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燃煤電廠PM2.5污染物控制方案及SO3超低排放測量|埃登威自動化系統(tǒng)設(shè)備(上海)有限公司

燃煤電廠PM2.5污染物控制方案及SO3超低排放測量

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.1 低低溫靜電除塵技術(shù)

低低溫靜電除塵技術(shù)是對傳統(tǒng)靜電除塵技術(shù)的革新,其實質(zhì)是在干式電除塵器(DESP)之前對煙氣進行冷卻處理,將DESP的運行溫度由130-150℃降低到85-90℃左右。與傳統(tǒng)的煙氣治理技術(shù)相比,低低溫靜電除塵技術(shù)具有如下特征:

.1.1脫除SO3

1)SO3生成轉(zhuǎn)化機制關(guān)鍵詞:激光氧分析儀|反應(yīng)釜氧分析儀|進口激光氧|進口氧分析儀|西門子U23分析儀|ppb微量水分析儀|頂空分析儀|U23氣體分析儀|藥品殘氧儀|進口露點儀|順磁氧分析儀|微量氧分析儀|高溫濕度儀|煙氣露點儀|燃氣熱值儀||煙氣濕度儀 |高溫露點儀



煙氣中SO3主要來自兩個部分:在鍋爐燃燒過程中,煤中的硫大部分轉(zhuǎn)化成SO2,約有1%的SO2將繼續(xù)氧化成SO3;在安裝了SCR設(shè)備后,SCR催化劑能在還原NOx的同時,將1-3%的SO2氧化成SO3。

煙氣在進入空預(yù)器之前,SO2到SO3的氧化反應(yīng)已經(jīng)完成。在空預(yù)器及其后煙氣凈化設(shè)施中,煙氣溫度從300℃降低到150℃或更低,SO3將經(jīng)歷從蒸汽相到液相或固相的轉(zhuǎn)變,存在硫酸(蒸汽)、硫酸(液相)、硫酸鹽(固相)等多種形式。燃煤電廠PM2.5污染物控制方案及SO3超低排放測量

一般認為,鍋爐尾部煙氣溫度低于400℉(204℃)時,幾乎全部SO3蒸汽將變成硫酸蒸汽。煙氣中硫酸蒸汽的凝結(jié)溫度即為酸露點,當煙氣溫度降低到酸露點以下,硫酸蒸汽將冷凝成液態(tài)。當冷凝在煙氣中發(fā)生,稱為均相冷凝;當冷凝在飛灰顆?;蚪饘俦诿娴葰?固表面時發(fā)生,稱為非均相冷凝。一般將飽和度S定義為硫酸蒸汽分壓和同溫度下飽和硫酸蒸汽分壓之比。當S>1稱為過飽和,S<1稱為未飽和。過飽和度遠大于1、且沒有足夠的固相表面時,將產(chǎn)生硫酸自成核,也就是在氣相中直接產(chǎn)生酸性霧滴,其成核溫度一般比較低,霧滴粒徑非常細小;當過飽和度S小于5時,在飛灰或壁面上產(chǎn)生的即為異相冷凝,異相冷凝又分為兩種情況,一種是快速冷凝,一種是慢速冷凝。快速冷凝發(fā)生在脫硫塔內(nèi),煙氣中的硫酸蒸汽在溫度只有50℃左右的漿液液滴表面處,產(chǎn)生急冷效果,在20um厚度的液滴邊界層內(nèi),溫度降將超過70-80℃,過飽和度S大于10-15,此時將產(chǎn)生數(shù)量非常多的超細酸霧,粒徑大約只有0.3-0.5um。而煙氣通過非接觸式換熱器逐漸降溫到酸露點以下時,將產(chǎn)生慢速冷凝,這種情況下,具有大比表面積的飛灰發(fā)揮冷凝核作用,由于飛灰具有的總表面積遠大于換熱器殼體和管表面,硫酸蒸汽將優(yōu)先在飛灰顆粒表面上冷凝,并與飛灰中的堿性金屬氧化物形成硫酸鹽。



