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探討火電廠煙氣脫硫脫硝一體化技術

2022-11-25 06:40:10國電電力大同湖東發電有限公司
電力設備管理 2022年5期
關鍵詞:煙氣

國電電力大同湖東發電有限公司 梁 勇

關健詞:火電廠;煙氣;脫硫脫稍;一體化技術

據調查,我國氮化物和二氧化硫的排放量90%左右源于化石燃料的燃燒,其中的一半來源于火力發電廠。隨著社會經濟的發展,國家對電能的需求日益增加[1]。發電廠規模越來越大,環境污染問題嚴重,直接引發部分地區的酸雨,給人們的生活造成極大的影響。為了實現可持續發展,政府部門應全方位地控制酸雨及發電廠毒氣排放問題,在發電廠中應用脫硫脫硝技術非常重要。一體化脫硫脫硝是利用一套工藝技術先后完成煙氣脫硫和脫硝,使氣體排放達到環保標準[2]。

隨著工業的發展,霧霾天氣給城市居民的身體造成嚴重的傷害。尤其火電廠在發電中的燃煤物質含有大量的氮、硫等有害元素,燃燒后產生SO2與NOx,這也是大部分燃煤電廠運行中普遍存在的問題。相關領導應積極地應用先進技術工藝,遏制環境污染?;诖耍疚年U述了脫硫脫硝技術的應用,淺談新式脫硫脫硝技術的發展,尤其突出了一體化脫硫脫硝技術的應用研究。

1 脫硫脫硝技術的應用

1.1 燃燒前的脫硫脫硝

在火電廠發電過程中,在燃燒化石燃料以前脫硫脫硝是常用的技術。主要分為三種方法:生物法、物理法、化學法。物理法是常用的脫硫方法。具有成本低廉、操作簡易的特點。工作原理如下:利用硫化物、化石燃料及硝化物自身結構特點與密度,把化石燃料置入旋風分離器里予以壓碎處理。然后產生分層現象,按照密度情況對硫化物、化石燃料與硝化物進行分離。采用物理方法無法精確地分離各物質,目前在國內應用技術不是很成熟,脫硫、脫硝效果低于世界發達國家[3]。

1.2 燃燒過程中的脫硫脫硝

在燃燒中的脫硫一般指的是利用碳酸鈣等物質和二氧化硫發生反應,促使二氧化硫減量,這種方法在應用中無需大量成本,適合部分小廠使用,但燃燒中的脫硫脫硝技術效率偏低,不用固硫劑,給機器設備造成很大的影響,長此以往,會縮短機器的壽命,燃燒過程的脫硫一般分為兩種方法,一是爐內法,一是型煤固硫法,上述列舉的方法應用效率低,副作用大,在電廠投入應用會給設備造成極大的影響,但現階段國內的設備無法達到大批量生產型煤的標準。

2 新式脫硫脫硝技術的發展

2.1 干法脫硫脫硝

2.1.1 固體吸附法

活性炭吸附指的是把廢氣里的二氧化硫吸至活性炭外表面,二氧化硫經過氧化變成三氧化硫,再被大氣稀釋形成稀硫酸,該物質可對廢氣里的二氧化硫含量產生直接影響。通過這種手段,既可節省化學原料、操作簡單,又可有效地控制脫硫的含量,可高達99%的效果。但該技術在使用中也存在一定的弊端、如吸收難。因此,相關工作人員具體還要結合環境加以選擇。

NOxSO 法是干式吸附法的一種,鈉鹽可作為吸附劑使用,可去除煙氣里的二氧化硫、一氧化氮。先要去除煙氣里的灰塵、雜質,把除雜質后的煙氣導入吸附器內,在設備中去除二氧化硫與一氧化氮,同時把凈化的煙道氣導入煙囪。或者利用氧化銅吸附,達到的脫硫率可超過90%,可去除80%左右的氮氧化物。然而因這類吸附劑成本高、且在吸附中需高溫條件,難以普及。

2.1.2 堿性鋁酸鹽吸附二氧化硫

在利用堿性鋁酸鹽的時候,可起到普通活性炭的作用,即以吸附的形式降低廢氣中二氧化硫的含量,給空氣的呼吸效果造成影響。但是在使用的時候還需對廢氣進行加熱,利用固化劑等原料促進活性炭的功能發揮最好效果,且活性炭具有重復利用的特點,經濟價值較高,缺陷在于吸附流程復雜、效率低下,需工作人員熟練掌握操作技能,堿性鋁酸鹽應用成本高。

