杜佳棋, 丁澤坤, 呂亮, 章洲, 金希舒
(1.杭州天明環(huán)保工程有限公司,杭州 310018;2.寧波興業(yè)盛泰集團(tuán)有限公司,浙江 寧波 315336;3.寧波愛嘉環(huán)境科技有限公司,浙江 寧波 315000)
隨著河北省地方標(biāo)準(zhǔn)《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB13/5161—2021)的公開,對(duì)燃煤鍋爐的煙氣排放指標(biāo)進(jìn)一步提升,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定:新建火力發(fā)電鍋爐及燃?xì)廨啓C(jī)組自本標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施之日起,現(xiàn)有火力發(fā)電鍋爐及燃?xì)廨啓C(jī)組自2023年1月1日起,排放標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)為“30255”:NOx的排放限值為30 mg/m3,SO2的排放限值為25 mg/m3,顆粒物的排放限值為5 mg/m3[1]。
傳統(tǒng)的脫硫脫硝除塵工藝為SCR/SNCR+濕法脫硫+濕電或者是SCR/SNCR+半干法脫硫+布袋,其占地面積非常大,阻力也很大,尤其是在低濃度的煙氣情況下,運(yùn)行費(fèi)用非常高。脈沖電源等離子體脫硫脫硝技術(shù),是目前控制煙氣NOx和SO2排放的一種切實(shí)有效的手段。此技術(shù)是通過短上升沿、窄脈寬的高壓脈沖電暈放電形成等離子體,產(chǎn)生高能電子,將煙氣中的水、氧分子電離產(chǎn)生水合分子、羥基自由基和氧自由基等活性分子[2-4],這些活性分子與煙氣中的污染分子進(jìn)行結(jié)合,使污染物發(fā)生氧化、轉(zhuǎn)化,最終被收集并隨噴淋水排出設(shè)備,達(dá)到煙氣凈化的目的。
本文根據(jù)中試實(shí)驗(yàn)內(nèi)容及現(xiàn)場(chǎng)的煙氣條件,設(shè)計(jì)了一套脈沖電暈等離子體脫硫脫硝實(shí)驗(yàn)裝置,并用于某燃煤電廠600 MW機(jī)組煙氣處理上,進(jìn)行各種工況的數(shù)據(jù)測(cè)量,結(jié)果表明,脈沖電暈等離子體脫硫脫硝技術(shù)對(duì)燃煤煙氣污染物脫除效果顯著,能夠滿足新的排放要求。
實(shí)驗(yàn)裝置的工藝流程如圖1所示,包含煙氣系統(tǒng)、降溫系統(tǒng)、反應(yīng)系統(tǒng)、水系統(tǒng)、控制系統(tǒng)。煙氣系統(tǒng)由進(jìn)口煙道、出口煙道、引風(fēng)機(jī)、進(jìn)口閥門和出口閥門等5部分組成;降溫系統(tǒng)主要為急冷塔;反應(yīng)系統(tǒng)由反應(yīng)裝置、等離子電源和高壓連接裝置等3部分組成;水系統(tǒng)由水箱、水泵、閥門等組成;控制系統(tǒng)由配電柜、控制柜、電腦等組成。煙氣取自電廠煙道,經(jīng)急冷塔降溫增濕后,進(jìn)入反應(yīng)裝置進(jìn)行反應(yīng),同時(shí),等離子電源對(duì)反應(yīng)裝置進(jìn)行脈沖放電,在放電極上產(chǎn)生等離子體對(duì)煙氣進(jìn)行處理,處理后的煙氣經(jīng)引風(fēng)機(jī)再送回原煙道內(nèi),最后通過煙囪排放。
圖1 脈沖電暈等離子體煙氣脫硫脫硝工藝流程圖
