姚群,馬曉輝,劉學軍,項麗君,程罡
(1.中鋼集團天澄環保科技股份有限公司,武漢 430205;2.煙氣多污染物控制技術與裝備國家工程實驗室,北京 100084)
新修訂的《中華人民共和國大氣污染防治法》對工業企業無組織排放控制做出了具體規定,新修訂的大氣污染排放標準和生態環境部近期發布的《鋼鐵企業超低排放改造工作方案》中也對重點行業無組織排放控制提出了明確要求。企業要充分認識到無組織排放污染治理工作的重要性、緊迫性和復雜性,切實推進工業企業無組織排放污染治理。
無組織排放指未經收集和處理、不經過排氣筒、無規則的直接或間接向環境排放大氣污染物的現象。
無組織排放有多種形式,形成機理各有不同,常出現在物料運輸、轉運、敞開存放、破碎、攪拌、噴涂、切割等工序,也出現在冶金加料、出鐵、導罐、出鋼等生產過程,通常造成面源污染、線源污染和點源污染等,無組織排放特征主要表現以下方面:1)開放性。指污染物擴散不受空間限制,沒有邊界,可以在大氣和車間中逸散,最終直接或間接對環境造成污染。如露天料場揚塵、高爐出鐵場冒煙等;2)陣發性。指污染物產生在時間上不連續,沒有規律,表現出隨意性。如汽車卸料揚塵、氣體放散等;3)移動性。指污染源位置不固定,來回移動,造成線污染。如倉庫移動卸料小車、火車卸料、重載車輛運輸揚塵等;4)隱蔽性。指污染源點多面廣,不易發現和監控。如跑冒滴漏、小散亂污現象。
無組織排放問題應從清潔生產、污染治理和環境管理三方面綜合施策,著力解決。無組織排放控制基本思想為:1)改進生產工藝,從源頭上減少無組織排放污染物產生;2)采取封閉、圍擋、集氣罩等措施,將污染物控制在有限空間,防止污染物擴散,煙塵捕集+排風+除塵+達標排放,即將無組織排放轉變為有組織排放;3)將移動塵源改變成固定塵源,并通風除塵。或采用移動通風槽裝置,形成集氣罩與移動塵源同步移動;4)通過生產工藝和制度的改變,將無規律陣發性塵源改為有規律發生塵源,定時定點;5)對物料輸送,采用皮帶通廊、加濕,噴霧等抑塵措施。
鋼鐵企業的露天料場、港口碼頭堆料隨處可見,物料品種有鐵礦石、焦炭、燒結礦、球團、煤炭、返礦等,形式有塊礦、粉礦等。由于露天堆放導致的揚塵,是典型的開放性面源粉塵無組織排放。料場揚塵除造成大氣污染外,還導致物料流失,物料的含水量高也會導致物料的品質下降,因此,料場采取封閉措施勢在必行。
露天料場的傳統抑塵方案是噴水,也有設置擋風抑塵網的(如圖1),這二種方案的投資低,但抑塵效果有限,不能徹底解決問題。采用鋼結構全封閉大棚對露天料場實施全封閉(如圖2),可徹底解決料場的揚塵問題,但這種方案存在造價高、施工周期長、采光差等問題。為克服上述方法的不足,國內企業開發了料場陽光膜大棚封閉方案(如圖3)。該方案的封閉效果好、造價低、采光節能,特別是施工周期短,可實現大跨度、無梁柱、機械化作業,膜材料強度高、采光、耐腐蝕、耐候、抗風雪、阻燃等,是一種理想的技術方案。

圖1 料場噴水和擋風網抑塵

圖2 料場封閉鋼結構大棚

圖3 料場封閉陽光膜大棚
火車、汽車裝卸揚塵是鋼鐵企業常見的現象(如圖4),物料轉運、焦爐裝煤推焦、氣體放散等冒煙也司空見慣(如圖5)。這些現象的發生在時間上是隨意和間歇性的,沒有規律,屬于陣發性粉塵無組織排放。

