葉圣超
(江西銅業(yè)集團(tuán)有限公司 貴溪冶煉廠,江西 貴溪 335424)
脫硫工藝是冶煉廠、煤電廠等工業(yè)生產(chǎn)中至關(guān)重要的環(huán)節(jié),它能有效減少廢氣中的硫氧化物排放,保護(hù)大氣環(huán)境[1]。然而,脫硫工藝再生階段卻需要消耗大量的蒸汽作為能源供應(yīng),這不僅增加了企業(yè)的能源成本,也對可持續(xù)發(fā)展提出了新的挑戰(zhàn)[2]。傳統(tǒng)的鍋爐連續(xù)排污通常將廢水排向地溝或污水處理設(shè)備,這樣做既不利于現(xiàn)場管理,也浪費了寶貴的資源。因此,探索一種能夠?qū)㈠仩t連續(xù)排污運用至脫硫工藝再生階段的方法,具有重要的實踐意義和經(jīng)濟(jì)價值。
鍋爐排污如圖1所示,鍋爐連續(xù)排污是一種常用的排污方式,用于清除鍋爐內(nèi)部積存的雜質(zhì)和污垢,以維持鍋爐的正常運行和水質(zhì)的穩(wěn)定[3]。其工藝過程為:(1)排污口設(shè)置:在鍋爐適當(dāng)位置設(shè)置連續(xù)排污口,通常位于鍋爐底部或污水箱;(2)連續(xù)排放:通過調(diào)節(jié)控制裝置,將一定比例的鍋爐水連續(xù)地排放出去。這樣可以持續(xù)排除水中的懸浮物、油質(zhì)和被濃縮的雜質(zhì),防止其在鍋爐內(nèi)積聚;(3)排污量控制:連續(xù)排污量可通過控制閥門或調(diào)整排污泵的運行來實現(xiàn)。排污量的控制通常根據(jù)鍋爐的運行參數(shù)和水質(zhì)監(jiān)測結(jié)果進(jìn)行調(diào)整;(4)處理排放水:排放的污水經(jīng)過必要的處理后,可以進(jìn)行環(huán)境合規(guī)的排放或進(jìn)一步處理。
圖1 鍋爐排污示意圖
通過連續(xù)排污,鍋爐內(nèi)的雜質(zhì)和污垢得以持續(xù)排除,從而保持鍋爐的水質(zhì)穩(wěn)定。這種排污方式可有效降低鍋爐的運行成本,提高鍋爐的熱效率,并減少對環(huán)境的影響。
脫硫再生塔再生工藝如圖2所示,在脫硫工藝中,采用有機(jī)胺液對SO2氣體進(jìn)行吸收和解吸,其中循環(huán)吸收法是一種常用的方法[4]。該方法在低溫條件下吸收SO2氣體,然后在高溫減壓條件下將SO2釋放出來,以實現(xiàn)有機(jī)胺液的循環(huán)使用。
圖2 脫硫再生塔再生工藝示意圖
解析過程中,采用蒸汽間接加熱方式來實現(xiàn)SO2的解吸和有機(jī)胺富液的再生。具體過程為:(1)吸收:SO2氣體被有機(jī)胺液吸收,形成富液,在低溫下,SO2氣體與有機(jī)胺發(fā)生反應(yīng),生成相應(yīng)的絡(luò)合物;(2)加熱:將富液經(jīng)過加熱器加熱,使用蒸汽作為熱源,蒸汽間接加熱使得富液溫度升高;(3)解吸:加熱后的富液進(jìn)入解吸器,在高溫減壓條件下,SO2從絡(luò)合物中解吸出來,形成SO2氣體,同時有機(jī)胺液失去SO2而再生;(4)再循環(huán):SO2氣體被收集并進(jìn)一步處理,而有機(jī)胺液則回流到吸收器中,再次用于吸收SO2。
通過蒸汽間接加熱方式,能夠?qū)崿F(xiàn)SO2的解吸和有機(jī)胺富液的再生,有效地循環(huán)利用有機(jī)胺液,減少了脫硫過程中的化學(xué)藥劑消耗,并降低了對環(huán)境的影響。同時,該工藝還具有能耗低、操作方便等優(yōu)點[5]。
