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火電廠煙氣脫硫系統改造工程實踐體會

2011-12-31 00:00:00王濤
企業導報 2011年11期

【摘要】本文結合火電廠煙氣脫硫系統改造工程實踐,以煙氣脫硫系統存在問題原因分析為切入點,探討了如何采用針對性的措施來解決這一問題。

【關鍵詞】煙氣脫硫;改造工程;處理方法

一、吸收塔產生反應惡化

(1)問題產生原因。一是漿液中Cl-濃度產生的影響。漿液中很少量的Cl-濃度對石灰石的溶解非常不利,而飛灰中Al2O3與O32-的含量偏高。盡管通過電除塵之后,產生(FeCl4)-、(ZnCl4) 2-等配位化合物(即絡合物),這部分絡合物將Ca2+ 或者CaCO3顆粒包圍起來,使得可以發生反應的Ca2+ 或者CaCO3變少,也就是惰性物含量升高,造成脫硫效率下降,提高了脫硫劑的耗費。二是漿液中F-含量的影響。漿液中F-含量對石灰石的溶解產生抑制效果。隨著漿液中F-含量的升高,石灰石的溶解率稍微有所下降。這大概是由于F-生成了復雜的絡合物包裹在石灰石顆粒的外面,造成石灰石的堵塞,抑制了溶解反應。三是煙氣中灰塵含量的影響。通過對吸收塔進行洗滌之后,煙氣中大多數的飛灰殘余在漿液之中。漿液中的飛灰對于SO2和脫硫劑的反應造成一定的阻礙,使得石灰石溶解的速率有所下降,造成漿液的pH值下降,脫硫效率將降低3%。同時飛灰中溶出的一些重金屬如Hg、Mg、Cd、Zn等離子會抑制Ca2+和HSO3-發生反應,從而對脫硫效果造成影響。四是吸收塔漿液的密度太小,CaCO3反應不充分,氧化的風量不夠,產生CaSO4·0.5H2O,造成脫水的難度很大。(2)處理方法。一是提升電除塵的效果,以減少煙氣中灰分的濃度。二是強化吸收塔廢水的排放。三是對吸收塔的漿液進行定期檢測,隨時調整運行模式。四是對石灰石的質量定期進行檢測,確保石灰石漿液的質量合格。五是及時沖洗除霧器并進行水的補充。六是提高氧化風含量。

二、吸收塔比溢流液位更低時時常產生大量外溢問題

1.問題產生原因。(1)大部分吸收塔的液位計為壓力式,而吸收塔漿液的密度容易波動,從而造成液位不相同的問題。(2)因為脫硫煙氣中的灰塵于各類有機物質產生沉積,吸收塔漿液產生很多泡沫,因此未到溢流液位也會出現大量的外溢現象。(3)在實際運行中導致煙氣中灰塵等雜物含量升高的主要因素有:一是漿液中Cl-濃度偏高;二是煤的燃燒不徹底;三是石灰石粉中存在有機物;四是鍋爐點爐時投油;五是入口灰塵超過標準;六是工藝水中含有過量的腐殖酸、泥沙等;七是吸收塔漿液的重金屬離子含量提高造成漿液的表面張力升高,因而使得漿液表面出現起泡;八是漿液循環泵的開停操作較為頻繁。

2.處理方法。(1)強化對液位計的校驗,能否考慮采用浮球式的液位計(其漿液與泡沫的密度不一樣),以免泡沫產生的虛假液位而導致液位顯示不正確。(2)強化對廢水進行處理。(3)強化鍋爐燃燒的調節,盡量使其燃燒徹底。(4)確保靜電除塵各個電場的正常運行。(5)鍋爐投油運轉時立即終止濕法煙氣脫硫系統的運行。(6)強化石灰石粉的檢測與驗收,以免石灰石粉中含有有害的有機物,如F-濃度偏高。(7)在2臺到3臺循環泵運轉狀況下停止1臺循環泵的運行以確保脫硫效率。(8)杜絕漿液循環泵開停操作頻繁。(9)當漿液泡沫的含量很高時應該立即添加消泡劑。(10)當出現含硫高、負荷大等不利因素時嚴禁任意啟動增壓風機的擋板,確保漿液的質量。(11)隨時對外溢管的上部排空1/3并實施檢查,以免出現堵塞。(12)降低氧化的風量。(13)確保吸收塔的集水坑泵與液位計平穩運行。(14)如有必要應該采取使吸收塔的液位下降運行的暫時性措施。(15)對吸收塔的漿液進行置換。

三、氧化風管發生堵塞

(1)問題產生原因。氧化風管發生堵塞和氧化風出口的溫度太高有直接關系。(2)處理方法。一是檢測氧化風機的增濕水的流量計是不是精確。二是沖洗漿液泵時,查看氧化增濕水的流量有沒有減少。三是氧化風得溫度有沒有升高,如果升高表明增濕水無流量。四是如果增濕水的流量偏小,應該啟動增濕水旁路運轉或者加粗管道,提升工藝水的系統壓力。五是禁止任意停止吸收塔攪拌器的運行。六是留意查看氧化風機出口的風壓,如果氧化空氣管路發生堵塞勢必導致氧化風機出口的風壓升高,若出現堵塞,應該開啟沖洗水進行沖洗。

四、濾餅沖洗系統的沖洗水管路與噴嘴出現堵塞

(1)問題產生原因。濾餅中的Cl-濃度是檢驗脫硫系統的一項關鍵指標。(2)處理方法。一是選擇好的噴嘴或是更換好的噴嘴。二是如果有可能的話,在濾布選擇上盡量不要選擇結構稀疏的濾布。三是調節濾餅刮刀,盡可能將濾布上的石膏濾餅刮干凈,減少排放到濾餅沖洗水箱中的石膏。四是在濾餅沖洗水泵上的選擇,應該選用砂漿泵,而不能選用清水泵。五是增加循環管道,使漿液產生擾動并在泵之間形成循環,以減少石膏的沉淀。

參考文獻

[1]趙鵬高.燃煤電廠煙氣脫硫有關問題的思考[J].中國電力.2004(10)

[2]鄭晅.火電廠煙氣脫硫控制策略研究[J].電子設計工程.2009(10)

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