燃煤火电机组SO2超低排放改造方案研究.doc
《燃煤火电机组SO2超低排放改造方案研究.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《燃煤火电机组SO2超低排放改造方案研究.doc(8页珍藏版)》请在第一文库网上搜索。
1、燃煤火电机组SO2超低排放改造方案研究摘要:本文结合国内外脱硫技术发展情况,针对燃煤火电机组石灰石和石膏湿法脱硫装置进行二氧化硫超低排放技术分析,给出不同方案和以及具体的应用情况,对使用不同硫份燃煤机组提出了有效的二氧化硫低排放技术改造方案和有关建议,希望能给相关工作人员提供帮助。关键词:燃煤;火电机组;SO2;超低排放;改造方案引言2014年国家发改委、环保部、能源局联合下发文件,要求加快推进能源生产和能源革命,进一步提升煤电高效清洁发展水平,山西省地方政府高度重视,制定山西省现役燃煤发电机组超低排放改造提速三年推进计划,在2017年全部完成改造,污染物排放指标达到燃气轮机排放限值,其中二氧
2、化硫浓度为每立方米35毫克。近年来,国务院针对大气污染防治提出了一系列方针政策,要求强化火电行业环保技术并进一步推进清洁生产。国家很多重点防治地区目前已经完成了火电厂烟气超低排放改造,要求能够按照火电厂大气污染物排放标准达到重要污染物排放指标要求。此外,国内外目前火电机组烟气脱硫主要采用的是湿法工艺,即石灰石和石膏湿法工艺,主流脱硫采用不同单塔技术,比如单塔双循环,喷淋空塔,串联塔等多种技术。在本研究中结合实际案例对该技术进行分析,以期能够为火电厂燃煤机组低排放改造提供重要的参考。1硫在煤炭中的存在形式在煤炭中硫成分与煤炭脱硫赋存状态存在一定联系,在煤炭中硫的形式比较复杂,具体包括有机硫和无机
3、硫,同时还包括一些微量单体元素硫,有机硫主要分为硫醚类,硫蒽类,硫醇类等多种官能团,其中硫化物是无机硫的主要存在形式,其污染物排放能够达到国家有关标准。硫酸盐中的硫成分,无机含硫矿物中具有典型代表的为黄铁矿,硫酸盐是以铁镁钙等硫酸盐形式存在的。煤炭中硫主要来源于黄铁矿,相比无机硫来说有机硫有其特异性,是煤中有机物质的重要构成,以有机键结合形成,主要来源于成煤植物细胞,从一定程度上来看有机硫是成煤植物中参与煤形成的成分。在煤中均匀分布,有机硫主要包括硫醇和硫醚。根据第三次全国煤田资料数据显示,我国煤炭资源,平均硫分可达到1.1%,灰分为17%,其中高硫和高灰分所占煤种比例较大。在煤炭总量中高硫煤
4、占据总量33%左右,在西南和西北地区煤炭含硫量分别达到3.2%和3.0%,而对于华北地区和山东地区来说平均煤炭的含硫量可达到1.6%和2%以上。燃煤脱硫的主要途径。从方法上来看目前脱硫方法较多,根据其原理可将其分为三种,分别是物理、化学、生物脱硫法。具体来看物理脱硫法是根据目前煤炭中硫的存在形式,以及煤基体的物化性质包括密度,表面性质,磁性等自动将其与煤基体分离,常用的方法为辐射照射,中介质法,浮吸法。化学脱硫是在一定条件下使化学试剂能够与煤种发生充分反应,进而使煤炭中的硫成分转为可溶物质,从煤炭中进行洗脱的重要方法,根据化学试剂的原理,种类不同,可将其分为碱处理,氧化法,热分解法等。目前化学
5、脱硫法还处于初步适应阶段,尽管能够除去大部分有机硫所有无机硫,然而从整体脱硫工艺上来看比较复杂,需要满足一定的酸碱条件或较高的温度条件,同时对于煤的性质影响程度较大,可能会导致媒体出现发热量降低或粘结性变化等。生物脱硫可将其分为生物浸出,浮选脱硫,表面法这几种脱硫方法。目前微生物煤炭表面改性强化脱硫相关研究主要集中于发现新菌种,能够对原有菌种进行培养,使其具备新的功能,扩大菌种运用,探索适合细菌作用的条件,以实现目前工业规模化生产的条件,最后能够结合研究过程针对其他矿物表面性质进行分析测定,掌握微生物生长规律和吸附机理。当前微生物脱硫技术还处于实验室研究阶段,然而国际上对于微生物脱硫也是近年来
6、的开发热点,我国在这一方面也获得了很多成果,未来随微生物技术的发展,利用微生物进行煤炭脱硫将会得到更加广泛的应用。从脱硫技术上来看,经过较长时期,国家环保部门要求工业窑炉、锅炉烟气排放浓度应当达到相应标准,在没有获得良好脱硫的情况下,目前主要采用增加烟囱高度,稀释扩散二氧化硫,使二氧化硫落地浓度符合相应的排放标准,然而该方法未能从根本上降低二氧化硫的排放量,这也是目前不可取的方式。理想脱硫是降低煤燃烧后向大气排放的二氧化硫总量。2燃烧脱硫的方法2.1单塔技术单塔技术主要包括单塔单循环和双循环两种技术,其中单循环技术主要是根据不同吸收塔形式,比如托盘,喷林空塔,填料塔等,其中使用最为普遍的吸收塔
7、形为喷淋空塔,对于中低硫煤的火电机组来说,可通过吸收塔设计优化进一步提高吸收塔液气比,或者也可以采用强化气液传质措施,从一定程度上显著提高吸收塔脱硫率,满足硫成分的低排放标准。2.1.1喷淋空塔技术在分析影响系统脱硫效率影响因素过程中我们发现,吸收塔结构,设备运行参数,烟气参数等都会影响脱硫效率。首先在设计吸收塔结构时内烟气流速,喷淋覆盖率,液气比,烟气停留时长都会影响脱硫效率,可以通过对吸收塔进行优化设计,适当降低烟气流速或者延长烟气在塔内的停留时间,增加循环浆液流量或液气比,提高喷淋覆盖率,能够从一定程度上显著提升吸收塔中的脱硫效率,以满足火电厂超低二氧化硫成分排放的目标要求。针对该技术来
8、说,我公司3、4号机组2015年进行湿法脱硫系统超低排放改造,采用一炉一塔的配置方式,吸收塔主要为喷淋空塔,改造新增2层喷淋层,由于改造后浆液循环总量变化,浆液停留时间仅为2.34min,不满足改造后的浆液循环时间,需要对吸收塔浆池进行扩容,通过吸收塔外建副浆液池等方案,提高浆液循环停留时间在3-4min,并增加2层辅助喷淋层,截塔加高6.5米,烟气量可达到2216103m3/h,在吸收塔入口二氧化硫浓度为3301.25mg/m3,脱硫率可达99.34%,吸收塔外观上尺寸设计为16.736.1米,烟气流速为4.07米每秒。吸收塔出口,液气比为22.05升每立方米,共设计5层喷淋层,每层安装18
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 燃煤 火电 机组 SO2 排放 改造 方案 研究