方幸平 趙杰
摘要:隨著空氣速度的進一步增加,床內(nèi)有氣泡。氣泡的形成和固體顆粒的床層表現(xiàn)出沸騰液體的特性,在這一階段,床層被稱為“鼓泡流化床”。由于較高的速度,氣泡形成和消失很快,導(dǎo)致顆粒從流化床中吹出,一些顆粒必須重新循環(huán)以保持穩(wěn)定的系統(tǒng),稱為“循環(huán)流化床”。流化床技術(shù)有鼓泡流化床、循環(huán)流化床和加壓流化床技術(shù),加壓流化床正處于發(fā)展階段,世界范圍內(nèi)循環(huán)流化床的應(yīng)用日益增多。鑒于此,文章結(jié)合筆者二十幾年的從業(yè)經(jīng)驗,對循環(huán)流化床鍋爐低氮燃燒改造及運行優(yōu)化提出了一些建議,僅供參考。
關(guān)鍵詞:循環(huán)流化床鍋爐;低氮燃燒改造;運行優(yōu)化措施
引言
循環(huán)流化床鍋爐技術(shù)是在鼓泡床鍋爐的基礎(chǔ)上發(fā)展出來的較為先進的技術(shù),在這之前,舊鍋爐的改造和新鍋爐的研發(fā)為此提供了數(shù)據(jù)和豐富的經(jīng)驗。此次超低排放改造不但有效降低了我公司1#、2#CFB鍋爐多污染物的排放濃度,使得NOx、SO2和煙塵排放可以滿足國家超低排放標(biāo)準(zhǔn),而且增加了鍋爐效率。
1、鍋爐基本特性
1#、2#鍋爐型號為:NG-90/9.8-M,高溫高壓,單鍋筒橫置式,單爐膛,自然循環(huán),全懸吊結(jié)構(gòu),全鋼架π型布置。爐膛采用膜式水冷壁,兩個蝸殼式絕熱旋風(fēng)分離器,在爐膛內(nèi)布置三片屏式過熱器受熱面。兩側(cè)旋風(fēng)分離器入口水平煙道分別布置3支脫硝噴槍及分離器頂部1支脫硝噴槍,噴入適量的氨水來去除煙氣中的NOX,脫硝后的煙氣依次經(jīng)過尾部豎井煙道布置的兩級四組對流過熱器、過熱器下方布置的二組光管省煤器及一、二次風(fēng)空氣預(yù)熱器,由尾部煙道進入布袋除塵器、半干法脫硫經(jīng)除塵后進入引風(fēng)機,后經(jīng)煙囪排出。
2、循環(huán)流化床鍋爐低氮燃燒改造
根據(jù)當(dāng)時環(huán)保指標(biāo)控制設(shè)計,氮氧化物原始濃度300mg/m3左右,無法滿足日益嚴峻的環(huán)保要求,必須要對其進行爐內(nèi)低氮改造。鍋爐目前運行的現(xiàn)狀:(1)運行床溫偏高,明顯高于設(shè)計值,遠高于對降低NOX和SO2原始排放有利的床溫890℃。為降低床溫,運行中保持較高的一次風(fēng)量,一、二次風(fēng)量比達55:45,不符合設(shè)計要求。高床溫和高一次風(fēng)率運行均會導(dǎo)致NOX原始排放值升高,對減排不利。(2)高床溫運行、脫硫效率降低等原因會導(dǎo)致一些工況下SO2排放超標(biāo),運行中會選擇投用爐內(nèi)石灰石脫硫系統(tǒng)。NOX的原始生成值隨爐內(nèi)石灰石粉投用量的增加而升高,對NOX達標(biāo)排放不利。(3)脫硝系統(tǒng)運行中存在氨水消耗量大,氨逃逸高,脫硝效率低的問題(4)負荷較低時,半干法脫硫系統(tǒng)無法投運,而且不穩(wěn)定,經(jīng)常出現(xiàn)塔床現(xiàn)象,對鍋爐來講具有極大的安全隱患。(5)為了降低SO2排放指標(biāo)值,運行人員往爐內(nèi)石灰石噴入過量,鈣硫比失常,由于碳酸鈣顆粒偏細,粘度增加,流動性急劇下降,導(dǎo)致回料不暢,外循環(huán)停滯現(xiàn)象。(6)當(dāng)煤質(zhì)含硫率波動較大時,二級脫硫系統(tǒng)反應(yīng)滯后,容易造成二氧化硫超標(biāo)。
