劉 慶
(湖南有色冶金勞動(dòng)保護(hù)研究院,湖南長沙 410014)
危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)在日常運(yùn)行中會(huì)產(chǎn)生大量的廢物,嚴(yán)重破壞環(huán)境。隨著節(jié)能環(huán)保意識(shí)的提高,企業(yè)更加關(guān)注如何有效與環(huán)保地利用危險(xiǎn)廢物。在鍋爐工業(yè)中,相對(duì)于其它爐型來說,循環(huán)流化床鍋爐具有燃料適應(yīng)性廣、燃燒效率高、污染物排放低、負(fù)荷調(diào)節(jié)范圍大且快等優(yōu)點(diǎn),因而得到了廣泛的應(yīng)用[1]。本文從危廢燃料著火燃燒特性和循環(huán)流化床鍋爐燃料適應(yīng)性的角度,分析危廢燃料對(duì)硫化床鍋爐安全運(yùn)行的影響。
某生產(chǎn)企業(yè)熱電車間現(xiàn)有一臺(tái)90 t/h循環(huán)流化床鍋爐,鍋爐的燃料為煙煤,日耗煤量為350 t/h,可采用床下油槍點(diǎn)火,也可采用床上木炭點(diǎn)火。有機(jī)車間生產(chǎn)的廢丁烯醛約20 t(隨生產(chǎn)負(fù)荷變化)。該廢液中含有乙醛、丙酮、醋酸乙烯、丁烯醛、醋酸、水等物質(zhì),目前儲(chǔ)存在5 m3的儲(chǔ)罐中,周期性地采用小罐車送渣場露天焚燒處理,焚燒處理過程中存在一定的安全隱患和環(huán)境污染。若能將丁烯醛廢液送流化床鍋爐燃燒,不僅能解決環(huán)境污染問題并回收燃燒的熱能,具有一定的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)環(huán)境效益,并且降低了廢液直接露天燃燒存在的安全隱患。廢丁烯醛主要成分見表1。
丁烯醛(2-丁烯醛),為無色或淡黃色液體,有窒息性刺激臭味。分子量70.09,熔點(diǎn)-76℃,沸點(diǎn)104℃,相對(duì)水比重為0.85,微溶于水,可混溶于乙醇、乙醚、苯、甲苯等多數(shù)有機(jī)溶劑。相對(duì)空氣比重2.41,能在較低處擴(kuò)散到相當(dāng)遠(yuǎn)的地方,遇火源會(huì)著火回燃。危險(xiǎn)化學(xué)品的分類及標(biāo)志將其劃為第3.2類中閃點(diǎn)易燃液體,其蒸氣與空氣可形成爆炸性混合物,爆炸極限2.1% ~15.5%,遇明火、高熱或與氧化劑接觸,有引起燃燒爆炸的危險(xiǎn)。在空氣中非常容易氧化生成過氧化物,受熱或撞擊、甚至輕微摩擦即發(fā)生爆炸。在火場高溫下,能發(fā)生聚合放熱,使容器破裂。經(jīng)測定丁烯醛廢液彈筒發(fā)熱值為23 394 kJ/kg,約相當(dāng)于0.8倍標(biāo)煤熱值。該廢液熱值較高,有利用價(jià)值。
表1 廢丁烯醛主要成分表
考慮到危廢燃料廢丁烯醛易燃易爆的危險(xiǎn)特性,將廢丁烯醛通過高壓齒輪泵升壓后周期性地送往流化床鍋爐,爐膛內(nèi)安裝火焰監(jiān)測器與爐膛火焰及爐膛溫度聯(lián)鎖,當(dāng)爐膛內(nèi)有明火時(shí)方可打開防爆電磁閥,使用噴槍將燃料送入爐內(nèi)。
