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濕法脫硫GGH設(shè)置技術(shù)分析

2013-06-01 07:35饒崇輝國(guó)核電力規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院北京100095
資源節(jié)約與環(huán)保 2013年3期
關(guān)鍵詞:露點(diǎn)煙道濕法

饒崇輝(國(guó)核電力規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院北京 100095)

前言

本文以兩臺(tái)1000MW火電機(jī)組設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)為例,本期工程為大型坑口電廠,建設(shè)超超臨界燃煤空冷發(fā)電機(jī)組,同步建設(shè)煙氣脫硫、脫硝裝置。設(shè)計(jì)煤質(zhì)基本資料如下:收到基低位發(fā)熱量:16.62 MJ/kg,揮發(fā)分36.76%,灰分13.64%,碳46.63%,氫2.17%,氧10.8%,氮0.51%,全硫0.65%。

每臺(tái)機(jī)組燃煤量:設(shè)計(jì)煤種:537t/h;校核煤種:578t/h。煙氣脫硫方案擬定為石灰石濕法煙氣脫硫工藝,一爐一塔,不設(shè)置脫硫增壓風(fēng)機(jī)(與引風(fēng)機(jī)合并),不設(shè)置煙氣旁路,脫硫效率≥96%,SO2排放濃度≮100mg/Nm3。

1 脫硫系統(tǒng)設(shè)置GGH技術(shù)分析

1.1 GGH設(shè)置的目的

石灰石濕法煙氣脫硫技術(shù)經(jīng)常年的運(yùn)行實(shí)踐,并具有低成本、高效率、成熟可靠、投資適中等特點(diǎn),目前已成為國(guó)內(nèi)燃煤電廠煙氣脫硫的首選。

濕法煙氣脫硫系統(tǒng)中,凈煙氣排煙溫度約在50℃左右,降低了煙囪的煙氣抬升作用,從而影響煙氣擴(kuò)散后的地面污染物濃度。另外吸收塔排出的飽和濕煙氣含Cl-、少量SO2和SO3,在低溫條件下,容易產(chǎn)生稀硫酸和亞硫酸,對(duì)煙道和煙囪的腐蝕嚴(yán)重。另外系統(tǒng)的水耗也與吸收塔入口煙氣溫度有直接關(guān)系,引風(fēng)機(jī)后的煙溫通常在120℃,水耗量較大,單臺(tái)1000MW機(jī)組脫硫水耗可達(dá)到150t/h。

因此有地區(qū)提出在濕法脫硫系統(tǒng)設(shè)置煙氣-煙氣換熱器(GGH),將凈煙氣加熱到80℃以上,以提高煙囪的煙氣抬升高度,并且抑制酸性冷凝液的產(chǎn)生,同時(shí)可以降低吸收塔入口煙氣溫度,以減少水消耗。

結(jié)合工程實(shí)際對(duì)脫硫系統(tǒng)設(shè)置GGH在提高煙氣抬升高度,抑制尾部煙氣腐蝕強(qiáng)度和節(jié)水幾個(gè)方面進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析。

1.2 GGH對(duì)煙氣抬升高度的作用

本工程兩臺(tái)1000MW機(jī)組合用一座單筒雙管煙囪,煙囪高度210m,出口內(nèi)徑8.7m。脫硫系統(tǒng)排煙溫度約50℃,如設(shè)置GGH后將凈煙氣溫度提高到80℃以上。

分別按不經(jīng)GGH和經(jīng)GGH加熱后兩個(gè)排煙溫度計(jì)算了煙氣抬升高度和污染物孤立煙囪下風(fēng)向最大地面濃度,包括NOx、SO2和粉塵的最大地面濃度,來進(jìn)行分析和對(duì)比。計(jì)算結(jié)果對(duì)比見表1 。

表1 有無GGH的煙氣對(duì)比數(shù)據(jù)表

從對(duì)比結(jié)果可以看出,因NOx、S02和粉塵的污染源強(qiáng)度在煙氣經(jīng)多種工藝處理后大幅度降低,因此,不論安裝GGH與否,它們的貢獻(xiàn)只占標(biāo)準(zhǔn)允許值的很小一部分。

1.3 設(shè)置GGH對(duì)尾部煙道和煙囪腐蝕影響

在濕煙氣的露點(diǎn)中,有水蒸氣露點(diǎn)和酸露點(diǎn)兩個(gè)概念。水蒸氣露點(diǎn)一般在75℃以下,而酸露點(diǎn)一般在90~135℃之間。以前認(rèn)為脫硫后的煙氣經(jīng)GGH加熱,煙氣溫度提高到80℃以上,可以減輕凈煙氣腐蝕強(qiáng)度。運(yùn)行中發(fā)現(xiàn),升溫的凈煙氣溫度仍低于酸露點(diǎn),在煙囪和尾部煙道中仍然凝結(jié)稀酸液。因此,認(rèn)為設(shè)置GGH后減輕腐蝕是錯(cuò)誤的。主要原因分析如下:

(1)煙氣中SO2脫除很多,但SO3僅脫除部分,而且煙氣成分發(fā)生變化,含有大量 CL-和 SO3-、SO4-、F--等。并且煙氣中水分達(dá)到飽和,CL和SO3將溶于水中,在煙囪和尾部煙道凝結(jié),加劇了腐蝕。(2)GGH安裝后,換熱元件上沉積了飛灰,飛灰中重金屬的催化作用將部分SO2轉(zhuǎn)成SO3,盡管轉(zhuǎn)化比例不高,但提高了煙氣酸露點(diǎn),有試驗(yàn)證明,經(jīng)GGH后煙氣SO3的比例有提高。(3)由于煙氣酸露點(diǎn)在90~135℃之間,而GGH后的煙溫僅80℃,因此,在FGD下游煙道和煙囪表面,仍然會(huì)產(chǎn)生酸凝結(jié)液。

因此,認(rèn)為安裝GGH以減輕對(duì)下游設(shè)備和設(shè)施腐蝕是一個(gè)誤區(qū)。無論是否安裝GGH,濕法脫硫的煙囪都須采取防腐措施,并按濕煙囪設(shè)計(jì),這在實(shí)踐中已是眾識(shí)。

1.4 設(shè)置GGH對(duì)水耗量的影響

設(shè)置GGH,將凈煙氣溫度提高到80℃,同時(shí)原煙氣溫度降低到90℃左右。煙氣溫度的降低對(duì)水耗量的減少是明顯的,本工程原煙氣溫度不變時(shí),單臺(tái)機(jī)水耗量150t/h,原煙氣溫度降低后,按90℃計(jì)算,單臺(tái)機(jī)水耗量100t/h,節(jié)水效果是明顯的。

1.5 設(shè)置GGH存在的缺點(diǎn)

(1)GGH的投資費(fèi)用高,GGH設(shè)備本體以及由GGH引發(fā)的直接投資,包括煙道、土建結(jié)構(gòu)和附屬系統(tǒng)的費(fèi)用占脫硫系統(tǒng)投資比例在20%強(qiáng)。(2)GGH本體的阻力約1000Pa,加上因此而增加的煙道阻力,總的增加阻力約1200Pa。為此必須增加引風(fēng)機(jī)的出力,從而增加了運(yùn)行費(fèi)用。(3)GGH的內(nèi)泄漏會(huì)降低脫硫系統(tǒng)效率,雖然低泄露系統(tǒng)可以保證泄露率在1.0%以下,但對(duì)于嚴(yán)格的排放標(biāo)準(zhǔn),對(duì)FGD效率實(shí)現(xiàn)提高了難度。(4)由于原煙氣在GGH中溫度降到酸露點(diǎn)以下,從而在換熱原件高溫段有亞酸液凝結(jié)。亞硫酸對(duì)設(shè)備腐蝕性很強(qiáng),并且易吸附飛灰顆粒,加上煙氣攜帶的石膏漿液液滴并經(jīng)高溫?zé)煔庹舭l(fā),在換熱原件表面結(jié)垢[1]。(5)結(jié)垢會(huì)堵塞通流通道,并逐步提高GGH差壓,嚴(yán)重時(shí)有可能引起引風(fēng)機(jī)運(yùn)行異常。大部分GGH運(yùn)行一段時(shí)間后都會(huì)因?yàn)槊嘿|(zhì)、除塵器以及在線吹掃效果等一系列因素造成GGH堵灰,輕者導(dǎo)致風(fēng)機(jī)運(yùn)行阻力增大,能耗增加,嚴(yán)重時(shí)導(dǎo)致風(fēng)機(jī)過載跳閘,脫硫系統(tǒng)無法運(yùn)行,機(jī)組被迫停機(jī)。

1.6 不安裝GGH存在的問題

(1)因較低的排煙溫度,當(dāng)在環(huán)境濕度接近飽和,并且擴(kuò)散條件不好時(shí),煙囪出口時(shí)會(huì)形成羽狀白霧,在煙囪下方向附近地表,像蒙蒙細(xì)雨一般。(2)煙氣在煙囪中的凝結(jié)水量會(huì)比較大,腐蝕煙囪。尾部煙道和煙囪的腐蝕需重視并采取措施。(3)由于入口煙氣溫度較高,溫差較大,脫硫耗水量比設(shè)置GGH時(shí)多30-40%。

1.7 國(guó)內(nèi)外應(yīng)用的經(jīng)驗(yàn)

