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水煤漿技術(shù)在節(jié)能減排中的戰(zhàn)略意義

2015-03-21 00:06:09李顯俊葉治成廈門鴻益順環(huán)??萍加邢薰?/span>福建廈門36026原國家水煤漿技術(shù)委員會福建廈門36026
華東紙業(yè) 2015年4期
關(guān)鍵詞:節(jié)能減排

李顯俊葉治成(.廈門鴻益順環(huán)??萍加邢薰? 福建 廈門 36026; 2.原國家水煤漿技術(shù)委員會, 福建 廈門 36026)

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水煤漿技術(shù)在節(jié)能減排中的戰(zhàn)略意義

李顯俊1、2葉治成1
(1.廈門鴻益順環(huán)??萍加邢薰? 福建 廈門 361026; 2.原國家水煤漿技術(shù)委員會, 福建 廈門 361026)

摘 要:從水煤漿燃燒機理可知,水煤漿滴結(jié)團、爆裂并多孔群粒燃燒,最終少量PM2.5微粒在水蒸氣相變中被凝并長大,極易被清除掉。這一系列燃燒特性使水煤漿在燃燒中的減排效果相當(dāng)于燃氣水平,而成本低至與傳統(tǒng)燃煤相當(dāng)。因此,水煤漿技術(shù)是解決燃料源PM2.5最現(xiàn)實可行的戰(zhàn)略選擇。

關(guān)鍵詞:燃燒機理 蒸汽相變長大 節(jié)能減排 集成效果

0 前 言

近兩年來,正當(dāng)霧霾肆虐整個中國之時,各地媒體相繼傳出一種可喜的聲音,給人們帶來一線希望。廣西南寧人喊出:“潔凈水煤漿讓天空更藍”;山東濟南人喊出:“水煤漿環(huán)保鍋爐將成PM2.5克星”;廈門人在新能源國際博覽會上打出大幅通欄大標題:“水煤漿技術(shù)是治理PM2.5時代的戰(zhàn)略選擇”。就在2013年10月30日,人民日報都醒目刊登了這樣的標題:“我國水煤漿技術(shù)已經(jīng)成熟——把煤變成清潔能源”,“燃燒水煤漿,成本與傳統(tǒng)燃煤相當(dāng),排放之少可與燃燒天然氣媲美[1]”。這些都是對水煤漿技術(shù)的真實寫照和肯定。證明經(jīng)過30年發(fā)展的具有中國特色的水煤漿技術(shù),在燃燒領(lǐng)域沒有任何一種燃料和燃燒方式可以像水煤漿一樣具有廉價且節(jié)能、代油、減排SO2和NOx、防治粉塵污染等優(yōu)勢。

水煤漿技術(shù)之所以有上述優(yōu)勢,主要得益于水煤漿在燃燒中具有漿滴結(jié)團、爆裂、多孔群粒燃燒的特性;以及先進的水蒸氣相變促進燃燒源PM2.5凝并長大,最終被高效清除的一整套獨特的節(jié)能減排工藝過程。這些都是其他燃燒方式所不具備的。

1 水煤漿燃燒機理

水煤漿燃燒機理介于燃油及燃粉煤之間,除這兩者特長兼而有之以外,又有其自身的特點。水煤漿屬于霧化燃燒,每個漿滴含有數(shù)十顆的煤粒,在漿滴水分蒸發(fā)時會使多顆煤粒凝結(jié)結(jié)團,干漿滴結(jié)團會形成大量孔隙。隨著揮發(fā)分釋放并燃燒,結(jié)團煤粒粒徑膨脹增大。膨脹的焦炭漿滴在燃盡階段發(fā)生爆裂,從而增加燃燒表面積,使燃燒速度加快。同時水蒸氣擴散到煤粒表面與碳發(fā)生氣化反應(yīng),生成CO和H2,從而進一步提高燃燼率[2]。水煤漿的這種燃燒過程,使其燃燒效率高達98%~99%,鍋爐熱效率達85%以上。