圖4 火車和汽車裝卸料揚塵

圖5 物料轉運和焦爐推焦揚塵
物料裝卸揚塵治理方案有:1)改進物料運輸形式和裝卸工藝,減少車輛運輸的比例,增加皮帶運輸能力,少產塵;2)對汽車、火車等卸料塵源點設置密閉、圍擋、集氣罩等,排風并除塵;3)物料噴霧加濕,水霧顆粒與粉塵顆粒碰撞并凝聚,形成團聚物沉降,達到消煙降塵的效果(如圖6);4)采用無塵裝車裝置,減少落差;5)除塵器卸輸灰采用氣力輸送或吸排罐車等密閉輸送方式(如圖7),灰不落地;6)焦爐裝煤、推焦等過程設置煙塵移動捕集裝置和地面除塵站。

圖6 物料裝卸噴霧抑塵

圖7 除塵器無塵卸灰輸灰
重載車輛運輸造成的污染是典型的移動污染源無組織排放,其危害嚴重,表現在:1)路面揚塵;2)粉料飛揚;3)尾氣排放(如圖8),是當前環保整治的重點。

圖8 重載車輛運輸移動污染
車輛運輸揚塵控制方案有:1)改進物料運輸方式,可采用火車、皮帶運輸,減少重載車運輸量;2)對運輸車輛進行苫蓋;3)路面噴水、洗車;4)物料噴水。
移動小車卸料的位置不固定,需來回移動,會造成線污染(如圖9)。控制方案有:1)將移動卸料改成固定卸料,并設置通風除塵;2)采用移動通風槽裝置,形成集氣罩與移動塵源同步移動和排風(如圖10)。

圖9 移動小車卸料線污染

圖10 移動通風槽塵源控制裝置
鐵礦粉、燒結礦、焦炭、煤、焦粉等物料在皮帶長距離輸送物料時會發生揚塵,形成無組織排放線污染,在轉運時也將出現強烈的揚塵(如圖11),應該進行控制。
皮帶運輸揚塵控制方案有:1)采用管狀帶式輸送機,或設置皮帶通廊封閉(圖12);2)設置皮帶密閉罩,在卸料點設置集氣罩,排風并除塵(圖13);3)原料和燃料破碎、篩分、混合應封閉,并配備除塵設施;4)物料適度打水。

圖11 皮帶輸送轉運過程揚塵

圖12 管狀皮帶輸送機和皮帶通廊

圖13 皮帶密閉罩
高爐出鐵場、轉爐車間、電爐車間、鑄管車間等,及冶煉車間在出鐵、倒罐、兌鐵、加料、出鋼、精煉等過程均會產生陣發性煙塵,往往因為生產操作、行車操作、設備檢修等原因,難以設置集氣罩或集氣罩設計不合理等,造成熱煙氣在車間內擴散和彌漫(如圖14),最終從廠房頂部逸散到大氣環境中造成污染,形成無組織排放(如圖15)。
熱車間煙塵逸散控制基本思想和方案:1)改進生產作業方式和操作模式,為設置集氣罩創造條件;2)設置圍擋、屋頂排煙罩、移動捕集罩、側吸罩等塵源控制裝置。設置擋風墻,減少橫向氣流干擾;3)開展煙氣流動計算機模擬實驗,結合工程類比和經驗,確定排煙罩的結構、位置、容煙量、排風量、排煙口位置數量等,確保煙氣捕集取得良好效果(如圖16);4)采用袋式除塵新技術,確保超低排放。

圖14 冶煉車間煙塵彌漫

圖15 冶煉車間煙塵外逸

圖16 排煙罩高效捕集煙氣效果
跑冒滴漏無組織排放是指污染氣體從管道、設備、人孔門、地溝、放散管等隱蔽之處泄漏的現象(如圖17)。跑冒滴漏在時空上具有不確定性和隱蔽性,難以控制。跑冒滴漏現象點多面廣,往往是疏于管理所致。

圖17 跑冒滴漏污染無組織排放
跑冒滴漏無組織排放控制基本思想和方案:1)加強管理和督查,建立無組織排放改造清單,限期治理;2)強化法蘭、人孔門、爐門等部位嚴密性措施,加強溝槽部位的覆蓋和封閉(如圖18);3)對無組織放散污染氣體進行收集和凈化。