根據(jù)電廠提供的煙氣參數(shù)對(duì)本實(shí)驗(yàn)裝置進(jìn)行設(shè)計(jì),并結(jié)合設(shè)備本身的處理能力,選取煙氣量為30 000~60 000 m3/h;裝置由2個(gè)供電分區(qū)組成;煙氣經(jīng)急冷塔降溫至50~80 ℃;入口SO2濃度約為80 mg/m3,出口濃度≤35 mg/m3;入口NOx濃度約為120 mg/m3,出口濃度≤50 mg/m3;引風(fēng)機(jī)采用變頻風(fēng)機(jī),可以調(diào)整風(fēng)量大小。具體設(shè)計(jì)參數(shù)如表1所示。
表1 實(shí)驗(yàn)裝置設(shè)計(jì)參數(shù)
將設(shè)備放置在室外,占地尺寸為30 m×16 m,如圖2所示。反應(yīng)裝置通過鋼支架落地布置,長(zhǎng)為9 m,寬為6 m,頂部側(cè)面布置有平臺(tái),等離子電源布置在反應(yīng)裝置的頂部,水系統(tǒng)布置在反應(yīng)裝置的下部鋼支架內(nèi),配電柜、控制柜布置在反應(yīng)裝置的平臺(tái)下部,風(fēng)機(jī)、煙道和塔架空布置。
圖2 脈沖電暈等離子體煙氣脫硫脫硝實(shí)驗(yàn)裝置平面布置圖
煙氣系統(tǒng)的主要作用是將煙氣從電廠原煙道引出,進(jìn)入降溫塔降溫后送至反應(yīng)裝置進(jìn)行反應(yīng),再送回原煙道。在進(jìn)口、出口煙道上均設(shè)置有閥門和測(cè)試孔。在設(shè)備需要進(jìn)行必要的調(diào)整時(shí),可以通過關(guān)閉閥門的方式來切斷煙氣,從而使反應(yīng)裝置具備人員進(jìn)入的條件。而測(cè)試孔的主要作用是方便檢測(cè)儀器對(duì)煙氣成分進(jìn)行測(cè)量,從而判斷污染物脫除效果。
本系統(tǒng)采用變頻風(fēng)機(jī),可以通過調(diào)整變頻風(fēng)機(jī)變頻器的頻率來調(diào)整風(fēng)機(jī)的轉(zhuǎn)速,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)抽取的煙氣量進(jìn)行調(diào)節(jié),以調(diào)節(jié)煙氣的處理時(shí)間。
降溫系統(tǒng)的主要作用是調(diào)節(jié)煙氣的溫度和濕度,讓煙氣溫度、濕度處于反應(yīng)裝置的最佳工作范圍內(nèi)。當(dāng)煙氣經(jīng)過急冷塔時(shí),塔內(nèi)的噴淋層會(huì)啟動(dòng),順著煙氣流方向噴射降溫用水,根據(jù)反應(yīng)裝置進(jìn)口的測(cè)溫點(diǎn)的溫度反饋來聯(lián)鎖控制急冷塔噴淋層的開啟數(shù)量和噴嘴的工作壓力,實(shí)現(xiàn)溫度的精確控制。
該系統(tǒng)由反應(yīng)裝置、等離子電源和高壓連接裝置等3部分組成,是整個(gè)實(shí)驗(yàn)裝置的核心系統(tǒng)。
2.3.1 反應(yīng)裝置
根據(jù)經(jīng)驗(yàn)和工藝要求,反應(yīng)裝置采用臥式結(jié)構(gòu),其內(nèi)部放電極的結(jié)構(gòu)形式為線-板式,由2個(gè)反應(yīng)室組成,每個(gè)反應(yīng)室的有效長(zhǎng)度為1.8 m,寬度為2.16 m,高度為3.6 m,分別用等離子電源給其供電;反應(yīng)裝置頂部設(shè)置有噴淋系統(tǒng),有極板噴淋和空間噴淋2種噴淋方式,分別可以沖洗極板和整個(gè)放電空間;反應(yīng)裝置殼體與煙氣接觸部分采用不銹鋼,其余部分采用碳鋼,內(nèi)件采用不銹鋼。
單個(gè)反應(yīng)室的主要技術(shù)參數(shù)如表2所示。
表2 單個(gè)反應(yīng)室技術(shù)參數(shù)表
