300MW燃煤锅炉污泥掺烧试验关键技术研究与工程应用.doc
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1、300MW燃煤锅炉污泥掺烧试验关键技术研究与工程应用摘 要:针对某电厂300 MW掺烧生活污泥的1号锅炉开展了锅炉燃烧特性理论研究、现场掺烧试验,评估了不同掺烧比例对锅炉燃烧特性、污染物排放的影响。结果表明:掺烧40%含水率的生活污泥,掺烧比例在10%以下时,理论燃烧温度降低了7 K,污泥掺烧对于煤的元素成分影响不大,对飞灰浓度影响不大,不会造成省煤器等受热面的磨损加剧,烟囱出口处NOx、SO2和粉尘排放浓度都能满足超低排放要求,脱硫石膏、脱硫废水、脱硫浆液、飞灰和炉渣中重金属排放浓度满足相关环保标准的排放要求。关键词:污泥掺烧; 重金属; 锅炉效率;燃煤电厂耦合生物质发电是实现煤电低碳转型、
2、更大幅度降低二氧化碳排放的重要发展方向,而化石燃料燃烧产生碳排放导致气候变化所造成的极端天气和灾害日益严重,巴黎协定对全球气温升高必须控制在2 K以内的要求,使得燃煤火电产生的二氧化碳成为其发展最主要的制约因素。国家能源局和生态环境部于2018年6月28日批准全国84个燃煤火电厂生物质耦合发电的试点项目,包括300 MW亚临界至1000 MW超超临界燃煤电厂,预示着我国煤电开始在较大范围和规模进行生物质耦合发电改造工作。国内一些研究学者开展了燃煤电厂污泥掺烧试验、数值模拟等研究工作。张成等开展了污泥掺烧数值模拟技术研究,研究了掺烧不同掺烧比例、不同含水率污泥下的锅炉燃烧特性。朱天宇等开展了掺烧
3、不同种类污泥的试验,研究其对锅炉燃烧特性的影响。张一帆等以420 t/h四角切圆燃煤锅炉进行了单煤燃烧和在2种污泥不同掺烧比例下燃烧的数值模拟研究。蒋志坚等进行了城市污泥流化床焚烧炉飞灰中重金属迁移特性的研究,结果表明:Cd、As为易挥发性重金属,在炉膛内挥发的Cd、As及其化合物蒸气在503 和475 时几乎全部富集于飞灰颗粒中;Cr、Mn、Cu、Zn主要通过夹带富集于飞灰颗粒中,为难挥发性重金属。闻哲等进行了城镇污泥干化焚烧处置技术与工艺研究,介绍了污泥的基本特性,对直接热干化、间接热干化、直接间接联合热干化技术的工作原理和优缺点进行了比较分析。袁言言等利用Aspen Plus软件开展了污
4、泥焚烧能量利用与污染物排放特性的研究。盛洪产等进行了循环流化床燃煤锅炉掺烧造纸污泥的运行特性分析,对1台130 t/h循环流化床锅炉进行热力平衡计算和烟风阻力计算,研究了不同污泥掺烧比例对锅炉运行特性的影响。葛江等研究了烟煤与污泥混烧过程中As、Zn和Cr的迁移规律和灰渣的浸出特性。殷立宝等开展了四角切圆燃煤锅炉掺烧印染污泥与NOx排放特性的数值模拟研究。这些研究主要集中在实验室机理研究、数值模拟等多因素作用方面,但是针对现场实际燃煤电厂开展污泥掺烧比例确定,污泥掺烧对锅炉效率、环保系统影响规律研究不足,缺乏基础数据,无法科学地判断燃煤电厂掺烧污泥对锅炉效率及环保系统安全性、环保性的影响,因此
5、迫切需要开展现场燃煤电厂污泥掺烧性能试验研究工作。针对某电厂300 MW机组1号锅炉掺烧生活污泥开展了锅炉燃烧特性理论研究、现场掺烧试验,评估了不同掺烧比例对锅炉燃烧特性、污染物排放、重金属排放的影响,分析污泥掺烧对燃煤电厂的影响,为现场开展燃煤耦合污泥掺烧技术改造和优化运行提供了重要的依据。01 机组概况该电厂2台300 MW燃煤热电机组分别于2009年10月和12月建成投产。锅炉为亚临界参数、一次中间再热、自然循环、单炉膛、平衡通风、摆动燃烧器四角切圆燃烧、固态排渣、全钢构架,炉顶设大罩壳。制粉系统采用正压直吹式制粉系统,配置5台中速磨煤机,固态排渣。锅炉型号为SG-1100/17.5-M
6、739,1100T亚临界压力自然循环锅炉。汽轮机为亚临界300 MW优化机型,为一次中间再热三缸两排汽凝汽式汽轮机,型号为C330-16.7/1.5/537/537。发电机型号为QFSN-350-2。表1为锅炉最大连续蒸发量(BMCR)工况与额定功率(TRL)工况的主要设计参数。设计煤种为山西晋北煤,校核煤种I为内蒙古准格尔煤,燃煤煤质及灰分分析数据见表2。脱硝系统采用选择性催化还原(SCR)法,除尘采用电除尘,每台锅炉配置2台BE型三室五电场静电除尘器。脱硫系统采用石灰石石膏湿法脱硫工艺,尾部安装湿式电除尘器。02 污泥掺烧现场试验方法根据GB 101842015 电站锅炉性能试验规程,对含
7、水率为40%的污泥在不同掺烧比例(质量分数为3%、6%、8%、10%)情况下进行锅炉热效率测量;同时进行飞灰、炉渣、脱硫废水、脱硫石膏现场取样。飞灰、炉渣、脱硫废水和脱硫石膏中重金属元素含量检测采用NEXION 300X型电感耦合等离子质谱仪(ICP-MS)。测量As等微量元素时需要利用浓硝酸、浓盐酸、氢氟酸对催化剂进行消解,消解采用MultiWave PRO微波消解仪。03 燃烧特性分析3.1 污泥掺烧后煤质成分变化表3为试验期间污泥(含水率为40%)元素分析和工业分析结果。表4为现场试验期间,原煤煤质元素分析数据。表5为不同污泥掺烧比例下煤质成分变化,其中原煤为平煤和低卡印尼煤。从表5可以
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