鑒于以上循環(huán)物料分離效率低、循環(huán)量小、實際床溫偏高、一次風(fēng)量偏大等因素。本次技改低氮脫硝改造擬從提高鍋爐循環(huán)物料系統(tǒng)分離效率提高循環(huán)量,改善床層質(zhì)量,以及降低爐膛運行溫度,調(diào)整一二次風(fēng)比例,調(diào)整二次風(fēng)口設(shè)計,控制底部燃燒含氧量等方面進行。主要內(nèi)容有:(1)對下部流化床進行縮床處理。同時對原有風(fēng)帽進行更換成低流阻大風(fēng)帽,風(fēng)帽個數(shù)由原來的391只減少一半,采用前后增加澆注料方式,縮小燃燒室面積,由原來的23m2減至15m2,保證下部床的流化燃燒。(2)對分離器入口進行縮小處理,提高分離效率;分離器進口流速按28-30m/s進行設(shè)計。(3)更換返料系統(tǒng),從分離器錐段下部開始,全部更換返料腿,返料床料腿變細,返料腿上部直管段內(nèi)徑由原來的600mm變?yōu)?00mm。(4)NOx的初始排放濃度很高,為滿足環(huán)保排放要求,鍋爐尾部受熱面應(yīng)增設(shè)SCR脫硝裝置。SCR布置在上級省煤器和中級之間,鍋爐內(nèi)部去掉中級省煤器,將下級省煤器下移,留出空間,重新制作與布置中級省煤器。(5)爐內(nèi)增加2片水冷屏,大約80m2,降低床溫。(6)二次風(fēng)改造:?二次風(fēng)口由兩層變一層,提高二次風(fēng)口位置,加大下部密相區(qū)還原性氣氛空間,減少?NOx?生成;改造后單個噴口動能增加,有利于二次風(fēng)擾動,降低飛灰含碳量。具體做法為:?封堵原有的二次風(fēng)口,用鋼板、抓釘和耐磨可塑料封堵。保留前墻石灰石噴管。?新二次風(fēng)口采用單層布置、大動量、低阻力、強穿透力二次風(fēng)設(shè)計,口徑加大,標(biāo)高抬高。
3、循環(huán)流化床鍋爐低氮燃燒運行優(yōu)化措施
3.1氮氧化物的脫除工藝
NOx的脫除同樣采用爐內(nèi)爐外相結(jié)合的方式。爐內(nèi)采用SNCR脫硝工藝,用氨水作為還原劑,稀釋后的氨水和工廠風(fēng)混合,通過噴嘴噴入煙氣中,與煙氣中的NOx進行反應(yīng)?;瘜W(xué)反應(yīng)為:NO+NO2+2NH3=2N2+3H2O??4NO+4NH3+O2=4N2+6H2O通常系統(tǒng)所采用的氨水濃度為20%~25%,稀釋到5%左右通過噴槍噴入鍋爐爐膛出口段,在氨水霧化的瞬間捕捉煙氣中的NOx并迅速與之反應(yīng),達到脫除NOx的目的。爐外擬采用臭氧脫硝系統(tǒng),主要用于低負荷時降低氮氧化物的輔助手段。臭氧發(fā)生器出口裝有濃度監(jiān)測儀,根據(jù)臭氧噴入口之前和脫硫塔出口所監(jiān)測的NOx濃度來控制臭氧的噴入量,加入臭氧后低價的NOx氧化生成高價的NOx,即臭氧與NO和NO2迅速反應(yīng)生成可溶的N2O5,N2O5與脫硫塔內(nèi)的石灰石漿液反應(yīng)生成硝酸鹽。處理NOx的過程中,臭氧同時將煙氣中的部分SO2氧化為SO3,同步提高了脫硫效率。
3.2提高塔內(nèi)凈化效率
為提高脫硫塔內(nèi)煙氣的綜合處理效果,對脫硫塔內(nèi)各組件進行優(yōu)化設(shè)計,更換氣動脫硫單元下噴淋層及對應(yīng)噴嘴,提高噴嘴霧化效果,使霧化效果達到Dv50<2900μm;Dv32<2400μm;讓霧滴分布盡可能一致、均勻。同時在噴淋層高度上優(yōu)化,噴淋層噴嘴布置方向由單獨向上噴更改為上下噴,充分提高噴嘴噴出的霧化漿液與煙氣的接觸面和縱深高度。技術(shù)改造升級后原4臺漿液循環(huán)泵運行實現(xiàn)3臺運行1臺備用。按其中功率最小的一臺泵133kW計算,年節(jié)省電能116.5萬kW·h,年節(jié)約電耗成本約62.91萬元。
3.3脫硝噴槍的選型優(yōu)化