圖18 密封與覆蓋可防止跑冒滴漏
無組織排放控制首先要解決煙氣捕集的問題,然后對煙氣細顆粒物進行高效凈化,實現超低排放。傳統袋式除塵捕集細顆粒物存在一定難度,應研發和應用新技術和裝置。
研究表明,粉塵荷電后在袋式除塵器濾袋表面的粉餅呈疏松多孔海綿狀(如圖19),過濾時可提高捕集效率15%~20%,減少過濾阻力30%~40%。

圖19 粉塵預荷電與未荷電粉餅結構對比
通過研發,成功研制了粉塵預荷電裝置(見圖20),安裝在袋式除塵器喇叭口內或進口部位,與袋式除塵器有機結合,形成復合式預荷電袋濾器。

圖20 預荷電裝置
常規濾料對PM2.5微細粒子的凈化效率不高,為提高捕集效率,研發了超細海島纖維,并研制出基于海島纖維超細面層的精細過濾材料(如圖21)。超細面層濾料具有表面過濾的功能,可以將細顆粒物阻隔在濾料表面,防止其穿透和逃逸。測試表明,該濾料對PM2.5的計數效率在96.9%以上。

圖21 海島纖維及其超細面層濾料結構
傳統的低壓脈沖袋式除塵器呈多倉室結構,進氣和排氣靠管道和閥門分配,除塵器結構復雜,流動阻力高達1500~2000Pa,閥門等故障較多,漏風率較高等。針對以上不足,研制了直通均流式袋式除塵器新結構(如圖22),其先進性表現在:1)煙氣在除塵器內部平進平出,流動平緩,設備阻力低(800~1000Pa),運行能耗少;2)氣流分布裝置可控制速度分布和流量分配,防止氣流沖刷濾袋,保障過濾負荷均衡;3)結構簡單,故障點少,檢修方便;4)外形同電除塵器,適宜“電改袋”。

圖22 直通均流式袋式除塵器
傳統濾袋的袋口安裝形式不夠嚴密,細粒子容易逃逸,且袋口容易脫落,導致除塵失效。采用方槽形袋口結構,可以提高濾袋安裝嚴密性和牢固性(如圖23)。

圖23 新舊兩種濾袋袋口形式對比
鞍鋼煉鋼總廠180t轉爐二次煙氣治理工程中應用預荷電袋濾器新技術,處理風量65萬m3/h。工程于2014年12月建成投產(見圖24)。投運以來,預荷電袋濾器運行正常,技術性能穩定,凈化系統顆粒物排放濃度持續處于4~9mg/m3范圍,實現了超低排放,設備運行阻力持續處于700~950Pa范圍,比常規除塵器低40%,節能效益顯著。

圖24 預荷電袋濾器工業應用
該成果通過了專家鑒定,鑒定結論為:預荷電技術和裝備具有對鋼鐵行業窯爐煙氣中細顆粒物捕集效率高、節能顯著、運行穩定、維護方便等優點,核心技術在同類技術領域達到國際領先水平。
(1)無組織排放具有開放性、陣發性、移動性、多樣性等顯著特征,治理難度較大,企業要因地制宜,綜合施策。
(2)料場陽光膜大棚封閉技術可徹底解決料場揚塵環境污染問題,造價低、施工快、自然采光節能、維修費用低,是理想的料場抑塵方案。
(3)應采用清潔生產工藝,減少污染物的產生,特別是減少物料運輸轉運過程中的揚塵和運輸車輛。
(4)應著力將煙氣逸散無組織排放轉變為有組織達標排放,煙氣高效捕集是關鍵。
(5)預荷電袋濾器可有效去除PM2.5細顆粒物,排放濃度<10mg/m3,實現超低排放;運行阻力維持在700~1000Pa,比傳統袋式除塵器阻力下降40%,節能顯著。為鋼鐵企業窯爐煙塵提標改造提供技術和裝備支撐,適用于新建環保項目和環保改造。