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建筑工程師職稱論文鍋爐爐內(nèi)高效脫硫技術(shù)工程應(yīng)用

所屬欄目:工業(yè)設(shè)計(jì)論文 發(fā)布日期:2014-07-24 16:22 熱度:

  循環(huán)流化床(CFB)鍋爐是發(fā)展較快又得到廣泛應(yīng)用的清潔燃燒技術(shù),通過(guò)向爐內(nèi)添加石灰石實(shí)現(xiàn)低SO2排放。通過(guò)控制爐膛溫度和分級(jí)燃燒,實(shí)現(xiàn)低NOx排放。由于CFB鍋爐能夠?qū)崿F(xiàn)燃料的清潔燃燒,在世界范圍內(nèi)得到快速發(fā)展。

  摘 要: CFB鍋爐爐內(nèi)脫硫效率的高低受到諸多因素的影響,包括石灰石粒度分布、石灰石中CaCO3 含量、入爐煤的發(fā)熱量和含硫量、鍋爐分離器的分離效率、鍋爐的運(yùn)行參數(shù)(如床溫、總風(fēng)量)等。通過(guò)石灰石的優(yōu)選、鍋爐運(yùn)行參數(shù)的調(diào)整和石灰石輸送系統(tǒng)的優(yōu)化,能夠?qū)崿F(xiàn)SO2的達(dá)標(biāo)排放。某300MWCFB鍋爐機(jī)組通過(guò)CFB鍋爐爐內(nèi)脫硫技術(shù)的應(yīng)用脫硫效率達(dá)到98.9%,SO2排放值可控制在50mg/Nm3以下。

  關(guān)鍵詞:建筑工程師職稱論文,CFB鍋爐,SO2,石灰石,脫硫

  CFB鍋爐技術(shù)的一大優(yōu)點(diǎn)是可以通過(guò)將石灰石粉直接噴入爐膛,實(shí)現(xiàn)爐內(nèi)脫硫。因此,與常規(guī)煤粉鍋爐尾部煙氣脫硫(FGD)相比,脫硫系統(tǒng)相對(duì)簡(jiǎn)單、系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定可靠,并且,運(yùn)行和維護(hù)成本低。國(guó)內(nèi)外的大量試驗(yàn)研究及大型CFB鍋爐實(shí)爐運(yùn)行結(jié)果均表明,CFB鍋爐通過(guò)向爐內(nèi)添加石灰石脫硫,SO2排放濃度能夠滿足美國(guó)、歐盟、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家地區(qū)和我國(guó)國(guó)家和地方的環(huán)保要求。

  一、CFB鍋爐脫硫原理及影響脫硫效率的因素

  (一)CFB鍋爐脫硫原理

  CFB鍋爐通過(guò)向爐內(nèi)直接添加脫硫劑來(lái)控制SO2排放,在流化床燃燒溫度下(通常為800~900℃),投入爐內(nèi)的石灰石首先在高溫條件下煅燒發(fā)生分解反應(yīng)生成氧化鈣,然后氧化鈣、SO2和氧氣經(jīng)過(guò)化學(xué)反應(yīng)生成硫酸鈣,化學(xué)反應(yīng)方程式為:

  CaCO3→CaO+CO2 (+178 kJ/mol)

  CaO+SO2+1/2O2→CaSO4 (-500 kJ/mol)

  CFB鍋爐爐內(nèi)脫硫效率受到諸多因素的影響。包括石灰石的脫硫反應(yīng)活性、石灰石粒度分布、石灰石中CaCO3 含量、入爐煤的發(fā)熱量和含硫量、鍋爐分離器的分離效率和鍋爐的運(yùn)行參數(shù)(如床溫、總風(fēng)量)等。爐內(nèi)脫硫效率直接影響石灰石消耗量,而石灰石輸送系統(tǒng)的可靠性和出力將直接影響鍋爐的脫硫效果。因此,為了達(dá)到較高脫硫效率,需要對(duì)相關(guān)因素進(jìn)行控制、優(yōu)化。而目前很多CFB鍋爐機(jī)組相關(guān)因素控制不合理,是其難以達(dá)到較高脫硫效率的根本原因。

  (二)CFB鍋爐爐內(nèi)脫硫效果的影響因素

  國(guó)內(nèi)外大量試驗(yàn)研究及實(shí)爐運(yùn)行結(jié)果均表明,通過(guò)爐內(nèi)脫硫,CFB鍋爐可以達(dá)到較高脫硫效率(≥90%),SO2排放也完全可以達(dá)到環(huán)保排放要求。但是,我國(guó)目前投運(yùn)的相當(dāng)部分大型CFB鍋爐,爐內(nèi)脫硫效率較低,SO2排放不能滿足國(guó)家環(huán)保排放要求。