2 水煤漿燃燒過程中降低煙氣污染物的優(yōu)勢

2.1 霧滴結(jié)團群粒燃燒

由于霧滴結(jié)團群粒燃燒,燃燒后飛灰粒徑會變粗,接近或大于煤顆粒,而粉煤燃燒后顆粒會變得十分細小,從對比飛灰測試分布數(shù)據(jù)可知,水煤漿飛灰中小于PM1超細顆粒占0.11%,而煤粉占0.31%,是水煤漿的3倍。對比飛灰小于15 μm以下的難脫除顆粒,水煤漿飛灰只有17.54%,而煤粉飛灰占42.86%,是水煤漿飛灰2.5倍;大于30 μm以上的較容易脫除顆粒,水煤漿飛灰占65.41%,而煤粉為33.19%,僅為水煤漿飛灰的一半。

這些對比表明,水煤漿飛灰PM2.5含量少于煤粉,易脫除的顆粒多于煤粉,說明水煤漿減排煙塵效果十分明顯。

2.2 水煤漿燃燒中可降低NOX生成

煤炭燃燒NOx生成主要有兩種類型,即燃料型和熱力型。熱力型NOx與爐內(nèi)燃燒溫度有關(guān)。水煤漿含有35%的水分需要蒸發(fā),會使鍋爐的燃燒溫度比粉煤爐低100~200 ℃,使水煤漿爐膛溫度較低,一般不超過1 200 ℃。故水煤漿鍋爐熱力型NOx基本不會生成,可以忽略不計。因此,水煤漿是一種低氮氧化物燃燒技術(shù)。我們知道NOx不僅是一次污染物,而且是二次污染物PM2.5的前體物。在污染治理上,NOx比SO2更難治理,其工藝復(fù)雜,運行成本也高,已是我國大氣污染治理的一大難題。水煤漿技術(shù)這種獨特的先天性的爐內(nèi)脫硝特性,具有極高的環(huán)保和經(jīng)濟優(yōu)勢。

2.3 水煤漿的二氧化硫爐內(nèi)減排

水煤漿原料大多是經(jīng)過洗選脫灰脫硫的,一般原料煤含硫量在0.6%~0.8%,屬于低硫煤。但想要達到嚴格的環(huán)保要求,還需對煙氣進一步脫硫。如能夠在燃燒中進行脫硫,有可能達到事半功倍的效果。水煤漿的優(yōu)勢之一就是可以利用制漿過程選取堿性較強的水煤漿添加劑,讓這些堿性物質(zhì)在燃燒中與SO2發(fā)生中和反應(yīng)生成硫酸鹽沉淀達到爐內(nèi)脫硫的效果。另外對較高的含硫煤還可以在制漿過程中添加專用脫硫劑,成為脫硫型環(huán)保水煤漿,脫硫效率可達70%~80%。北京燕山石化水煤漿鍋爐就是采用環(huán)保脫硫水煤漿達到燃氣水平而通過奧運檢測的。

2.4 水煤漿的濕性煙氣可以改善電除塵的比電阻,提高除塵效率

實踐證明采用電除塵是降低煙塵的經(jīng)濟而有效的辦法,而電除塵的重要指標是粉塵的比電阻,只有在較低的比電阻(108~1011Ω)下電除塵才能達到較好的水平。一般粉煤的比電阻在1012~1013Ω以上[3],需要對煙氣增濕才能降低比電阻,達到較好除塵效果;而水煤漿煙氣濕度很大,比電阻一般低于1010Ω,很適合電除塵工藝要求。因此水煤漿技術(shù)是最適合電除塵要求的,除塵效率可達90%~95%以上。

2.5 水煤漿煙氣水蒸氣相變促進PM2.5凝并長大而極易脫除

現(xiàn)有的除塵技術(shù)如靜電除塵、布袋除塵、旋風(fēng)除塵和濕法除塵,對PM2.5的清除效率都很低。目前國內(nèi)外脫除PM2.5或更細的顆粒物的主要途徑是在除塵器前設(shè)置預(yù)處理設(shè)施,使其通過物理或化學(xué)作用長大成較大顆粒后加以脫除,如電團聚、聲團聚、磁團聚、熱團聚、光團聚和化學(xué)團聚等。它們對除塵效率的提高或多或少都能起一定作用,但耗費能源太大,工藝復(fù)雜,適應(yīng)性有限。在煙氣中噴水或加水蒸氣相變的科研成果可以促進微粒凝聚增大,被認為是一項頗具有應(yīng)用前景的項目。其主要原理是:以PM2.5微粒為凝結(jié)核,通過水蒸氣的冷凝作用,使微粒質(zhì)量增大,從而使微粒較易慣性碰撞而被捕集[4]。