反應(yīng)裝置主要放電部分為其內(nèi)部的極板和極線,線-板距離為(135±5)mm,保證電場(chǎng)有足夠的電場(chǎng)強(qiáng)度,確保不會(huì)被擊穿。極板采用C590型波紋板(如圖3),其長(zhǎng)度為590 mm,寬度為50 mm,厚度為1.2 mm,由平板軋制而成,中間呈波紋型,便于水膜的形成,極板上下均開有φ13 mm固定連接孔,用于組裝和安裝。極線采用直徑φ3 mm的針刺線,焊接在陰極管上,針刺之間的距離為75 mm,極線與極線之間的距離為200 mm,焊接在陰極框架上。
圖3 極板結(jié)構(gòu)圖
內(nèi)件組裝和安裝完成后,均采用焊接形式固定,一方面增加內(nèi)件的安裝強(qiáng)度和可靠度,另一方面減小能量傳輸?shù)淖杩?,有利于電源能量的注入,減小脈沖寬度和脈沖上升沿。針尖對(duì)板安裝,有利于提高電場(chǎng)強(qiáng)度,更容易產(chǎn)生等離子體,此外,合理的針刺間距和線線間距能夠使等離子體的空間分布更加均勻,從而提高整個(gè)空間內(nèi)的等離子體場(chǎng)強(qiáng)度和均勻性[5]。
反應(yīng)產(chǎn)物為硫酸氣溶膠和硝酸氣溶膠,這些產(chǎn)物與粉塵顆粒物一樣,在靜電場(chǎng)的作用下被荷電收集,最終吸附在極板上。反應(yīng)產(chǎn)物的過多富集容易造成電場(chǎng)擊穿,導(dǎo)致電場(chǎng)吸附能力降低和促進(jìn)逆反應(yīng)的發(fā)生。故在電場(chǎng)頂部設(shè)置噴淋裝置(如圖4),有極板噴淋和空間噴淋2種,其中極板噴淋是針對(duì)極板清洗所設(shè),采用扇形噴嘴,每組分左右2個(gè)噴嘴,分別對(duì)著極板噴射,在極板表面形成連續(xù)的水膜,此噴淋層連續(xù)運(yùn)行;空間噴淋是針對(duì)整個(gè)放電區(qū)域的,采用錐形噴嘴,此噴淋層間斷運(yùn)行。電場(chǎng)底部設(shè)置灰斗,傾斜角為10°,灰斗底部有排水口,能及時(shí)將含有反應(yīng)產(chǎn)物的水排出設(shè)備。
圖4 噴淋結(jié)構(gòu)圖
2.3.2 等離子電源
等離子電源是用于給脈沖等離子體煙氣凈化設(shè)備提供高壓電的裝置,其在等離子場(chǎng)的形成中起到至關(guān)重要的作用。根據(jù)反應(yīng)器電場(chǎng)電容及各連線與反應(yīng)器組成的回路電感設(shè)計(jì)等離子電源,與反應(yīng)器匹配使用。
電場(chǎng)產(chǎn)生等離子體的場(chǎng)強(qiáng)為6 kV/cm,而要實(shí)現(xiàn)脫除煙氣中污染物的目的,達(dá)到等離子體的產(chǎn)生場(chǎng)強(qiáng)是不夠的,需要將電場(chǎng)強(qiáng)度提升到8 kV/cm以上,從而使等離子體往空間擴(kuò)散,最終與污染物進(jìn)行反應(yīng),達(dá)到凈化煙氣的目的。
等離子電源的技術(shù)參數(shù)如下:電源功率為50 kW,輸出峰值電壓為120 kV,峰值電流為3 kA,脈沖前沿<300 ns,脈沖寬度<800 ns,最大頻率為300 Hz。
2.3.3 高壓連接裝置
高壓連接裝置用于連接反應(yīng)裝置和等離子電源,作為能量傳輸?shù)臉蛄海浣Y(jié)構(gòu)特性及本身電氣參數(shù)對(duì)脈沖波形的形成、能量傳輸效率有著重要的影響。該裝置采用寬銅皮作為高壓連接線,并將高壓套筒與連接線同軸布置,套筒與地之間可靠連接。
能量在傳輸過程中通過傳輸線輸送至工作區(qū)域,但部分能量以熱能、電磁輻射等形式消耗掉。采用同軸傳輸?shù)姆绞娇梢杂行У販p小能量在傳輸過程中的輻射損失,從而提高能量的傳輸效率。