  分析研究認(rèn)為,造成這一狀況的原因并不是CFB鍋爐固有的技術(shù)缺陷,而主要是由于對(duì)影響CFB鍋爐脫硫效率的相關(guān)因素控制不當(dāng)所致。概況起來(lái),主要有四方面原因:脫硫用石灰石品質(zhì)(包括反應(yīng)活性和粒度分布等)差、鍋爐實(shí)際用煤的折算含硫量遠(yuǎn)大于設(shè)計(jì)值、鍋爐運(yùn)行參數(shù)不合理、石灰石輸送系統(tǒng)設(shè)備選型不匹配。

  1.石灰石品質(zhì)

  (1)石灰石活性

  脫硫石灰石吸收劑的脫硫性能與石灰石反應(yīng)活性關(guān)系很大,而石灰石反應(yīng)活性受石灰石的成分和內(nèi)部微觀結(jié)構(gòu)等影響。不同產(chǎn)地的石灰石在反應(yīng)活性上有很大的差別。因此,需要用科學(xué)的方法對(duì)CFB鍋爐脫硫所采用的石灰石進(jìn)行選型。

  (2)石灰石粒度

  石灰石的粒徑分布對(duì)爐內(nèi)脫硫效率也有重要影響。如果粒徑過(guò)小,投入鍋爐的石灰石粉未經(jīng)分離器捕集、一次通過(guò)鍋爐直接進(jìn)入尾部煙道形成飛灰的份額較多,而這部分細(xì)石灰石粉由于與煙氣接觸的時(shí)間過(guò)短,利用率偏低;如果投入鍋爐的粒度過(guò)大,大部分石灰石不能參與循環(huán),與高SO2濃度煙氣接觸時(shí)間與接觸比表面積均較小,而且由于CaO與SO2和O2反應(yīng)生成的CaSO4體積大于CaCO3,會(huì)堵塞煙氣中SO2進(jìn)入石灰石內(nèi)部的通道,導(dǎo)致大部分石灰石未充分參與脫硫便從排渣口排出,使石灰石的利用率降低。因此,石灰石的最佳粒度分布應(yīng)確保大部分石灰石顆粒能夠參與爐內(nèi)循環(huán),并經(jīng)多次循環(huán)利用后隨煙氣或底渣排出爐膛。

  2.入爐煤煤質(zhì)

  我國(guó)電廠在上項(xiàng)目時(shí),不能對(duì)未來(lái)燃料市場(chǎng)做準(zhǔn)確預(yù)測(cè)。鍋爐廠和設(shè)計(jì)院根據(jù)電廠提供的設(shè)計(jì)燃料和校核燃料完成鍋爐及其輔機(jī)的設(shè)計(jì)選型。但是,電廠建成投運(yùn)后,燃用煤偏離設(shè)計(jì)值太多,導(dǎo)致鍋爐及其輔機(jī)選型不合適,不能滿足機(jī)組正常運(yùn)行和環(huán)保排放要求。

  此外,對(duì)于某一臺(tái)實(shí)際鍋爐來(lái)說(shuō)總的熱負(fù)荷是基本確定的,因此決定SO2排放濃度的是單位發(fā)熱量下的含硫量。在煤含硫量不變的情況下,入爐煤發(fā)熱量降低折算硫份增加,也會(huì)使原設(shè)計(jì)的石灰石脫硫系統(tǒng)不能滿足脫硫要求。

  3.CFB鍋爐運(yùn)行參數(shù)

  CFB鍋爐運(yùn)行參數(shù)對(duì)脫硫效率也有很大影響,其中,床溫的影響最為顯著。綜合考慮灰渣的燃盡、SO2脫除以及NOx排放控制等因素,循環(huán)流化床鍋爐設(shè)計(jì)床溫一般選擇為850~900℃。但實(shí)際運(yùn)行中,很多CFB鍋爐運(yùn)行床溫偏離了設(shè)計(jì)值較多。如有的CFB鍋爐運(yùn)行床溫已經(jīng)接近1000℃。顯然,在此床溫情況下,實(shí)現(xiàn)高的脫硫效率較為困難。

  4.石灰石輸送系統(tǒng)問(wèn)題

  目前,國(guó)內(nèi)相當(dāng)多的石灰石輸送系統(tǒng)在投運(yùn)后逐漸暴露出系統(tǒng)出力不足、下料不暢、堵管、磨損及設(shè)備不可靠等問(wèn)題。這些問(wèn)題歸根到底是由系統(tǒng)設(shè)計(jì)時(shí)關(guān)鍵參數(shù)選擇不合理、局部結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)缺陷、設(shè)備選型不合理等問(wèn)題所致。

  二、CFB鍋爐爐內(nèi)脫硫技術(shù)工程應(yīng)用

  某300MW機(jī)組,鍋爐采用1025t/h CFB鍋爐,鍋爐配有兩套出力為15t/h的石灰石輸送系統(tǒng)。

  (一)鍋爐參數(shù)

