李勝利
(南京揚子動力工程有限責任公司 江蘇南京 210000)
隨著國家經濟的快速發展及人民生活水平的提高,環保保護問題存為當今社會的焦點。而熱電廠氨法脫硫存在的主要問題是氨逃逸控制,氨逃逸大對能耗及環保指標造成一定影響,同時環保部門也相應對企業環保指標超標進行考核,影響企業的形象及經濟效益。
中安聯合煤化有限責任公司煤制170萬t/年甲醇及轉化烯烴項目動力中心鍋爐煙氣脫硫項目與2019年2月投運,共計4套脫硫裝置,按每爐配置一座脫硫吸收塔+一座循環漿液箱+一座水洗槽設計,而吸收塔+一座循環漿液箱+一座水洗槽各配置2臺pH在線分析儀表,原煙氣從脫硫入口煙道先進入脫硫塔濃縮段,濃縮段設有1層噴淋層,設3臺濃縮段循環泵(2用1備)進行循環噴淋,對熱煙氣進行噴淋降溫,同時熱煙氣對硫銨漿液進行蒸發濃縮。降溫后的煙氣經濃縮段除霧器除霧后進入吸收段,吸收塔上部布置有2層漿液噴淋層,煙氣自下而上與噴淋液逆流接觸反應,生成的亞硫酸銨(NH4)2SO3經過收集托盤落入循環漿液箱內,經脫硫吸收后的煙氣經2層屋脊式除霧器后進入水洗段,水洗段設置一層噴淋層,設2臺水洗循環泵(1用1備)進行循環噴淋,通過水洗可除去煙氣中攜帶的微小硫銨晶,水洗后的凈煙氣經過1層屋脊式除霧器除去部分液滴后,進入塔外濕式電除塵器,通過濕電電場荷電,脫除凈煙氣中的氣溶膠顆粒、微細粉塵及液滴后,進入煙囪排往大氣。
脫硫塔濃縮段pH通過自流管上設置2塊pH測量探頭測量pH濃縮段。在濃縮段標高1m處設置DN50自流管,管口處設置自動隔離閥及沖洗閥,自流管最終流入地溝,系統水平衡不好控制,見圖1。

圖1 原設計濃縮段pH位置
自流管道流速較低,在漿液密度高時,會出現堵塞現象。1#-4#脫硫塔濃縮段pH控制指標(4~4.5),濃縮段pH計頻繁堵塞,造成工藝指標不能在線調整,濃縮段pH工藝指標不能夠得到有效控制。相關研究數據表明,當pH>8時,SO2在水中主要以形態存在;pH>9后,幾乎全部為當pH<6時,SO2在水中主要以形態存在,pH在3.5~5.4之間,幾乎全部為H;當pH<3.5后,容于水中的SO2有一部分與水分子結合為SO2·H2O形態;當pH≤1.82時,以H2SO3及二氧化硫形式存在。因此,當脫硫漿液pH不同時,氣液接觸過程中發生的主要脫硫反應是不相同的。pH在3.5~5.5的范圍內亞硫酸鹽的氧化速率較高,且變化不大。
2020年2月28日-2020年3月12日利用#3脫硫塔停塔期間對濃縮段pH表計進行改造,把原有濃縮段pH測量管線重新移位,移至懸浮泵出口管,漿液回收到泵入口管,利用懸浮泵出口壓力高,回流至懸浮泵入口,解決了因脫硫塔運行過程中固含量高,造成濃縮段pH表計不準問題,見圖2。

圖2 改造后濃縮段pH位置

圖3 脫硫塔濃縮段pH系統
由圖3可見2月28日前3#塔濃縮段pH無法得到調節,3月12日改造后,pH逐步調節至指標范圍內,且容易調節。
當前國家對環境保護要求越來越嚴格,脫硫系統的穩定運行對發電企業來說是相當重要的。對脫硫塔濃縮段pH表計出現的堵塞現象進行了移位改造,提高了設備的使用壽命,脫硫系統運行狀況穩定,環保指標達標排放,污染物實現了大幅減排。