圖2 低低溫靜電除塵技術(shù)原理示意圖

2)博奇的換熱器技術(shù)燃煤電廠PM2.5污染物控制方案及SO3超低排放測量

博奇先進的煙氣凈化系統(tǒng)的核心就是布置在空預(yù)器和靜電除塵器之間的煙冷器,如下圖所示,它為SO3提供了理想的慢速冷凝場所。在煙冷器中,煙氣溫度從傳統(tǒng)的130-150℃降低85℃左右,幾乎所有硫酸蒸汽,將選擇性的在飛灰表面冷凝,終煙氣中的硫酸蒸汽量將大為減少,脫SO3率可達到95%以上。另一方面,飛灰表面吸收了SO3后,比電阻大幅度降低,可以通過后續(xù)的干式靜電除塵器脫除。



圖3 低低溫靜電除塵 技術(shù)脫SO3原理圖



圖4 煙氣控制系統(tǒng)不同溫度下SO3的脫除情況關(guān)鍵詞:激光氧分析儀|反應(yīng)釜氧分析儀|進口激光氧|進口氧分析儀|西門子U23分析儀|ppb微量水分析儀|頂空分析儀|U23氣體分析儀|藥品殘氧儀|進口露點儀|順磁氧分析儀|微量氧分析儀|高溫濕度儀|煙氣露點儀|燃氣熱值儀||煙氣濕度儀 |高溫露點儀



圖5 美國某電廠進行的傳統(tǒng)煙氣處理系統(tǒng)和先進低低溫系統(tǒng)現(xiàn)場測試結(jié)果

2014年,博奇的低低溫靜電除塵技術(shù)在廣東平海電廠1#機組(1000MW)上獲得成功應(yīng)用,SO3排放濃度<1ppm(3.57mg/Nm3), 
煙塵排放濃<10mg/Nm3。

3)換熱器防腐設(shè)計

低低溫靜電除塵器的換熱器可以控制金屬壁面腐蝕。通過大量的實驗證明,只要控制灰硫比在一定范圍,飛灰足以吸收煙氣中絕大部分SO3,保證換熱器始終處于干態(tài)環(huán)境,(如下圖所示,其中的藍色線為干濕環(huán)境交界線):



圖6 低低溫?zé)煔馓幚硐到y(tǒng)控制換熱面腐蝕的原理

低低溫靜電除塵器通過有效控制可使換熱器始終處于遠離干濕環(huán)境交界線的干態(tài)環(huán)境,有效避免低低溫運行條件下?lián)Q熱器的腐蝕現(xiàn)象。下圖顯示博奇設(shè)計的低低溫換熱器,其材質(zhì)為普通碳鋼,但運行1年后依然保持無腐蝕的清潔狀態(tài)。



圖7 換熱管在某電廠運行1年后

1.2脫除粉塵

1)傳統(tǒng)靜電除塵器的局限

火電廠目前安裝的除塵設(shè)備中,電除塵器占95%,在應(yīng)對新環(huán)保標準方面,傳統(tǒng)靜電除塵器面臨諸多困難。

a) 
受煤、飛灰成分影響大:ESP適應(yīng)的煙塵比電阻范圍在104-1011Ω&dot;cm之間,比電阻過低,荷電煙塵達到集塵極很快釋放電荷,容易從極板上返回氣流;比電阻過大,荷電粒子在集塵極上緩慢釋放電荷,煙塵積累容易產(chǎn)生反電暈現(xiàn)象。飛灰比電阻取決于煤的含硫量、水分和飛灰堿性金屬含量等因素,一般低硫煤比電阻高于高硫煤。燃煤電廠PM2.5污染物控制方案及SO3超低排放測量

b) 受操作溫度影響大:傳統(tǒng)ESP的操作溫度在130-150℃,該溫度區(qū)飛灰比電阻處于高位。

c) 
對細顆粒的捕集效率不高:根據(jù)Detusch方程,ESP的效率取決于荷電粒子在電場中的遷移速度,為提高該遷移速度,需要增加電場電壓,這容易導(dǎo)致ESP產(chǎn)生電火花,產(chǎn)生火花的電壓即ESP的極限電壓,電壓的限制導(dǎo)致細顆粒特別是小于0.1-5um顆粒能夠逃離ESP。

