        吳沖,王爭(zhēng)榮

        (中國(guó)華電科工集團(tuán)有限公司,北京 100160)

        0 引言

        2014年9月國(guó)家發(fā)改委、環(huán)保部、能源局聯(lián)合下發(fā)了《煤電節(jié)能減排升級(jí)與改造行動(dòng)計(jì)劃》,行動(dòng)計(jì)劃對(duì)燃煤發(fā)電廠機(jī)組排放標(biāo)準(zhǔn)提出了新的要求,NOx、SO2、煙塵的排放濃度不高于50 mg/m3、35 mg/m3、10 mg/m3(標(biāo)態(tài),干基、6%氧),并明確全國(guó)不同地區(qū)新建燃煤發(fā)電機(jī)組均應(yīng)執(zhí)行該排放標(biāo)準(zhǔn)[1]?;痣姀S建設(shè)和改造工程進(jìn)入超低排放時(shí)代。

        火電廠超低排放主要依靠對(duì)煙塵的協(xié)同控制。本文介紹一種高效除塵脫硫塔技術(shù):將煙氣冷凝技術(shù)運(yùn)用到傳統(tǒng)的脫硫塔中以達(dá)到協(xié)同控制煙塵的目的。

        1 基本原理

        煙氣經(jīng)過脫硫吸收塔的吸收區(qū),噴嘴噴射出大量的細(xì)小漿液液滴,微小的液滴會(huì)被煙氣攜帶進(jìn)入除霧器。脫硫除霧器以慣性作用為主要工作原理。脫硫除霧器設(shè)有彎曲的煙氣通道,當(dāng)煙氣以一定的速度通過通道彎曲部分時(shí),煙氣會(huì)被迫快速、連續(xù)地改變自己的運(yùn)行方向,煙氣中的霧滴會(huì)在慣性和離心力的作用下,被甩到脫硫除霧器的葉片上。粒徑大于39 μm的液滴幾乎都能被脫除;粒徑為20~39 μm 的 液滴脫除率僅為 50%左右;粒徑小于20 μm 的液滴無法被脫除[2]。

        煙氣冷凝技術(shù)的基本原理是將粒徑小于20 μm的細(xì)顆粒粉塵和石膏霧滴,通過冷凝方式放大至39 μm以上,然后通過精細(xì)除霧器將其高效去除。煙氣冷凝技術(shù)的工作流程如下。

        (1)煙氣經(jīng)脫硫漿液噴淋層洗滌后進(jìn)入第1級(jí)除霧器,去除60~1 500 μm的大顆粒石膏霧滴。

        (2)液滴凝并系統(tǒng)對(duì)進(jìn)入的飽和煙氣進(jìn)行冷凝,煙氣中的水蒸氣以粉塵為凝結(jié)核冷凝形成由一層液膜包圍的塵粒,粒徑初步放大。粉塵表面結(jié)露后表面親水性及浸潤(rùn)性大幅提高。粉塵表面的親水性及浸潤(rùn)性是決定液滴凝并效率的重要因素。此時(shí)煙氣的大部分粉塵及全部的石膏霧滴粒徑>39 μm。

        (3)煙氣隨后進(jìn)入第2級(jí)+第3級(jí)精細(xì)除霧器,精細(xì)除霧器的分割粒徑>20 μm。煙氣經(jīng)第2級(jí)、第3級(jí)精細(xì)除霧器后,粉塵濃度<5 mg/m3(標(biāo)態(tài),干基,6%氧)。

        2 主要設(shè)計(jì)參數(shù)

        某新建2×350 MW機(jī)組的脫硫塔上采用帶冷凝技術(shù)的脫硫吸收塔處理鍋爐煙氣。吸收塔入口SO2、煙塵質(zhì)量濃度分別為3 657 mg/m3、10 mg/m3(標(biāo)態(tài),干基,6%氧)。設(shè)計(jì)需保證吸收塔出口SO2、煙塵質(zhì)量濃度分別小于35 mg/m3、5 mg/m3(標(biāo)態(tài),干基,6%氧)。

        根據(jù)吸收塔入口煙氣參數(shù)(見表1),在Aspen Plus 軟件中建立除塵脫硫工藝流程:利用換熱器模塊建立凝并換熱器模型,分別連接換熱前煙氣流股和換熱前冷卻水流股;將表1中的煙氣參數(shù)輸入到軟件component(成分)中;由于該系統(tǒng)為常壓系統(tǒng),煙氣在降溫冷凝過程中會(huì)設(shè)計(jì)帶有液相組分的氣液相平衡,不凝氣體可以按理想氣體考慮,調(diào)用Aspen plus系統(tǒng)中的NRTL物性方法;在建立模型之后,進(jìn)行凝并系統(tǒng)的物料和熱量平衡計(jì)算,流程圖如圖1所示。

        表1 吸收塔入口煙氣參數(shù)

        圖1 凝并系統(tǒng)物料和熱量平衡計(jì)算流程

        選擇循環(huán)水入口溫度為35.00 ℃、溫升為10.00 ℃,即出口溫度為45.00 ℃。在煙氣溫降至49.73 ℃時(shí),需循環(huán)冷卻水150 t/h,換熱量為1.64 MW。

        吸收塔直徑14 m,采用H型翅片換熱器,換熱器凈通道面積為153.86 m2,對(duì)吸收塔中的管束進(jìn)行布置,布置有效凈面積為128 m2,有效凈面積率為83.19%。根據(jù)以上參數(shù),設(shè)計(jì)的吸收塔如圖2所示。

        圖2 帶液滴凝并系統(tǒng)的吸收塔布置

        3 運(yùn)行效果

        應(yīng)用本技術(shù)的脫硫塔隨2×350 MW機(jī)組同步建設(shè),2015年年底同步投入運(yùn)行,至今已運(yùn)行兩年,各項(xiàng)指標(biāo)運(yùn)行良好,滿足超低排放標(biāo)準(zhǔn)要求,并通過環(huán)保部門及第三方性能測(cè)試,性能測(cè)試結(jié)果見表2。

        表2 2×350 MW機(jī)組性能測(cè)試指標(biāo) mg/m3

        4 結(jié)論

        煙氣冷凝技術(shù)與傳統(tǒng)的脫硫塔結(jié)合起來,可以大幅提高脫硫塔的除塵效率,為火電廠的超低排放開辟了一條新的技術(shù)路線。本技術(shù)已經(jīng)進(jìn)行了應(yīng)用,取得了比較好的效果,對(duì)其他火電廠的超低排放建設(shè)具有指導(dǎo)意義。

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