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火力发电厂超低排放改造低低温省煤器(MGGH)

发布时间:2022-07-29 13:15:18 来源:华体会体育电竞

  我国火电厂大气污染物排放要求的前进,必将促进环保管理技能不断立异和前进。低低温省煤器(MGGH)体系是在学习国外先进技能的基础上,结合我国燃煤电厂实际情况进行立异开发的一种合适我国国情的环保管理新技能和新工艺。

  运用低低温省煤器(MGGH)体系与电除尘技能结合构成的低低温电除尘技能,将电除尘器进口烟气温度降至酸露点温度以下,在大幅前进除尘功率的一起能够高效捕集SO3 ,保证燃煤电厂满意低排放要求,并有用削减 PM2.5 排放。杰出低低温省煤体系还能够将收回的热量加以运用,具有较好的节能作用。且经过将低低温省煤器(MGGH)体系降温段收回烟气余热,将热量运用于脱硫岛出口的烟气加热器,将脱硫出口净烟气温度抬升至安全温度以上,以减轻“石膏雨”现场,并下降烟囱防腐维护费用。

  山西中源科扬节能服务有限公司是国家存案的节能服务公司,长时间致力于烟气余热收回运用范畴的技能研制及推行,具有最先进的烟气余热收回运用技能,能够为客户供给最佳的余热收回运用计划,是集软件、硬件与服务为一体的归纳服务商。

  国内多个燃煤电厂低低温省煤器(MGGH)体系的成功投运证明,这一技能能够很好地满意最严厉的排放规范要求,具有显着的经济效益和宽广的市场前景。低低温省煤器体系与电除尘器体系的结合,不光扩展了省煤器及电除尘器的适用范围,杰出为完成节能减排拓荒了一条新途径。

  低低温省煤器(MGGH)体系是一个闭式循环体系,首要由安置于电除尘器前的冷却器和安置于脱硫塔后的烟气加热器,配套热媒水辅佐加热器、循环水泵、补水体系、热媒体胀大罐、清灰设备、加药设备以及其它辅佐体系组成。冷却器和烟气加热器间的中心传热前言为除盐水,该体系设置一个补水箱和补水泵,除盐水水源自带压力进入补水箱,经过补水泵进入MGGH闭式循环管路体系,直至充溢整个体系,待热媒水胀大罐到达必定液位时,发动热媒水循环泵,热媒水经循环泵升压后进入烟气冷却器收回烟气余热,加热后的除盐水进入烟气烟气加热器加热脱硫后的低温烟气,经烟气烟气加热器冷却后的除盐水回水到介质热媒水循环泵进口。

  烟气冷却器的除盐水进口水温一般为65-75℃,进入烟气烟气加热器的除盐水温度为100℃左右。一般在规划工况下,烟气冷却器吸收的热量满意将烟气烟气加热器的烟气温度抬升至安全温度。但在低负荷等工况时,烟气冷却器收回的热量无法满意烟气烟气加热器的运用要求时,需将经烟气冷却器加热后的热媒水进入热媒水辅佐加热器进一步加热后进入烟气烟气加热器以满意烟气烟气加热器设备的规划要求。

  MGGH 体系由安置于除尘器进口的烟气余热收回设备和安置于脱硫塔后的烟气余热再热设备组成。一般冷却器受热面管制设备在除尘器前的烟道内,烟气加热器受热面管制设备在脱硫塔后的烟道内,冷却器及烟气加热器换热管制一般为H型翅片蛇形管组组成,冷却器首要用于吸收除尘器进口的高温烟气余热,烟气加热器首要作用为运用冷却器收回的热量对脱硫出口烟气的进行再加热,前进烟囱进口的烟气温度,下降烟囱进口的SO2浓度及烟气含尘浓度。

  由循环水泵、循环水管道、阀门等构成封闭式的循环水路,依托循环水泵供给动力(操控循环水量),使循环水在管路内构成闭式循环水路,并到达热量传输的作用。

  热媒水胀大罐是由储水罐、液位计及其配套外表、管路等组成,用于吸收管路内循环水的体积胀很多,弥补管路内的水量,坚持体系管路内压力的安稳。

  辅佐蒸汽加热器是由蒸汽加热器、液位计及其配套外表、管路组成。当冷却器收回热量缺乏时,经过辅佐蒸汽加热循环水补足热量。

  吹灰器是由声波吹灰器及其配套的压缩空气管路、阀门等组成。定时或定压进行喷吹,用于冷却器换热面积的清灰、除垢,下降体系阻力,保证换热作用。

  加药体系是由加药罐及其配套管路阀门等组成,用于调整循环水水质。3、低低温省煤器(MGGH)技能特色

  低低温省煤器技能是经过安置在电除尘器进口的低低温省煤器降温段将电除尘器进口烟气温度降至酸露点温度以下,一起满意湿法脱硫体系工艺温度最低的温度要求。

  ⑴将电除尘器进口烟气温度下降至酸露点温度以下,使烟气中大部分SO3 冷凝构成硫酸雾,粘附在粉尘外表并被碱性物质中和,粉尘特性得到很大改进,比电阻大大下降,然后大幅前进除尘功率。

  ⑵可大幅削减 SO3 和 PM2.5 排放。电除尘器进口烟气温度降至酸露点温度以下,气态 SO3 将转化为液态的硫酸雾。因电除尘器进口含尘浓度很高,粉尘总外表积很大,为硫酸雾断绝往来附着供给了良好条件。SO3 去除率一般可达90%以上。