2.1.3 尿素法

利用尿素對廢氣予以脫硫、脫硝的處理,二氧化硫的去除效果顯著,幾乎實現100%脫硫,且一氧化氮的去除率也在95%以上。在該工藝應用過程中,吸收劑pH 值應保持在5~9以內,不會給設備造成腐蝕,二氧化硫與一氧化氮的去除率和煙氣里二氧化硫與一氧化氮的濃度沒有關系。當完成脫硫、脫氮時,煙氣可直接向外排出。當脫硫、脫硝后可對吸收液與硫酸銨進行處理,該物質可循環利用。然而該技術也存在缺陷,可處理的煙氣量少,不適用于大中型火電廠發展需求。

2.2 濕法脫硫脫硝

2.2.1 氧化法

利用氧化法脫硫脫硝,可通過濕式的洗滌系統一并去除設備里的二氧化硫、氮化物。該技術借助兩個吸收塔,分別是氧化吸收塔與堿性吸收塔。在有效地去除二氧化硫與氮化物的前提下,還能夠有效地去除部分重金屬。石灰石溶液起到吸附劑功能,用于中和廢氣里的二氧化硫,進而達到火電廠的煙氣排放要求。該脫硫脫硝技術是現階段國內最為成熟的手段,由于石灰石市場價格低廉,利用率高,適用范圍較廣。但使用該技術前期投入資金很大,操作復雜,對工作人員的技能要求高,設備易受到腐蝕。

2.2.2 氨脫硫脫硝技術

主要用氨水對一氧化氮進行還原生成氮氣,然后氨水和二氧化硫發生化學反應,生成亞硫酸銨,最后經過氧化生成硫酸銨。該脫硫技術具有反應效率高的特點,二氧化硫的吸收率、氨水的利用率均較高,前期投資少,對環境不會產生影響。反應生成的廢物不污染環境,且管道也不能被堵塞或發生腐蝕,在國內得到良好的應用。

3 脫硫脫硝一體化技術

3.1 半干法脫硫及選擇性催化脫硝

3.1.1 CFB 脫硫

在半干法脫硫技術中,現階段應用作為廣泛的是循環流化床(CFB)和噴霧干燥脫硫(SDA)。濕法脫硫技術在實際運用中表現出一定的缺陷,因為其在脫硫過程中會使用到氨水,產物雖然可用于提高土壤肥力,但結晶不穩定,石膏雨也是此類脫硫工藝中可能出現的污染問題,半干法脫硫有效的避免了此類不良因素。

在CFB 處理工藝中,燒結的煙氣中存在大量的二氧化硫,當煙氣從脫硫裝置中通過時,會與其中的脫硫劑發生化學反應,脫硫劑以顆粒狀存在,二氧化硫先與其表層反應,生成的產物會覆蓋在這些顆粒物的表面。但煙氣本身產生了一定的沖擊作用力,導致脫硫顆粒物在反應裝置內部不斷碰撞、摩擦、運動,形成一種類似于湍流的狀態,這一過程會褪去表層的反應物,內部的脫硫劑暴露出來,繼續參與脫硫反應,但是這種處理方法在實際運用過程中也會出現一定的問題,例如脫硫劑顆粒外部的反應產物脫離不到位,進而造成反應中止或者反應效率低下,形成死床的現象。

3.1.2 SDA 工藝

這種技術稱為旋轉噴霧干燥法脫硫。其吸附劑主要為生石灰,先要對生石灰做消化處理,再將其與循環脫硫副產物形成熟石灰漿液,消化處理的溫度通常要控制在90℃~100℃之間,這樣做的主要目的是確保熟石灰的高活性。在吸收塔的頂部部署了旋轉霧化器,由輸送泵將熟石灰漿液輸送到旋轉霧化器處,在機械作用下將這些漿液制備成霧滴,其直徑在30到80微米之間。這些細小的霧滴具有更大的表面積,煙氣中的二氧化硫能更好地與之結合,發生脫硫的化學反應,因此,這種技術的脫硫效率比CFB 工藝更高。

根據此類工藝在實踐過程中的經驗總結出以下實施要點:

控制霧滴的粒徑。半干法實際上其氣體和液體發生反應,如果霧滴的粒徑過小,很容易受溫度的作用而蒸發,不能形成氣液反應,根據理論研究結果,當霧滴的粒徑處于50微米時,其效果最為突出。