通過對現(xiàn)場作業(yè)情況進(jìn)行調(diào)查和分析,我們發(fā)現(xiàn)閃速爐鍋爐和轉(zhuǎn)爐鍋爐在連續(xù)排污和定期排污水處理方面存在一些問題。通常情況下,排污水為4.5 MPa的飽和水,溫度約為250℃。然而,這種排污方式一直將污水外排至地溝,造成能源的浪費,并且對現(xiàn)場管理不利,也對作業(yè)現(xiàn)場的美觀造成影響。因此,我們需要改善這種排污方式,尋找更加貼合可持續(xù)發(fā)展的方法來處理這些排污水。
同時,對脫硫再生工序的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,該工序需要消耗大量的低壓蒸汽,每小時約為10.5 t。然而,動力車間提供的蒸汽量不足,有時甚至需要額外購買電廠的蒸汽來確保脫硫再生的效果。這極大地增加了脫硫系統(tǒng)的運行成本。此外,蒸汽供應(yīng)的不穩(wěn)定也會導(dǎo)致脫硫再生效果下降,這在單個月份中可能需要增加離子液的添加量。因此,我們需要解決這些問題,確保脫硫系統(tǒng)的運行穩(wěn)定性和經(jīng)濟(jì)性。
在脫硫再沸器蒸汽入口管道增設(shè)一個蒸汽接入端口,將閃速爐和轉(zhuǎn)爐鍋爐的連續(xù)排污匯總后引入再沸器,利用排污所產(chǎn)生的蒸汽引入其中,鍋爐汽包排污去脫硫再生工藝如圖3所示。這樣可以利用排污所產(chǎn)生的蒸汽能量,提高再沸器的熱效率,減少能源浪費。
圖3 鍋爐汽包排污去脫硫再生工藝示意圖
這樣一套系統(tǒng)的設(shè)計,可以實現(xiàn)將閃速爐和轉(zhuǎn)爐鍋爐的排污蒸汽引入再沸器,以提高能源利用效率和降低污染排放。在設(shè)計過程中需要考慮以下幾個方面:第一是蒸汽接入端口設(shè)計,在脫硫再沸器蒸汽入口管道上增加一個蒸汽接入口,可通過合適的管道連接和閥門控制來實現(xiàn)。需要設(shè)計合適的接入口尺寸和位置,以確保蒸汽的供應(yīng)和控制;第二要對排污蒸汽預(yù)處理,將閃速爐和轉(zhuǎn)爐鍋爐的連續(xù)排污和定期排污匯總后引入再沸器,需要對排污蒸汽進(jìn)行一定的預(yù)處理。過程包括去除懸浮物和油質(zhì)等雜質(zhì),以保證蒸汽的質(zhì)量符合再沸器的要求??梢圆捎眠^濾、分離和沉淀等技術(shù)進(jìn)行;第三要對再沸器結(jié)構(gòu)調(diào)整,根據(jù)排污蒸汽的流量和溫度,需要設(shè)計合適的再沸器結(jié)構(gòu)和尺寸??梢钥紤]增加蒸汽通道面積、優(yōu)化蒸汽分布和增加傳熱面積等方式,以確保排污蒸汽能被充分利用并提高熱效率;最后要完善控制與監(jiān)測系統(tǒng),一是要加強(qiáng)對鍋爐水質(zhì)的監(jiān)督,了解排污水的成分是否會對管道結(jié)垢造成影響。二是增加相應(yīng)的控制與監(jiān)測系統(tǒng),以監(jiān)測排污進(jìn)入再沸器的蒸汽入口溫度、壓力和流量等參數(shù),并根據(jù)實際情況進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化。安裝溫度、壓力和流量傳感器等設(shè)備,并與自動控制系統(tǒng)相連,實現(xiàn)對再沸器運行參數(shù)的實時監(jiān)測和調(diào)整。