研究表明這種水蒸氣相變技術(shù)的影響因素主要與灰粒的潤濕性和表面粗糙程度有很大關(guān)系。如表面粗糙會降低顆粒與水蒸氣間的接觸角,能改善顆粒的潤濕性能,這時顆粒越容易核化。光滑的煤粉灰顆粒表面成核速率和幾率都很低。水煤漿灰粒是一種表面多孔粗糙的顆粒,很易凝并長大,何況水煤漿含水30%~35%,其蒸氣是自帶的,并且有較高的溫度級差,完全能滿足水蒸氣相變的各種條件。粉煤加濕要耗費能源及大量水資源,而且顆粒又是光滑的球體,兩者水蒸氣相變凝聚效果和經(jīng)濟性差距很大,說明水煤漿在脫除PM2.5上具有很大優(yōu)勢,不是粉煤所能比的。

2.6 水煤漿環(huán)境效益小結(jié)

(1)實踐證明,經(jīng)過30年發(fā)展的水煤漿技術(shù),在燃燒領(lǐng)域沒有任何一種燃料和燃燒方式可以像水煤漿一樣具有廉價且節(jié)能、減排SO2和NOX、防治粉塵污染等綜合優(yōu)勢,而且有顯著的經(jīng)濟和社會效益。

(2)水煤漿燃燒中漿滴結(jié)團、爆裂、多孔群粒燃燒及最終水蒸氣裹塵外排等特性是一種最先進、高效率、低污染的燃燒方式,尤其是在解決當(dāng)前PM2.5污染上值得大力推廣應(yīng)用。

(3)水煤漿中的水分不僅使煤炭加工和運輸能在環(huán)保、安全的情況下實現(xiàn),而且在燃燒終結(jié)時用水蒸氣相變的功能把煙氣中有害的、致命的PM2.5降下來,發(fā)揮積極作用。

3 水煤漿技術(shù)的戰(zhàn)略意義

回顧和總結(jié)中國水煤漿技術(shù)30年的發(fā)展經(jīng)歷,可以歸納以下戰(zhàn)略成果:

(1)水煤漿技術(shù)讓貧油富煤的中國尋找到一個最現(xiàn)實最可行的煤代油氣途徑,在保證國家能源安全上起著舉足輕重的作用。

(2)水煤漿技術(shù)和其他潔凈煤技術(shù)共同解決了提高煤炭高效利用的問題,使傳統(tǒng)燃煤效率從80%左右提高到98%以上,熱效率由65%左右提高到85%~90%,節(jié)煤效率20%~30%。

(3)水煤漿技術(shù)可以解決現(xiàn)代化煤炭生產(chǎn)加工中越來越多粉煤利用和處理難題,促進了中國潔凈煤技術(shù)的全面發(fā)展。

(4)水煤漿應(yīng)用范圍之廣、適應(yīng)性之強也勝過其他燃燒方式,因此被廣泛應(yīng)用于電站鍋爐、工業(yè)鍋爐和工業(yè)窯爐等不同的燃燒領(lǐng)域,服務(wù)于國民經(jīng)濟的各個行業(yè)。

(5)水煤漿是理想的氣化原料,不僅氣化率高且極大地擴大了氣化原料煤品種,在化工行業(yè)起到了革命性變化。

(6)水煤漿由于制備簡單、儲運方便、節(jié)能環(huán)保,可以成為今后中國分布式能源結(jié)構(gòu)的理想經(jīng)濟燃料,具備與天然氣相輔相成共同發(fā)展的作用。

(7)水煤漿技術(shù)可以解決煤炭應(yīng)用中的安全問題,在生產(chǎn)、運輸、儲存和燃用過程中不自燃、不爆炸。

(8)水煤漿濕法封閉生產(chǎn)運輸,解決煤炭運輸銷售環(huán)節(jié)中大量損耗問題。

(9)如水資源不存在問題,水煤漿管道運輸是煤炭長途運輸?shù)淖罱?jīng)濟手段,它比輸電、鐵路運輸和汽車運輸節(jié)約30%~50%的成本。

(10)最重要的是水煤漿在解決煤炭高污染問題上,不僅能很好地解決粉塵、SO2和NOX的高污染難題,更是解決燃煤PM2.5的最經(jīng)濟有效的手段。

更為重要的是,水煤漿技術(shù)的集成作用,除解決自身節(jié)能環(huán)保問題之外,還在深入地轉(zhuǎn)向解決社會其他行業(yè)的污染治理難題。如15年前為解決造紙黑液污染而開發(fā)的黑液水煤漿,以及近些年很多院所集優(yōu)勢科研力量攻克的煤泥水煤漿和污泥水煤漿,都在科學(xué)地延伸水煤漿技術(shù)的核心原理,攻克社會經(jīng)濟領(lǐng)域的不同污染難題,并取得一定的科研成果,很多已在向產(chǎn)業(yè)化方向發(fā)展。