  鍋爐為中間再熱自然循環(huán)汽包爐、露天布置。鍋爐主要參數(shù)如表1所示。

  表1 CFB鍋爐主要參數(shù)

名稱

單位

參數(shù)

額定負(fù)荷

t/h

1025

過(guò)熱蒸汽壓力

MPa

17.4

過(guò)熱蒸汽溫度

飽和蒸汽溫度

540

319

再熱器進(jìn)口蒸汽壓力

MPa

3.817

再熱器出口蒸汽壓力

MPa

3.622

再熱器進(jìn)口蒸汽溫度

327.7

再熱器出口蒸汽溫度

540

再熱蒸汽流量

t/h

839.222

給水溫度

280.6

汽包壓力

MPa

18.773

空預(yù)器型式

 

管式空預(yù)器

排煙溫度(修正后)

131

 

 

 

  (二)該廠CFB鍋爐爐內(nèi)高效脫硫技術(shù)應(yīng)用現(xiàn)狀

  1.入爐煤煤質(zhì)

  電廠燃用煤質(zhì)與設(shè)計(jì)煤種的含硫量差距很大,設(shè)計(jì)煤種收到基含硫量為0.5%,現(xiàn)燃用煤種的收到基低位熱值約17 kJ/kg,平均收到基含硫量在1.26%左右,計(jì)算SO2原始排放濃度為3900mg/Nm3。

  2.石灰石參數(shù)

  表2 入廠石灰石現(xiàn)場(chǎng)取樣成分分析結(jié)果

名稱

符號(hào)

單位

數(shù)據(jù)

三氧化二鐵

Fe2O3

%

0.41 

三氧化二鋁

Al2O3

%

1.44 

氧化鈣

CaO

%

52.14 

氧化鎂

MgO

%

2.01 

二氧化鈦

TiO2

%

0.09 

二氧化硅

SiO2

%

2.92 

三氧化硫

SO3

%

0.07 

氧化鉀

K2O

%

0.04 

氧化鈉

Na2O

%

0.02 

二氧化錳

MnO2

%

0.01

燒失量

/

%

37.92

  石灰石粉粒徑d<1.143mm的占總量的90.4%;d<1.822mm的占總量的99.8%;中位徑384.0μm;綜合上述分析結(jié)果,入爐石灰石粒徑在合理的范圍內(nèi)。

  表3石灰石脫硫特性參數(shù)

反應(yīng)時(shí)間

min

實(shí)測(cè)增重

mg

反應(yīng)能力系數(shù)

k

CaO利用率

ηCaO%

60

13.06

59.82

17.11

 

 

 

 

  綜合以上指標(biāo)可以得出:石灰石的脫硫性好,脫硫反應(yīng)最終可達(dá)程度高,且反應(yīng)時(shí)間為60分鐘時(shí),CaO利用率為中等。

  (三)爐內(nèi)脫硫系統(tǒng)

  石灰石輸送系統(tǒng)采用一級(jí)輸送,石灰石粉庫(kù)下部布置兩套石灰石給料系統(tǒng)、兩套石灰石輸送系統(tǒng)、兩套石灰石吹堵系統(tǒng)。石灰石經(jīng)給料系統(tǒng)給入輸送系統(tǒng)后,由高壓輸送風(fēng)輸送至爐,經(jīng)鍋爐的兩個(gè)回料閥進(jìn)入爐膛。石灰石的輸送量根據(jù)煙氣中SO2的濃度進(jìn)行自動(dòng)調(diào)節(jié),通過(guò)調(diào)整旋轉(zhuǎn)給料機(jī)的變頻電機(jī)轉(zhuǎn)速來(lái)實(shí)現(xiàn)。

  石灰石輸送系統(tǒng)中,沿石灰石流動(dòng)方向依次布置:高壓輸送風(fēng)機(jī)、混合器、吹堵閥、主輸送管道、分配器、入爐氣動(dòng)快關(guān)閥、回料閥進(jìn)料口。從石灰石粉庫(kù)到旋轉(zhuǎn)給料機(jī)依次布置:石灰石粉庫(kù)、手動(dòng)薄型閘閥、伸縮節(jié)、收料倉(cāng)、收料倉(cāng)進(jìn)料圓頂閥、收料倉(cāng)平衡閥、伸縮節(jié)、給料倉(cāng)、倉(cāng)給料倉(cāng)進(jìn)料圓頂閥、給料倉(cāng)平衡閥和旋轉(zhuǎn)給料機(jī)。石灰石輸送系統(tǒng)如圖1所示。