2)低低溫靜電除塵器的優(yōu)勢

影響電除塵器性能的因素有很多,包括煙氣性質(zhì)、飛灰特性、除塵器結(jié)構(gòu)和運行條件等,其中比電阻的影響較為突出。如下圖所示,比電阻在104-1011Ω&dot;cm之間,適合電除塵器收塵,否則除塵效率將急劇下降。關(guān)鍵詞:激光氧分析儀|反應(yīng)釜氧分析儀|進口激光氧|進口氧分析儀|西門子U23分析儀|ppb微量水分析儀|頂空分析儀|U23氣體分析儀|藥品殘氧儀|進口露點儀|順磁氧分析儀|微量氧分析儀|高溫濕度儀|煙氣露點儀|燃氣熱值儀||煙氣濕度儀 |高溫露點儀



圖8 飛灰比電阻與靜電除塵效率關(guān)系曲線

飛灰導(dǎo)電機制可以看成體積導(dǎo)電和表面導(dǎo)電的綜合。當煙氣溫度超過200℃時,以體積導(dǎo)電為主,主要依靠灰中堿金屬離子導(dǎo)電;當溫度低于150℃時,以表面導(dǎo)電為主,主要依靠飛灰顆粒吸附的水膜和酸膜導(dǎo)電。如下圖所示,傳統(tǒng)靜電除塵器的操作溫度在130-150℃之間,此時飛灰的比電阻高,而低低溫靜電除塵器操作溫度只有85℃左右,大幅度降低了飛灰比電阻,使靜電除塵器依然能高效收塵。



圖9 飛灰比電阻與煙氣溫度曲線

下面將結(jié)合靜電除塵效率的經(jīng)典德意希公式,繼續(xù)分析低低溫靜電除塵器高效除塵的機理:



其中:為趨進速度,單位m/s

A:為總集塵面積,單位m2

Q:為氣體流量,單位m3/s

從上述公式可以看到,在煙塵入口濃度不變,靜電除塵器總集塵面積相同條件下,出口煙塵濃度與趨進速度和體積流量呈指數(shù)關(guān)系。

當煙氣溫度從150℃降低到85℃,煙氣體積將減少16%左右,在相同條件下,意味著比集塵面積提高了16%。

另一方面,飛灰的趨進速度與煤質(zhì)、飛灰成分及物理性質(zhì)、電場特征等因素有關(guān)。在燃煤電廠已有的測試表明,煙氣溫度由150℃降低到85℃左右,飛灰趨進速度可增加70%左右。
1.3 余熱利用

排煙熱損失是鍋爐運行中重要的一項熱損失,占鍋爐總輸入熱量的5-8%,占鍋爐總熱損失的70-80%,一般排煙溫度增加12-15℃,排煙熱損失將增加1%,鍋爐效率降低1%,煤耗也相應(yīng)增加。

一般電廠為保護尾部煙道、設(shè)備不受腐蝕,必須將煙氣溫度控制在酸露點以上。按照國內(nèi)常規(guī)設(shè)計,煙氣溫度需要在酸露點以上5-10℃左右,因此空預(yù)器出口煙氣溫度通常設(shè)定為120-130℃。但濕法脫硫工藝中吸收塔中的煙氣是為絕熱飽和溫度(等焓過程),一般這個絕熱飽和溫度為50℃左右,故進入濕法煙氣的溫度只要大于此溫度即可;通常脫硫入口溫度為80℃左右,由此可見,從120-130℃到80℃這個區(qū)間的熱能白白浪費了。

低低溫靜電除塵技術(shù),在換熱器中可以脫除絕大部分SO3,使得煙氣酸露點大幅度降低,從而可以使電廠回收85℃以上的排煙熱損失,給電廠帶來節(jié)能減排的多重效益。
1.4工藝流程