水系統(tǒng)包括在脈沖等離子體脫硫脫硝實(shí)驗(yàn)裝置中所設(shè)置的用于前端煙氣降溫、對(duì)電極進(jìn)行清洗的供水和排水系統(tǒng),由補(bǔ)水箱、循環(huán)水箱、排水箱、管路、泵、閥門等組成。其中降溫用噴淋泵采用變頻泵,可以有效地控制水量,從而控制煙氣溫度和濕度;給極板噴淋的供水泵采用變頻泵,可以精確地控制流量和壓力,以免因噴嘴壓力過大而噴出板外并導(dǎo)致電場(chǎng)擊穿放電,或噴嘴壓力過小,水膜在極板上只形成一部分,達(dá)不到?jīng)_洗的效果。
水箱之間貫通連接,補(bǔ)水箱補(bǔ)充新水,為降溫噴淋和空間噴淋供水,并可溢流至循環(huán)水箱;排水箱內(nèi)儲(chǔ)存并沉淀反應(yīng)裝置的出水,將上層清液溢流至循環(huán)水箱,下層濁液則排入脫硫地坑,作為脫硫漿液的一部分使用;循環(huán)水箱給極板噴淋供水,水循環(huán)使用,一部分取自排水箱的上層清液,一部分取自補(bǔ)水箱的溢流水。
實(shí)驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng),將實(shí)驗(yàn)裝置上的氣體流量計(jì)、壓力變送器、液體流量計(jì)、PT100等儀表上的數(shù)據(jù)通過控制柜傳輸至PLC系統(tǒng)內(nèi),由計(jì)算機(jī)記錄、保存,并由PLC實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制,根據(jù)反饋信號(hào)實(shí)時(shí)調(diào)整各部分的運(yùn)行參數(shù),確保設(shè)備運(yùn)行參數(shù)不超出設(shè)計(jì)參數(shù)。將電源運(yùn)行參數(shù)也通過信號(hào)線傳送到PLC系統(tǒng)上,可以對(duì)電源工作情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)并記錄需要的數(shù)據(jù)。通過程序的設(shè)定,可以將所有采集的數(shù)據(jù)輸出為表格、圖形、曲線等多種形式,直觀可見,便于分析。
檢測(cè)儀器是檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)效果的唯一手段,通過檢測(cè)儀器對(duì)實(shí)驗(yàn)裝置進(jìn)出口煙氣的成分進(jìn)行實(shí)時(shí)檢測(cè)(如圖1),一臺(tái)儀器放置在裝置前端的進(jìn)口煙道上,一臺(tái)放置在裝置后端的出口煙道上,能夠清楚地了解進(jìn)出口煙氣成分的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù),通過對(duì)進(jìn)出口煙氣的測(cè)試數(shù)據(jù)進(jìn)行記錄分析,可以計(jì)算實(shí)驗(yàn)裝置在不同工況下對(duì)煙氣中污染物的脫除效率。
本次實(shí)驗(yàn)采用的檢測(cè)儀器為GASMET DX4020便攜式傅里葉變換紅外多組氣體分析儀,該儀器采用紅外吸收原理,配合其獨(dú)有的光譜和算法,能同時(shí)定性、定量分析多種氣體組分,并且儀器出廠標(biāo)定后無需再次進(jìn)行氣體標(biāo)定,精度為相應(yīng)量程的2%~5%。
實(shí)驗(yàn)裝置在整個(gè)實(shí)驗(yàn)過程中穩(wěn)定可靠,達(dá)到了各項(xiàng)設(shè)計(jì)要求。整個(gè)實(shí)驗(yàn)過程中,通過PLC獲取了所有的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù);通過對(duì)實(shí)驗(yàn)裝置運(yùn)行參數(shù)的調(diào)整,了解了實(shí)驗(yàn)裝置在不同工況下的處理能力,為后續(xù)裝置工業(yè)化奠定了一定的基礎(chǔ)。