張永濤
(陜西新元潔能有限公司,陜西 府谷 719400)
我國電力產業發展迅速,但是電廠發電過程中產生的SO2對環境的影響很大。然而,循環流化床鍋爐的出現解決了環境污染、燃燒率低以及脫硫的問題。循環流化床鍋爐在國外是近幾年才發展起來的,但事實證實循環流化床鍋爐的出現確實解決了限制工業發展的因素。我國在目前也引進了循環流化床鍋爐,但是并沒有推廣開來,在技術的應用方面也不成熟,還存在一定的問題,本文將針對影響循環流化床鍋爐脫硫率的主要因素展開論述。
二氧化硫是一種非常常見的硫氧化物,它是一種具有刺激性氣味,在工業生產中非常容易產生二氧化硫氣體,它是大氣污染物的重要組成。二氧化硫對人體的傷害比較大,特別是對人的呼吸道的傷害是非常大的,大量吸入是可以導致肺水腫、聲帶痙攣而窒息;輕度中毒時會導致咳嗽、流淚、咽喉灼痛,如果是長期少量呼入會導致乏力、頭痛、咽喉炎、支氣管炎以及慢性鼻炎等。另外,二氧化硫污染對環境和建筑物也會產生不同程度的影響[1]。
伴隨著社會和經濟的快速發展,我國工業和電力發展也非常迅速,但是工業和電力產業發展的同時也引發了很多問題,其中二氧化硫污染就是一個非常嚴重的問題。特別是發電廠燃煤過程中,當燃燒不充分時就會產生大量的二氧化硫,然而電廠的燃煤基本不會達到充分燃燒,所以二氧化硫是不可避免的。循環硫化床鍋爐技術近些年出現的一種新型的、高效的低污染清潔燃燒枝術,它在降低燃燒污染方面發揮出良好的效果,并且已經被廣泛地應用到電廠鍋爐、工業鍋爐以及廢棄物處理方面[1]。
循環硫化床鍋爐脫硫技術是一種新型的、高效的清潔燃燒技術,它在國內外均得到了快速地發展,我國的循環硫化床鍋爐脫硫技術主要分為自主研發和國外引進兩種。目前,我國在循環硫化床鍋爐的一些核心技術上有了很大的突破,特別是我國自主開發的CFB鍋爐有了很大的進步。我國很多研究機構都在加快循環硫化床鍋爐的研究步伐,目前我國制造的1000t/h等級的鍋爐已經取代了國外同等級的鍋爐,而且隨著人力、物力的不斷投入,更多高等級的循環硫化床鍋爐在逐漸地邁向市場,同時也出現了一些大型的鍋爐制造企業,這些企業對促進我國循環硫化床鍋爐發展有著至關重要的作用。總之,我國循環硫化床鍋爐及其技術得到了很好的發展,正與世界先進水平拉小距離,相信在不遠的將來一定會趕上甚至超越世界最先進水平[2]。
影響循環流化床鍋爐脫硫效率的因素有很多,例如鈣硫摩爾比、床溫、脫硫劑質量、爐膛含氧量、負荷的變化、給料方式以及床內風速等。這些因素對循環流化床鍋爐脫硫效率都產生著不同程度的影響,而且通過不一樣的影響方式。具體來說,鈣硫摩爾比是影響循環流化床鍋爐脫硫效率的首要因素,從鈣硫摩爾比中可以看出爐內脫硫劑石灰石的含量,而石灰石的含量對脫硫效率有著直接的影響,但是也并不是說石灰石越多越好,因為在脫硫劑石灰石不斷增加的過程中,其它一些因素也在發生著變化。有人做過研究,在某電廠300MWCFB機組做過試驗,發現隨著脫硫劑的增加,脫硫效率確實得到了提高,但是隨著脫硫劑的繼續增加,發現脫硫效率反而逐漸降低;脫硫反應是一個化學反應過程,而每一個化學反應都跟溫度有著密切的聯系,因此,床溫是影響循環流化床鍋爐脫硫效率的另一個關鍵因素。當床溫較低時,脫硫效率受到很大的影響,所以通過適當地提升床溫可以在一定程度上提高脫硫效率,但是也不是說床溫越高越好;脫硫劑的質量自然是影響循環流化床鍋爐脫硫效率的重要因素,脫硫劑質量主要表現為石灰石的反應活性上,脫硫劑反應活性是指捕捉SO2氣體的能力。總之,想要提高循環硫化床鍋爐的脫硫效率就需要注意這些影響因素[2]。