現(xiàn)有鍋爐采用了SNCR脫硝工藝,SNCR采用20%濃度的氨水為還原劑,爐內(nèi)脫硫工藝、電袋除塵器技術(shù)。為符合浙江省小火電“50355”達標(biāo)排放,擬采用SNCR-SCR脫硝方法?;旌蟂NCR-SCR工藝具有2個反應(yīng)區(qū),通過布置在鍋爐爐墻上的噴射系統(tǒng),首先將還原劑噴入第1個反應(yīng)區(qū)—爐膛,在高溫下還原劑與NOx在沒有催化劑參與的情況下發(fā)生還原反應(yīng),實現(xiàn)初步脫硝。然后未反應(yīng)的還原劑進入混合工藝的第2個反應(yīng)區(qū)SCR反應(yīng)器,在有催化還原的情況下進一步脫硝。SCR最佳反應(yīng)溫度區(qū)間300℃~420℃,而現(xiàn)場省煤器布置空間受限,低負荷時反應(yīng)區(qū)間又沒有,考慮到費用因素,需在后期做進一步改造。根據(jù)當(dāng)前情況,同步采用了新型噴槍選型優(yōu)化,同時對稀釋濃度配比的改變,脫硝效率提升明顯,取得了良好的控制效果。
3.4通過旋風(fēng)分離器及返料器改造提升效率
將旋風(fēng)分離器進口水平煙道重新設(shè)計改造,擴大爐膛出口到水平煙道截面積,降低水平煙道到分離器的截面積,縮小水平煙道通流面積,增加流速,提高旋風(fēng)分離器效率。返料器改造主要是對風(fēng)帽型式的改變以減小小孔堵塞和增加風(fēng)帽個數(shù)使布風(fēng)更加均勻。返料風(fēng)機分左右料退單獨設(shè)置,通過返料器風(fēng)箱單獨進風(fēng),減小搶風(fēng)擾動。
3.5增設(shè)煙氣再循環(huán)系統(tǒng)
鍋爐增設(shè)了一套煙氣再循環(huán)系統(tǒng),通過引風(fēng)機出口公用煙道引出一路管子至空預(yù)器出口,風(fēng)量大約總風(fēng)量的15%左右,在保證鍋爐正常流化的同時,以降低爐底含氧量,從而降低鍋爐低負荷工況氮氧化物生成。循環(huán)風(fēng)機采用變頻,以降低廠用電率,功率130Kw,前后增加擋板門,中間增加調(diào)節(jié)門以控制風(fēng)量。
3.6提升防磨損技術(shù)
在循環(huán)流化床鍋爐運行過程中,由于燃料的高速運動和燃燒造成的高溫摩擦對鍋爐本體造成了極其嚴重和不可逆轉(zhuǎn)的永久性損傷。這一缺陷大大縮短了鍋爐設(shè)備的使用壽命,增加了生產(chǎn)成本。因此,探索降低材料磨損的技術(shù),開發(fā)更多的耐磨爐料是今后循環(huán)流化床鍋爐技術(shù)的新發(fā)展方向。
結(jié)束語
循環(huán)流化床鍋爐由于具有燃燒效率高、污染排放低、燃料適應(yīng)性廣等優(yōu)點,在我國得到了廣泛的應(yīng)用。但是,循環(huán)流化床鍋爐在大規(guī)模商業(yè)化過程中仍存在著長期不能滿負荷運行、燃燒效率低、分離器效率低、飛灰含碳量高、結(jié)渣、受熱面磨損等問題,從長遠來看,該技術(shù)仍存在一些不足。隨著循環(huán)流化床鍋爐技術(shù)更加廣泛的應(yīng)用于生產(chǎn)當(dāng)中,在市場經(jīng)濟條件下必將實現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新,更好地促進未來工業(yè)生產(chǎn)的可持續(xù)發(fā)展,從而促進社會文明進步。
參考文獻
[1]張福強.某熱電廠擴建項目的環(huán)保節(jié)能型循環(huán)流化床鍋爐選型方案分析研究[J].區(qū)域供熱,2018(03):136-142.
[2]李綱.某廠DG470/9.71-1燃煤循環(huán)流化床鍋爐脫硝技術(shù)改造研究[D].華北電力大學(xué),2018.
[3]葛星垣,杜琴如.130t·h~(-1)循環(huán)流化床鍋爐低氮燃燒改造實踐[J].能源研究與信息,2017,33(04):211-216.
[4]朱煥青,葉宏海,何麟.大型化工裝置配套循環(huán)流化床鍋爐低氮燃燒改造研究[J].科技創(chuàng)新與應(yīng)用,2017(31):65+67.
[5]任志宏.論循環(huán)流化床鍋爐的環(huán)保特性[J].甘肅科技,2017,33(19):29-30+66.