圖10低低溫靜電除塵技術(shù)工藝流程圖

低低溫靜電除塵的工藝流程如上圖所示,鍋爐燃燒排放的煙氣經(jīng)過空預(yù)器,流經(jīng)布置在煙道內(nèi)的煙氣換熱器,煙氣余熱被換熱管內(nèi)流動的凝結(jié)水吸收,煙氣溫度從128℃降低到85℃,捕集煙氣中的SO3,達到降低飛灰比電阻、脫除SO3的雙重目的。安裝在煙氣換熱器中的吹灰器根據(jù)煙氣冷卻器壓損變化情況自動啟動吹灰,保證換熱器換熱效果及煙氣壓損。降溫后煙氣進入靜電除塵器,由于煙氣溫度降低了43℃,入口煙氣體積減少11%,在保留原有靜電除塵器入口截面積和總收塵面積不變情況下,比集塵面積增加11%,同時煙塵流速減少,在靜電除塵器中停留時間也相應(yīng)增加,終靜電除塵器收塵效率將由原來的99.68%提高到99.89%,出口含塵濃度降低到15mg/Nm3以下。

從煙氣回收的余熱可以有多種利用途徑,既可以用于煙氣再加熱,提升脫硫塔出口煙氣溫度到80℃左右,也可以通過熱媒冷卻器與鍋爐給水、一次風(fēng)等進行間接換熱,還可以直接從鍋爐某低壓加熱器引出冷凝水,吸收煙氣余熱后,冷凝水返回下一低壓加熱器。通過設(shè)置在煙氣換熱器進口的熱水循環(huán)泵增壓實現(xiàn)熱煤水在換熱管內(nèi)的循環(huán)流動。熱水循環(huán)泵入口前可安裝熱媒膨脹箱,用來緩沖凝結(jié)水溫度變化,并適時補充新鮮凝結(jié)水,當熱媒水來自鍋爐凝結(jié)水時,可不考慮安裝膨脹箱。為有效調(diào)節(jié)低低溫系統(tǒng)的正常高效運行,在熱水循環(huán)泵出口與煙氣換熱器入口、出口之間分別設(shè)置調(diào)節(jié)閥,用于調(diào)節(jié)凝結(jié)水水入口流量和換熱管壁溫。
2 濕式靜電除塵(WESP)技術(shù)

靜電除塵(ESP)是含塵氣體在通過高壓電場發(fā)生電離的過程中,塵粒荷電,并在電場力的作用下,向集塵極遷移并從氣流中分離出來的技術(shù)。由于靜電力直接作用在粒子上,ESP具有能耗低、氣流阻力小的特點,對亞微米顆粒也能有效捕集,能在高溫、腐蝕等環(huán)境中工作,因此被廣泛應(yīng)用在鋼鐵、冶金、電力等領(lǐng)域,在燃煤電廠有超過90%的占有率。但是傳統(tǒng)的干法靜電除塵(DESP)具有三大局限性:受粉塵比電阻影響、對亞微米顆粒捕集效率降低、在振打清灰時產(chǎn)生二次飛揚,在環(huán)保部門收緊火電廠大氣污染物排放標準時,超過40%的現(xiàn)役電除塵面臨改造。

濕式靜電除塵器1907年出現(xiàn),距今已有100多年歷史。WESP技術(shù)的基本原理與干法靜電除塵(DESP)相同,兩種靜電除塵方式大的不同是清灰,干式靜電除塵依靠機械或電磁振打產(chǎn)生的振打加速度清灰,而濕式電除塵則依靠在集塵板表面形成的水膜沖洗飛灰。由于濕式電除塵不受粉塵比電阻影響,集塵板上不積灰,因此可以在更高的操作電壓下運行,這意味著除塵效率可以提高,煙氣停留時間可以減少,而除塵器體積可以縮小,因此WESP被廣泛應(yīng)用于化工、鋼鐵、玻璃制造等領(lǐng)域。WESP有兩種布置方式,一種是安裝在DESP之后,形成干濕混合除塵器,一種是安裝在FGD之后,可以獨立布置在FGD和煙囪之間,也可以與FGD合為一體,替代傳統(tǒng)的除霧器布置在脫硫塔之上。