在電廠的燃煤中黃鐵礦硫和有機硫是主要的硫分,硫酸鹽硫也占其中一小部分。當燃煤中的硫分受熱就會析出,析出后會在有氧條件下生成二氧化硫,也會生成一部分三氧化硫。二氧化硫的生成機理為:當煤矸石燃燒時,爐內氧氣比較充足時就會生成二氧化硫,在氧氣更充足的情況下可能還會有三氧化硫生成。二氧化硫的反應動力為:有機硫中的硫元素在400℃開始分解,而后一些中間產物(其中包括硫化氫)將繼續被氧氣氧化成二氧化硫。而且二氧化硫的產生是分階段性的,不同階段硫的來源不一樣,而且生成的速度也存在很大的差別。二氧化硫的析出和生成也同樣受到一些因素影響,包括床溫、過量空氣系數、停留時間等[3]。
在電廠發電過程中,通常會導致二氧化硫及其它硫化物的排放超標,所以很多電廠對脫硫裝置進行了改造,脫硫裝置改造不僅耗費人力和財力,而且取得的效果也不是特別理想,所以研究人員將注意力轉移到脫硫劑的使用上來,他們開始研發脫硫劑,常見的脫硫劑就是石灰石。石灰石在脫硫過程中發揮了很明顯的效果,它顯著提高了脫硫效率,同時降低了脫硫成本。在脫硫過程中通常還會添加脫硫添加劑,它起到了防止垢產生、充當緩沖液、提高氧化空氣利用率等的作用。脫硫劑的主要成分包括活性劑、反應催化劑、助溶劑以及復合多元酸等,脫硫劑要結合電廠的實際情況而使用。
由于石灰石本身結構問題,所以在使用前需要進行煅燒,使其生成多孔隙結構的氧化鈣,煅燒以后的石灰石可以使二氧化硫進入生石灰顆粒內部進行反應,而且可以通過反應生成硫酸鈣,但此反應過程不僅需要一定的溫度,而且需要滿足一定的平衡分壓。經過煅燒石灰石的孔隙不斷地擴大,而且比表面積也增大,當比表面積增大之再后與燃煤產生的SO2發生化學反應,即可將SO2轉化成固體的硫酸鈣,最終達到了降低SO2濃度的效果[3]。
要想提高石灰石在爐內的脫硫效率就需要提高石灰石的反應活性,石灰石反應活性是指其與二氧化硫進行表面化學反應的難易程度,它的反應活性會受到自身成分和結構影響,這其實說的是石灰石的品質,而石灰石煅燒在一定程度上提高了它的品質;另外,石灰石顆粒大小也是影響其脫硫效率的關鍵因素,當石灰石顆粒較小時,它的脫硫效率要高一些。因為顆粒小時表面積大,繼而增加了其與SO2的接觸機會。因此,提高石灰石在爐內的脫硫效率可以從這兩個方面入手[3]。
總之,二氧化硫對環境及人體的危害是很大的,當前通過循環硫化床鍋爐脫硫技術改善了這種情況,但是還是需要繼續加強這種技術以及新技術的研究,爭取在保護環境和降低能源損耗方面做出更大的貢獻。
[1]荊有印,王保生,齊永霞.循環流化床鍋爐循環倍率的通用數學模型[J].動力工程,2013(03):09-11.
[2]宋衛東.美國火電廠排放控制技術綜述[J].國際電力,2012(04):11-15.
[3]常冰,任潔,劉建康,羅勇.CFB鍋爐降低SO2和NOx排放的機理與影響因素分析[J].能源研究與信息,2012(03):17-19.