為充分利用危廢燃料的熱能,把危廢燃料引入鍋爐中燃燒的案例在國內(nèi)較少,應(yīng)采取措施保證危廢燃料的充分燃燒,若燃燒調(diào)整不當(dāng),配風(fēng)不合理,導(dǎo)致可燃物進(jìn)入煙道,爐膛負(fù)壓過大,將未燃盡的危廢燃料抽入煙道,在爐尾煙道積聚,可能發(fā)生煙道內(nèi)可燃物再燃事故[2],這時(shí)會(huì)出現(xiàn)以下現(xiàn)象:排煙溫度急劇增加,一、二次風(fēng)出口溫度也隨之升高,煙道內(nèi)及燃燒室內(nèi)的負(fù)壓急劇變化甚至變?yōu)檎龎?煙囪內(nèi)冒黑煙,從而引風(fēng)機(jī)殼體不嚴(yán)處向外冒煙或向外噴火星等,甚至?xí)斐慑仩t爆炸[3]。
可能發(fā)生揚(yáng)火爆燃的情況:由于壓火后床料表面溫度降低,這些可燃性氣體達(dá)不到燃燒溫度,便在鍋爐爐膛內(nèi)積聚;揚(yáng)火時(shí),隨著風(fēng)機(jī)的啟動(dòng),床料開始流化,高溫的床料從下面翻出,這時(shí)可燃性氣體瞬間發(fā)生燃燒,如果可燃物的濃度在爆燃極限范圍內(nèi),就會(huì)發(fā)生爆燃[4]。
因危廢燃料燃燒速度較快,燃燒溫度較高,這樣,爐膛的火焰溫度也隨之升高但火焰溫度提高后可能會(huì)造成爐膛結(jié)焦嚴(yán)重,危及鍋爐各受熱管的安全運(yùn)行,故需要進(jìn)行危廢燃料各種工況下的燃燒調(diào)整試驗(yàn),盡量避免鍋爐結(jié)焦。
危廢燃料廢丁烯醛中的含水量較大,廢丁烯醛燃燒后產(chǎn)生CO2及水。根據(jù)有關(guān)資料,燃料中的水分每增加5%,由于排煙損失而使鍋爐效率下降0.5%左右,粗略估算鍋爐燃燒含水率為50%的燃料時(shí)效率要降低2.5%[5]。燃料含水率增加直接導(dǎo)致了排煙熱損失增加,造成鍋爐爐膛內(nèi)煙氣溫度偏低。含水率增加用于蒸發(fā)多余含水的熱量也相應(yīng)要增加,這就導(dǎo)致燃料的有效熱量也就是低位發(fā)熱量的減少。實(shí)際生產(chǎn)中對(duì)燃燒狀況起決定性作用的就是含水率,發(fā)熱量降低也是含水率升高的一個(gè)結(jié)果。除此以外水分會(huì)造成結(jié)焦,長期運(yùn)行會(huì)影響鍋爐的熱效率。
針對(duì)含水率增高影響燃燒狀況的問題,對(duì)設(shè)計(jì)方面進(jìn)行優(yōu)化才是解決問題的主要途徑。運(yùn)行調(diào)整方面也可以采取一定措施,但調(diào)節(jié)范圍僅限于含水率變化在±5%,超過這個(gè)限度靠運(yùn)行調(diào)節(jié)手段就無法做到了[6]。
1.在生產(chǎn)過程中盡量避免燃料中攙和過多的水分,根據(jù)燃料性質(zhì)變化合理控制進(jìn)爐燃料,使燃料充分燃燒,提高鍋爐效率。
2.在開啟噴槍時(shí),應(yīng)注意就地檢查霧化著火情況是否良好,檢查槍頭有無堵塞等問題。
3.在運(yùn)行使用中的噴量不是一成不變的,調(diào)試好的槍頭安裝后,在實(shí)際投用時(shí)由于受熱膨脹、裝配松緊等因素的影響要發(fā)生一些變化;另外,噴槍使用中會(huì)產(chǎn)生程度不同的結(jié)垢,堵塞噴槍,使噴槍不能正常使用,在清理時(shí)易使噴槍孔增大,運(yùn)行中由于噴槍流量增大,槍頭不易堵,穩(wěn)燃效果好,往往容易被人們接受。但噴槍噴量的增大如果超出了適當(dāng)?shù)姆秶谝恍┣闆r下就可能誘發(fā)爐內(nèi)爆燃事故,噴槍出力過大,使廢丁烯醛不能完全霧化燃燒是威脅鍋爐安全運(yùn)行的危險(xiǎn)因素,因此要堅(jiān)持定期進(jìn)行噴槍的試投工作,發(fā)現(xiàn)噴量超限應(yīng)及時(shí)解決處理。