4 謹防水煤漿被“控煤”誤傷

目前,我國東部沿海省份為解決大氣污染問題,陸續(xù)出臺控制煤炭消費總量的政策,鼓勵以氣代煤以減少污染排放和降低霧霾發(fā)生。這些措施都是合理和及時的,因為燃煤確實是當(dāng)今形成霧霾的重要成因之一,但是近期,某些地區(qū)將水煤漿列入“臟煤”行列并禁燃,這是對水煤漿技術(shù)的嚴重打擊,更是嚴重違背水煤漿技術(shù)真實狀況和突出的減排PM2.5特性,是一件極不公正的冤案。

還有人說“目前已發(fā)展的一些新型鍋爐燃燒技術(shù),且已應(yīng)用于工業(yè)鍋爐,但問題較多,特別是水煤漿燃燒技術(shù),能效與污染定量分析結(jié)果表明,它的能源環(huán)境效益都低于燃燒同煤種的鏈條爐。[5]”然而大量事實證明,占據(jù)中國燃煤工業(yè)鍋爐的80%以上是以鏈條爐為代表的層燃爐,它們早已被公認為中國大氣污染的罪魁禍首和節(jié)能減排的絆腳石,所以國家才三令五申屬于淘汰之列。大量監(jiān)測數(shù)據(jù)擺在那里,水煤漿鍋爐和粉煤爐燃燒效率98%左右,熱效率85%以上,而鏈條爐燃燒效率只有80%,熱效率65%[6],兩者相差近20個百分點。各地大量事實也都證明水煤漿鍋爐和粉煤爐可以節(jié)煤20%~30%,難道還比不上鏈條爐嗎?更為突出的是水煤漿鍋爐的良好環(huán)保效果“可以與天然氣相媲美”,更是鏈條爐所望塵莫及的。我們要不斷淘汰舊技術(shù),才能把國家“大氣10條”真正落實到位。

5 結(jié)束語

中國能源電力學(xué)科帶頭人,中科院徐士高院士20年前就肯定了水煤漿技術(shù)的應(yīng)用前景:“水煤漿是一種新型清潔燃料,它以煤炭為主料,以水、化學(xué)添加劑為輔料組成,經(jīng)過專門的設(shè)備研磨細化,并充分混合均勻,在化學(xué)添加劑的作用下,制造均勻穩(wěn)定的水煤漿。改變傳統(tǒng)燃煤鍋爐的固態(tài)燃燒方式,而以水煤漿在高壓液態(tài)霧化噴燃方式取代。充分整合了液態(tài)燃料,空氣、水的種種燃燒的化學(xué)物理特點,促進了燃燒燃盡率的大幅提高。又減少了主要污染物的氣體排放量,以及充分實現(xiàn)了環(huán)保又節(jié)能的社會效益和企業(yè)效益?!睅资陙硭簼{的發(fā)展取得了很大成果,相信這種具有中國特色的潔凈能源技術(shù)一定能為實現(xiàn)“中國夢”和“美麗中國”做出貢獻。

參考文獻:

[1] 鮑丹.把煤變成“清潔能源”[N].人民日報.2013-10-30.

[2] 傅維鑣.含水燃料的燃燒[M].北京:高等教育出版社, 2009:20-29.

[3]岑可法,姚強,曹欣玉,等.煤漿燃燒、流動、傳熱和氣化的理論與應(yīng)用技術(shù)[M].杭州:浙江大學(xué)出版社, 1997:372-374.

[4] 楊林.蒸汽相變促進燃燒源PM2.5凝并長大的研究現(xiàn)狀及展望[J]. 現(xiàn)代化工,2015(11):15-17.

[5] 俞建洪.水煤漿鍋爐能效分析[J].工業(yè)鍋爐, 2009(6):20-23.

[6] 林宗虎,徐通模 .實用鍋爐手冊[M].北京: 化學(xué)工業(yè)出版社,2009:1061-1067.

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