  圖 1石灰石輸送系統(tǒng)運(yùn)行畫面

  旋轉(zhuǎn)給料機(jī)出口的石灰石粉與來(lái)自于壓縮空氣系統(tǒng)的高壓風(fēng)在混合器內(nèi)混合后,進(jìn)入石灰石輸送管路,經(jīng)分配器二分為四后進(jìn)入爐后回料閥并與循環(huán)灰共同進(jìn)入鍋爐,經(jīng)煅燒分解、與爐膛中的二氧化硫反應(yīng)實(shí)現(xiàn)固硫作用。

  (四)爐內(nèi)脫硫系統(tǒng)脫硫特性試驗(yàn)

  1.工況描述

  2013年2月該鍋爐脫硫特性試驗(yàn),通過(guò)調(diào)整Ca/S脫硫試驗(yàn),研究鈣硫比變化對(duì)于脫硫效率的影響。

  試驗(yàn)期間鍋爐平均負(fù)荷890t/h,給煤量為175t/h,通過(guò)改變石灰石給料量調(diào)整Ca/S,床溫890℃。試驗(yàn)儀器如表4所示。

  表4 試驗(yàn)儀器儀表

名稱

產(chǎn)地

規(guī)格型號(hào)

采樣探頭

德國(guó)

M+C PSP4000-H-C-T

伴熱管線

德國(guó)

M+C Type 4

前處理箱

德國(guó)

M+C PSS-10

氧分析儀

德國(guó)

M+C PMA 10

SO2分析儀

德國(guó)

NGA2000-MLT4

  試驗(yàn)進(jìn)行前對(duì)煙氣分析儀進(jìn)行標(biāo)定。

  2.試驗(yàn)結(jié)果

  試驗(yàn)結(jié)果如表5和圖2所示。

  表5 脫硫試驗(yàn)數(shù)據(jù)記錄

時(shí)間

SO2排放值

mg/Nm3

O2%

床溫

17:00

68.36 

4.5

894.4

17:10

72.09 

4.5

895.6

17:20

72.24 

4.7

893.2

17:30

72.35 

4.6

893.9

17:40

65.06 

4.7

892.4

17:50

52.22 

4.8

892.1

18:00

42.61 

4.7

892.3

18:30

48.20 

4.63

890.7

18:40

58.35 

4.6

891.8

18:50

37.02 

4.59

891.9

19:00

20.39 

4.79

891.6

19:10

23.51 

4.92

889.8

19:20

14.28 

4.85

889.9

19:30

32.33 

4.82

888.8

20:00

25.94 

4.9

889.4

20:10

20.54 

4.85

886.6

20:20

15.74 

4.89

888.4

20:30

6.66 

5

887

20:40

2.01 

4.25

889.4

20:50

2.01 

4.25

889.5

21:00

1.82

4.08

890.5

  圖2 SO2排放值Ca/S變化趨勢(shì)圖

  由入爐煤煤質(zhì)分析和石灰石成分分析結(jié)果計(jì)算得出:鈣硫摩爾比分別為2.37、3.09和3.66。

  脫硫效率計(jì)算:η=Crawgas-CcleangasCrawgas×100=3900-42.33900×100=98.9

  式中,η—脫硫效率,%;

  Crawgas—原煙氣在標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下煙氣過(guò)量空氣系數(shù)為1.4時(shí)的SO2濃度;

  Ccleangas—凈煙氣在標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下煙氣過(guò)量空氣系數(shù)為1.4時(shí)的SO2濃度。

  試驗(yàn)結(jié)果表明,該CFB鍋爐爐內(nèi)高效脫硫技術(shù)應(yīng)用達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)。

  三、結(jié)論

  CFB鍋爐采用爐內(nèi)噴鈣的脫硫方式,通過(guò)石灰石的優(yōu)選、鍋爐運(yùn)行參數(shù)的調(diào)整和石灰石輸送系統(tǒng)的優(yōu)化,能夠?qū)崿F(xiàn)SO2的達(dá)標(biāo)排放;該電廠CFB鍋爐爐內(nèi)高效脫硫技術(shù)的應(yīng)用,實(shí)現(xiàn)了SO2的達(dá)標(biāo)排放,SO2排放值低于50mg/Nm3,脫硫效率達(dá)到98.9%。

  參考文獻(xiàn):

  [1]孫獻(xiàn)斌,黃中.大型循環(huán)流化床鍋爐技術(shù)與工程應(yīng)用[M].北京:中國(guó)電力出版社,2009.

  [2]蔣敏華,肖平等.大型循環(huán)流化床鍋爐技術(shù)[M].北京:中國(guó)電力出版社,2009.

  [3]肖平,孫獻(xiàn)斌,徐正泉,等.煤的自脫硫性能在1MW循環(huán)流化床燃燒試驗(yàn)臺(tái)上的試驗(yàn)研究 [J].熱力發(fā)電,2004.

文章標(biāo)題:建筑工程師職稱論文鍋爐爐內(nèi)高效脫硫技術(shù)工程應(yīng)用

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