4.發(fā)生主燃料跳閘后應(yīng)注意立即檢查燃料的切斷情況,防止危險(xiǎn)化學(xué)品廢丁烯醛在爐尾煙道積聚,再次點(diǎn)火可能發(fā)生煙道內(nèi)可燃物再燃事故[7]。
5.可靠的火焰監(jiān)視、滅火保護(hù)、爐膛壓力保護(hù)和爐膛吹掃等裝置,是鍋爐安全運(yùn)行的基礎(chǔ)。
在同一臺(tái)循環(huán)流化床鍋爐上,當(dāng)燃料品質(zhì)改變時(shí),它的床溫將發(fā)生波動(dòng),甚至低到熄火溫度。同時(shí),爐膛燃燒空間明顯狹小,具有易燃、易爆的危險(xiǎn)廢物積聚在爐膛內(nèi)和爐尾處,當(dāng)積聚的危廢到達(dá)爆炸極限時(shí),會(huì)造成鍋爐的爆炸事故,含水量過高的危廢易造成鍋爐的結(jié)焦。這一事實(shí)表明,同一臺(tái)循環(huán)流化床鍋爐對(duì)燃料的適應(yīng)性是有限度的[8]。
通常提及的循環(huán)流化床(CFB)鍋爐的燃料適應(yīng)性好,主要是從鍋爐設(shè)計(jì)和選型考慮,而對(duì)于一臺(tái)已建成投產(chǎn)的循環(huán)流化床鍋爐,燃料的適用范圍是有限制的,也只是當(dāng)燃料性質(zhì)相近或相仿時(shí)才適合。對(duì)將危廢燃料熱能利用應(yīng)從現(xiàn)有鍋爐的設(shè)計(jì)方面考慮流化床鍋爐燃料的適用范圍。
[1] 駱仲渙,何宏舟,王勤輝.循環(huán)流化床鍋爐技術(shù)的現(xiàn)狀及發(fā)展前景[J].動(dòng)力工程,2004,24(6):761-768.
[2] 閏順林,王冬生,李永華.鍋爐燃燒穩(wěn)定性影響因素分析[J].電站系統(tǒng)工程,2005,21(1):29 -31.
[3] 陳俊,徐荻萍.流化床生物質(zhì)鍋爐燃料適應(yīng)性分析與改進(jìn)[J].節(jié)能,2012,(11):32 -35.
[4] 鄧?yán)?,王一坤,車得?低濃度可燃廢氣作為輔助燃料在燃煤鍋爐中的應(yīng)用研究[J].熱能與動(dòng)力工程,2010,25(3):287-292.
[5] 賈傳凱.水煤漿水分對(duì)鍋爐燃燒的影響[J].工業(yè)鍋爐,2008,(6):5-8.
[6] Wang Buxuan,Li Tianduo,Wu Zhansong.Research on measuring the flame temperature distribution by engineering thermophysics,Using image processing technology[J].Journal,1989,10(4):446 -448.
[7] YOU CF,XUXC.Utilization of ventilation air-methane as a supplementary fuel at a circulating fluidized bed combustion boiler[J].Environmental Science and Technology,2008,42(7):2 590 -2 593.
[8] 岑可法,倪明江,駱仲渙,等.循環(huán)流化床鍋爐理論設(shè)計(jì)與運(yùn)行[M].北京:中國電力出版社,1998.