循环流化床锅炉燃煤耦合污泥技术研究与展望.doc
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1、循环流化床锅炉燃煤耦合污泥技术研究与展望随着经济的高速发展、城市化进程的不断加快,污泥等固体废弃物产量不断增加,环境污染问题日益严峻。据报道,我国市政污泥年总产量逐年增大,2017年底已超过了4000万t,预计到2020年将达到6000万9000万t,约合170万255万t标准煤。为此,习近平总书记在十九大报告中着重强调“加强固体废弃物和垃圾处置”,把坚持“节约资源和保护环境”作为一项基本国策,强化社会的节能环保意识。“十三五”节能减排综合工作方案提出,推动城市污泥等典型废弃物集中处理和资源化利用,推进燃煤耦合污泥等城市废弃物发电技术研究。2018年6月,国家能源局、生态环境部联合发布了84个
2、污泥、农林废弃物燃煤耦合生物质发电技改项目试点。可见,发展污泥处置处理技术,加速燃煤耦合污泥等固体废弃物处理技术创新和产业化推广,已经上升为国家战略,成为我国生态文明建设不可缺少的重要内容。在能源和环保政策等影响下,燃煤耦合污泥研究受到广泛关注;电力等企业也开始掺烧污泥或生物质等燃料,实现了经济效益和社会效益的双赢。为保证锅炉燃烧系统的安全稳定运行,燃煤锅炉掺烧污泥的工业应用一般是以煤粉燃烧为主,污泥掺烧为辅。由于煤中固定碳较高、灰分较低,与含水率很高的污泥相比,煤热值很高,煤粉与污泥的混合燃料热值远远高于污泥热值。PIODT等利用中试鼓泡流化床装置研究了农林废弃物和污泥的燃烧特性。结果表明,
3、二者可实现稳定燃烧,并且污泥的加入未带来NO、CO和HCl排放增加。COIMBRA等人研究了烟煤与纸浆污泥混燃的可行性,结果证实该方法可有效处理纸浆污泥,同时减少了CO2和NOx的排放。YANG等人进行了干态污泥颗粒与煤矸石的掺烧实验。LIAO等人和HU等人进行了无烟煤和纸浆污泥的掺烧性能实验,揭示了2种材料在共燃过程中的协同作用。FUBiao等研究了水煤浆和市政污泥共燃过程中的热化学机制及重金属排放行为,证明了二者燃烧过程中的协同效应。由于循环流化床(circulatedfluidizedbed,CFB)锅炉燃料适应性广、污染物排放低、负荷调节范围大,基于CFB锅炉的燃煤耦合污泥技术也受到了
4、广泛关注。DONG等人在220t/h的CFB锅炉上进行了皮革污泥掺烧烟煤的研究。结果表明,相比于烟煤,皮革污泥表现出更高的反应活性,皮革污泥的存在更有益于烟煤的着火。由于污泥灰分较高,在CFB锅炉掺烧过程中,普遍存在炉膛内壁磨损问题。LOUBo等针对污泥掺烧后,CFB锅炉内壁耐磨特性及耐磨材料展开了研究。虽然CFB锅炉燃煤耦合污泥研究取得了部分成果,但总体来说,研究系统性有待加强,研究方向也有待进一步明确,尚需在有关污泥掺烧可行性、污泥燃烧工况评价、污染物一体化脱除等领域开展标准制订、技术研发等工作。本文从燃烧工况、污染物控制与排放、数值模拟等方面综述了CFB锅炉燃煤耦合污泥研究进展,相关结论
5、对于优化燃煤耦合污泥处理工艺、明确CFB锅炉燃煤耦合污泥研究方向、指导污泥合理利用、保护绿水青山具有重要意义。1 CFB锅炉燃煤耦合污泥燃烧工况CFB锅炉燃煤耦合污泥运行实践表明,污泥水分和灰分是污泥掺烧企业最为关注的两大指标。污泥收到基含水率很高,一般在50%80%,有的甚至高达90%;污泥灰分也较高,一般高于20%,电镀等工业污泥灰分可高于80%。受水分和灰分等因素影响,污泥收到基热值很低,一般为0.115MJ/kg,大多在10MJ/kg以下。这是燃煤耦合污泥掺烧可行性的可选参考指标。掺烧比例是影响CFB锅炉燃煤耦合污泥燃烧状况的重要因素。污泥掺烧比例越高,对混合燃料水分和灰分的影响越大。
6、此外,燃料粒径也会对CFB锅炉燃煤耦合污泥燃烧状况产生影响。因此,以下将详细分析污泥水分、灰分、掺烧比例、燃料粒径等对CFB锅炉燃煤耦合污泥燃烧状况的影响。1.1 污泥水分对CFB锅炉燃煤耦合污泥影响污泥含水率高,在掺烧污泥过程中容易出现贴壁粘连、抱团堵塞问题。改变污泥掺烧比例,可引起混合燃料水分、灰分和发热量发生变化,带来床压波动;增加污泥掺烧比例,烟气含水率升高,引起低温腐蚀,增加CFB锅炉尾部受热面积灰或结渣的可能性,影响风机电耗和煤耗、物料循环倍率和分离器效率,降低锅炉热效率,影响烟气污染物处理水平。针对污泥含水率高引起的上述问题,山东某热电企业CFB锅炉通过压滤、增加生活污泥仓内搅拌
7、频率、高温炉渣或灰与污泥掺混、加装疏松器等方式降低了污泥水分和黏性,提高了生活污泥燃用量和燃用效率。将机械脱水污泥与稻壳、锯木、生物秸秆等混合,可降低燃料的含水率。徐正坦和吴松发研究了利用CFB锅炉生活垃圾焚烧发电的烟气余热干化污泥,并将干化后的污泥与垃圾一起焚烧发电的技术,实现了烟气余热和污泥热值的充分回收利用。工业锅炉和发电企业锅炉烟气排放温度在100200,可利用电厂尾部烟气余热或低品位蒸汽干化污泥,之后进行污泥焚烧处置。污泥干燥系统内应贫氧,并且需及时将密闭干燥系统内气体抽吸至锅炉内燃烧处理。将机械脱水污泥经尾部烟气余热或低品位蒸汽炉外干燥后,与煤、生物质、垃圾等混合燃烧,不仅可降低烟
8、气湿度,还提高了锅炉热效率,是目前较为推荐的掺烧方法。1.2 污泥灰分对CFB锅炉燃煤耦合影响相较于煤粉,污泥灰分较高。污泥掺烧比例加大,可引起尾部出渣扬尘或烟道积灰等问题,并且较高的灰分也会对料层压差和炉膛压差带来影响。现有燃煤耦合污泥运行实践表明,可通过调整除尘管路降低扬尘,增加吹灰频次改善尾部换热面传热,配烧煤矸石或洗混煤等劣质燃料保证床层料位和炉膛差压。以市政污泥为例,由于污泥灰熔融性温度(变形温度、软化温度和流动温度)均在1167以上,而通常CFB锅炉炉膛温度在800950,并且污泥与煤粉掺烧状况下床温的最佳控制温度为900,因此,燃煤耦合污泥技术对于减缓CFB锅炉高温结渣将具有积极
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