德國(guó)在80~90年代,煙囪出口處的最低溫度規(guī)定為72℃,以保證能夠充分?jǐn)U散,并防止煙霧下沉。考慮到降溫?fù)p失,F(xiàn)GD裝置的出口煙溫大于80℃。長(zhǎng)期運(yùn)行過程,GGH故障在FGD系統(tǒng)中凸顯,嚴(yán)重降低系統(tǒng)可靠性。自2002年,采用了歐盟標(biāo)準(zhǔn),排煙溫度沒有了限制。后續(xù)實(shí)施的一些電廠FGD不再設(shè)置GGH。德國(guó)公司認(rèn)為,取消GGH是以后的發(fā)展方向。美國(guó)對(duì)煙氣溫度無強(qiáng)制要求,自上世紀(jì)80年代后的FGD大多不設(shè)置GGH,有GGH的約25%。某些電站為克服低煙溫而出現(xiàn)的不利影響,在風(fēng)速等氣象條件不利于時(shí),在煙囪底部用燃燒器加熱以提高煙氣溫度。這種簡(jiǎn)便易行的方法,投資和運(yùn)行費(fèi)用都不高,同時(shí)克服了不利環(huán)境因素,是一種值得借鑒的措施。

日本為了減輕對(duì)地面的污染,規(guī)定了較高的排煙溫度,用以提高煙囪抬升高度和擴(kuò)散范圍,日本所有的FGD系統(tǒng)均設(shè)置并安裝了GGH。國(guó)內(nèi)初期引進(jìn)煙氣脫硫系統(tǒng)時(shí),部分FGD安裝了GGH。如珞璜電廠、重慶電廠、浙江半山電廠、北京一熱、江陰夏港、淮北發(fā)電廠等設(shè)置了GGH。近年來實(shí)施的火電廠工程,隨著對(duì)GGH作用認(rèn)識(shí)的深入,大多數(shù)FGD沒有設(shè)置GGH,如常熟電廠、黃驊電廠、托克托電廠、后石電廠、長(zhǎng)春二熱、哈一熱等煙氣濕法脫硫后均未設(shè)GGH。

2 設(shè)置GGH的經(jīng)濟(jì)性分析

2.1 脫硫設(shè)置GGH的變化

(1)煙氣溫度80℃,能提高煙氣抬升溫度。(2)二套FGD水消耗約減少100t/h。(3)系統(tǒng)阻力增大,引風(fēng)機(jī)功率增加約1500kW。(4)脫硫系統(tǒng)的占地面積增大,煙道加長(zhǎng),投資相應(yīng)增加。(5)取消煙氣旁路后的系統(tǒng),F(xiàn)GD作為機(jī)組煙氣唯一的通道,F(xiàn)GD中設(shè)備可靠性要求與機(jī)組可用率相同甚至更高。由于GGH故障率較高,則FGD可靠性降低,從而導(dǎo)致機(jī)組可用率降低。

2.2 投資對(duì)比

(1)每臺(tái)爐設(shè)置一臺(tái)GGH,本工程共增加兩套GGH設(shè)備以及其輔助的系統(tǒng),包括增加的煙道,支架等的費(fèi)用約為5000萬元;(2)風(fēng)機(jī)容量增加,造價(jià)增加約160萬。脫硫裝置設(shè)置GGH方案投資高約5160萬元。

2.3 年運(yùn)行費(fèi)用

(1)電費(fèi)(按0.31元/kWh):每年多消耗的電費(fèi):15002x55000.31=511.5萬元/a。

2)水費(fèi)(按2.0元/m3):每年將減少水費(fèi):-10055002.0=-110萬元/a。

(3)維護(hù)費(fèi)(按設(shè)備費(fèi)的2.5%計(jì)):增加的維護(hù)費(fèi)用約為:50002.5%=125萬元。設(shè)置GGH方案每年多出的運(yùn)行維護(hù)費(fèi)總計(jì)約526.5萬元。

3 結(jié)語

(1)濕法脫硫中安裝GGH是上個(gè)世紀(jì)80~90年代的初期引進(jìn)技術(shù)時(shí)的做法,長(zhǎng)期運(yùn)行發(fā)現(xiàn)GGH在FGD系統(tǒng)中僅節(jié)水作用有效,而帶來了高投資、高費(fèi)用和事故隱患等諸多不利因素。(2)濕法脫硫尾部煙道和煙囪都需要重度防腐,與FGD安裝GGH與否無關(guān)。(3)GGH的投資和運(yùn)行費(fèi)用高,直接影響企業(yè)收益。(4)GGH可以提高煙氣抬升高度和降低地面污染物濃度,但對(duì)NOx、SO2和煙塵排放采取了有效措施后,排放的源強(qiáng)度很小,它們的貢獻(xiàn)只占環(huán)境允許值的很小一部分。并且通過提高擴(kuò)散范圍降低落地濃度,只能局部弱化污染程度,不能總體上減少環(huán)境污染。(5)安裝GGH可以降低吸收塔入口原煙氣的溫度,可以有效的降低水耗。

[1]閻維平,劉忠,王春波,等。電站燃煤鍋爐石灰石濕法煙氣脫硫裝置運(yùn)行與控制[M]。北京:中國(guó)電力出版社,2005:62-66.

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