上世紀80年代以后,美國、德國、日本等就WESP應(yīng)用于燃煤電廠進行了許多小型和大規(guī)模測試。結(jié)果表明,WESP具有如下特點:

(1)高效脫除PM2.5:普通的DESP對0.5-1um的顆粒存在穿透窗口,捕集效率小,而濕式電除塵由于操作電壓高、電流密度大,對可過濾的PM2.5脫除效率在90%以上。

(2)高效脫除SO3:煙氣中的SO3有兩個來源,鍋爐和鍋爐尾部煙氣中約1-2%的SO2氧化成SO3,SCR脫硝催化劑上約1%的SO2被催化氧化成SO3。SO3在濕法脫硫塔內(nèi)降溫吸水形成硫酸霧滴,這種霧滴的質(zhì)量中位徑只有0.08um,常規(guī)濕法脫硫?qū)ζ涿摮Ч邢?,排放后將產(chǎn)生藍色煙羽,造成濁度問題,是大氣中可冷凝PM2.5(Condensable 
PM2.5)的重要來源。傳統(tǒng)DESP操作溫度在酸露點之上,因此難以起到控制SO3排放的作用,而三電場WESP對SO3引起的酸霧脫除效率可達到90%以上。

(3)協(xié)同脫汞:小規(guī)模的測試表明,WESP對顆粒汞、二價汞和元素汞均有顯著的脫除效果,效率分別為64%、77%和44%。對元素汞的脫除效率高于預(yù)期,可能是電暈放電過程產(chǎn)生的氧化性成分將部分元素汞氧化為二價汞,后通過濕法ESP脫除。

(4)脫除其他重金屬:由于煤中的重金屬大部分隨煙氣排放,鉻、鎘、鉛、錳等非汞重金屬排放也不容忽視。而這些重金屬絕大多數(shù)富集在飛灰顆粒上,粒徑越細,重金屬含量越高。當WESP高效脫除PM2.5類細顆粒物時,非汞類重金屬的脫除效率也相應(yīng)達到90%以上。

WESP在燃煤電廠的應(yīng)用早在1986年,主要解決高硫煤、高硫燃油機組的排放要求,目前在美國有2臺、加拿大4臺、日本30多臺運行業(yè)績。近隨著美國環(huán)保局將PM2.5、汞納入監(jiān)管范圍,將SO3納入可冷凝顆粒物,置于Total 
PM名目下進行監(jiān)管,并計劃對非汞有害金屬進行監(jiān)管,有不少電廠開始在FGD之后建設(shè)WESP,作為PM2.5、SO3、汞、其他重金屬的多污染同時控制手段。

3結(jié)論與建議

1.燃煤電廠PM2.5污染物78% 是屬于可冷凝顆粒物,也就是SO3等酸性氣體形成的酸霧,只有22% 
屬于可過濾的顆粒物;因此,燃煤電廠PM2.5的控制主要是SO3 mist的控制。關(guān)鍵詞:激光氧分析儀|反應(yīng)釜氧分析儀|進口激光氧|進口氧分析儀|西門子U23分析儀|ppb微量水分析儀|頂空分析儀|U23氣體分析儀|藥品殘氧儀|進口露點儀|順磁氧分析儀|微量氧分析儀|高溫濕度儀|煙氣露點儀|燃氣熱值儀||煙氣濕度儀 |高溫露點儀
2.控制SO3 mist 的主要方案是低低溫電除塵系統(tǒng)和濕式靜電除塵器。

3.建議在推廣燃煤電廠超低排放標準時,增加對SO3量的排放限制值,并且將SO3作為總粉塵排放量的計量值,從而有效控制燃煤電廠PM2.5的排放濃度。

更多燃煤電廠PM2.5污染物控制方案及SO3超低排放測量信息請直接致電埃登威上海021-55581219

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