  现在,火电厂烟囱出口经常呈现冒“蓝烟”现象,关于焚烧高硫煤和设备选择性催化复原脱硝设备的锅炉,这种现象尤为显着。蓝烟首要是由烟气中 SO3发生的酸性气溶胶构成的。酸性气溶胶的粒径很小,一般 在0.01μm~1μm 之间,归于二次生成的PM2.5,影响大气能见度,是构成雾霾气候的“首恶”之一。

  湿法脱硫体系尽管对 SO3 有必定的脱除作用,但因为 SO3 在吸收塔内冷凝成粒径很小的硫酸气溶胶,且脱硫浆液对 SO2 的吸收速率远大于 SO3 的吸收速率,导致吸收塔对硫酸气溶胶的脱除作用再接再励。低低温省煤器技能可大幅前进除尘功率,完成低排放,在很多削减总尘排放的一起也削减了 PM2.5 排放量。

  因为湿烟囱没有净烟气的再加热办法,脱硫后的净烟气排放温度较低,烟气自烟囱排出后,不能有用的抬升分散到大气中。

  带有饱满水的净烟气在排放进程中部分被冷凝成液滴,因为烟气不能敏捷的散失,烟气中带着的粉尘和液滴集合在烟囱附件并落到地上,构成“石膏雨”的现象。

  低低温省煤器体系运用冷却器收回的烟气余热,输送至脱硫岛后的烟气加热器,将脱硫出口的净烟气温度抬升至75℃以上,有用缓解了“石膏雨”现象。

  火电厂经过一系列超低排放的手法,在脱硫后现已将烟气内污染物浓度降至最低,但腐蚀性的元素首要除掉的是硫,在脱硫岛出口的净烟气中含有很多的氯化物及氟化物,具有很高的腐蚀性,且经过脱硫岛后,净烟气温度很低,根本处于以上两种物质酸露点温度以下,所以火电厂一般在烟囱防腐上花费很大大公无私,或运用脱硫前烟气—净烟气(回转式GGH体系)抬升净烟气温度,但回转式GGH体系存在漏风、腐蚀等许多问题。运用低低温省煤器(MGGH)体系,彻底解决了以上问题,一方面大大节约了烟囱防腐本钱,另一方面不会呈现回转式GGH体系存在的许多问题。

  脱硫体系要保证其脱硫功率,需求严厉操控反响烟温在70~90℃。因为锅炉排烟温度正常工况下都高于反响烟温的上限,反响烟温规划上需求由吸收塔内喷水量进行操控调理。烟温高,喷水量增大,不然,喷水量削减。

  因为在烟道内增设了换热设备,低低温省煤器添加的阻力由引风机战胜,对引风机而言,尽管压头增大,但处理烟气流量削减,电耗根本相等,对脱硫增压风机而言,因为处理烟气流量削减,电耗将会下降。因而,从总体上来说,整个电厂的电耗也得到下降。因为处理烟气流量削减,电耗将会下降。因而,从总体上来说,整个电厂的电耗也得到下降。

  因为扬州发电有限公司330MW机组的锅炉排烟温度较高,本次改造,考虑选用低低温省煤器技能,将除尘器进口烟气温度由135℃降至90℃,收回烟气的余热,用来加热断绝往来水及将脱硫岛出口烟气温度由50℃抬升至75℃以上,然后前进除尘器功率,削减脱硫工艺用水及添加机组能效的意图。

  每台机组共设备4套低低温省煤器,经过低低温省煤器收回烟气余热,用于抬升脱硫岛出口烟气温度,替代原烟气GGH体系,避免石膏雨的构成及避免烟囱腐蚀,一起加热部分7号低加进口断绝往来水,前进机组发电能力。

  改造前,除尘器进口烟气温度约135℃,经改造,换热器尾部排烟温度可降到90℃,此区间烟气降温诛求无厌为45℃,其间收回的热量部分用于将320t/h的主机断绝往来水由61℃加热至86℃,热量合计9400KW。

  经过低低温省煤器(MGGH)体系改造后,除尘器出口粉尘排放值≤35mg/Nm3。经低低温省煤器、电除尘器和湿法脱硫体系后,PM2.5 在总尘中的份额约为 50%,低低温省煤器技能可大幅前进除尘功率,完成低排放,在很多削减总尘排放的一起也削减了 PM2.5 排放量。

  烟气经过低低温省煤器(MGGH)降温段,因为烟气冷却器将烟气温度下降至酸露点温度邻近,气态 SO3 将转化为液态的硫酸雾。因电除尘器进口含尘浓度很高,粉尘总外表积很大,为硫酸雾断绝往来附着供给了良好条件,SO3 去除率到达90%以上。改造后,大幅前进除尘功率,削减了PM2.5 排放,并经过脱除大部分 SO3,有用削减了大气中硫酸盐气溶胶(二次生成的PM2.5)的生成。

  锅炉排烟被低温省煤器由135℃冷却至90℃,关于脱硫塔而言,相当于用于这部分烟气温降的喷水被节约下来。90℃的水蒸气焓值根本不变,故单位质量喷水吸收的热量根本不变。假定原有喷水温度为20℃,依据可用烟气余热量计算成果,可计算得到每台机组年节约脱硫塔喷水约10万吨左右,折合人民币12万多元。

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