接觸時間。煙氣應該與脫硫劑保持足夠長的接觸時間,否則無法實現充分反應,這一點主要決定于霧滴干燥所需的時長,根據長期實踐結果,接觸時間通??刂圃?0到12秒之間。

脫硫產物的再循環。脫硫反應的產物中還存在濃度較高的氫氧化鈣霧滴,循環倍率要加以控制,這樣可提高脫硫的效率。

3.1.3 選擇性催化還原

這種工藝使用的還原劑主要為氨氣,尿素可作為替代物。要促進還原反應的實現,就要利用催化劑來降低反應過程中的活化能,在實際應用中使用的催化劑體系為V2O5-TiO2-WO3。最佳的反應溫度應該控制在350~400℃之間,脫硫反應結束之后,煙氣的溫度降低到90℃,距離最佳反應溫度還存在一定的差距,對其進行加熱升溫是確保還原反應的重要措施。

脫硝實際上是除去煙氣中存在的氮氧化物,主要為一氧化氮。脫硝處理的效率和氨氣與一氧化氮的摩爾比具有密切的聯系,當該比值為1時脫硝的效果最佳,一般可超過85%。這一點從脫硝的化學反應中即可判斷,具體反應式如下:

4NH3+4NO+O2→4N2+6H2O

8NH3+6NO2→7N2+12H2O

3.2 活性焦脫硫脫硝一體化技術

3.2.1 活性焦的特點

活性焦是一種由煤炭制備而成的活性吸附材料,在功能上與活性炭非常類似,但優勢在于這些這種材料的價格比活性炭低廉得多,在大規模的工業生產中可廣泛使用。與此同時,這種材料在受熱的情況下不易發生化學反應,內部結構均勻,其本身所具備的還原性能對脫硫脫硝反應具有很大的作用。因為在其表面存在大量的官能團,其中含有較多的氮、氧元素,正是因為這些官能團的存在,活性焦或者活性炭在吸附硫化物和氮氧化物之后會發生化學反應。

另外,脫硫脫硝反應式通過活性焦的表面物質和煙氣中的氮氧化物和二氧化硫發生反應,但是隨著反應的進行,其活性就會下降,阻礙了后續的反應,此時要通過再生處理來消除這種不良情況。

3.2.2 基于活性焦的脫硫脫硝一體化技術

具體的反應過程可劃分為二部分。

第一,燒結后產生的煙氣存在一定的溫濕度,并且氣體成分中還包括了大量的氧氣分子,也就是說,煙氣中同時存在氧氣、水蒸氣、二氧化硫、氮氧化物(主要為一氧化氮),將其通入到活性焦中,空隙會同時吸附這些氣體和水分子,并且會產生化學反應,主要的反應過程是,反應所生成的硫酸也會吸附在活性焦的空隙內部。顯然,經過這一反應過程之后,煙氣中存在的二氧化硫就被有效去除。此時,在將活性炭移送到解析塔中,通過一系列物理化學作用將其中的二氧化硫解析出來,用于制備濃硫酸等副產品,實現了廢氣的回收利用。

第二,在脫硝反應中,主要使用了氨氣。脫硫之后的煙氣中還含有大量的一氧化氮,向其中通入氨氣,將溫度控制在120~180℃之間,高溫作用下就會發生脫硝反應,最終的產物是氮氣和水分子。這種工藝技術的成本相對較低,因為活性焦或者活性炭在反應之后可實現再生,不會大量消耗。與此同時,無論是二氧化硫,還是一氧化氮,去除的效率都比較高,煙氣存在的其他污染物質在經過活性焦的吸附作用之后也能有效去除,因而其環保效應非常突出。這種脫硫脫硝一體化工藝技術在國內的火力發電企業、鋼鐵企業中得到了非常廣泛的應用,并且取得了良好的環境效應。

4 結語

火電廠每天會產生大量的廢氣,廢氣里的二氧化硫、氮氧化物給周圍環境帶來極大的污染。隨著時代的發展,我國電能的需求量與日俱增,火電廠是國家發電的重要載體,若不能有效地處理廢氣中的有毒有害物質,不利于企業長期的發展。相關領導應對此保持高度重視,增強自身的環境環保責任感,盡可能降低廢氣內有害物質的排放,最大化地對有害物質予以吸附、轉化。結合企業發展實際,科學地選用脫硫、脫硝技術,脫硫脫硝工藝不宜過于復雜,以免排出的廢物給環境造成破壞,在成本可接受的基礎上,達到國家廢氣排放指標,促進發電、環保協調發展。

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