總之,設(shè)計蒸汽接入端口、預(yù)處理排污蒸汽、調(diào)整再沸器結(jié)構(gòu)和尺寸,并加強(qiáng)控制與監(jiān)測系統(tǒng)的建設(shè),可以實現(xiàn)將閃速爐和轉(zhuǎn)爐鍋爐的排污蒸汽引入再沸器,并提高能源利用效率和降低污染排放的目的。同時需要根據(jù)具體情況進(jìn)行方案優(yōu)化和技術(shù)改進(jìn)。
2022年4月完成項目實施,將鍋爐的排污接入脫硫再生工序后,我們對數(shù)據(jù)進(jìn)行了觀察并得出以下發(fā)現(xiàn),脫硫再生工序的蒸汽使用量明顯減少,如圖4所示。這表明通過回收利用鍋爐排污中的熱能,脫硫再生工序可實現(xiàn)更加高效的能源利用,減少了對外部能源的依賴。
圖4 再生蒸氣月消耗量
其次,我們注意到脫硫再生工序中離子液的濃度呈現(xiàn)上升趨勢,如圖5所示,這是脫硫再生工序有效運行的重要指標(biāo)之一。這可以歸于脫硫再生工序獲得穩(wěn)定持續(xù)的蒸汽供給后,整個再生流程得到了加強(qiáng)。穩(wěn)定的蒸汽供給能夠提供足夠的熱能,促進(jìn)脫硫再生工序中的化學(xué)反應(yīng),進(jìn)而提高離子液的濃度。高濃度的離子液表明脫硫再生工序效果良好,因為高濃度的離子液具有更強(qiáng)的脫硫性能和更高的效率。
圖5 每月離子液濃度變化
此外,我們還觀察到單月有機(jī)胺添加量的減少,如圖6所示。有機(jī)胺衍生物所含有的特殊官能團(tuán)是濕法煙氣脫硫工藝所采用的吸收劑,其因具有再生效果好、吸收容量大、蒸發(fā)損失少等特點。減少有機(jī)胺添加量的現(xiàn)象表明脫硫再生工序的穩(wěn)定性得到了提升。這可能是由于鍋爐排污的接入使得脫硫再生工序的循環(huán)更加穩(wěn)定,減少了對外部添加劑的需求,提高了工藝的經(jīng)濟(jì)性。
圖6 單月有機(jī)胺添加量
綜上所述,通過將鍋爐的排污接入脫硫再生工序,我們觀察到蒸汽使用量的減少、離子液濃度的增加以及有機(jī)胺添加量的降低。這些結(jié)果表明脫硫再生工序的運行更加高效、穩(wěn)定,并對環(huán)境保護(hù)和資源利用產(chǎn)生積極影響。因為脫硫再生工序在獲得穩(wěn)定持續(xù)的蒸汽供給后,整個再生流程得到了強(qiáng)化。穩(wěn)定的蒸汽供給能夠提供更充分的熱能,促進(jìn)脫硫再生工序中的化學(xué)反應(yīng),提高了離子液的濃度。再生后的離子液濃度越高,說明脫硫再生工序的效果越好。高濃度的離子液具有更強(qiáng)的脫硫性能,提供更多的活性物質(zhì),增強(qiáng)了脫硫反應(yīng)的速率和效率。
本論文的研究對于提高脫硫工藝的能源利用效率、降低能源消耗具有重要的意義。通過充分利用廢熱資源,將鍋爐的連續(xù)排污與脫硫再沸器相結(jié)合,不僅可以顯著降低企業(yè)的能源成本,還能減少對外部蒸汽的需求,實現(xiàn)資源的循環(huán)利用和環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展。通過本論文的研究,相信可以為相關(guān)企業(yè)提供有益的參考和指導(dǎo),促進(jìn)能源的高效利用,推動環(huán)境保護(hù)和可持續(xù)發(fā)展的進(jìn)程。