攀枝花正规超净排放装置
攀枝花正规超净排放装置, 3垃圾焚烧发电厂超低排放改造存在的局限性 垃圾焚烧发电厂烟气净化工艺目前主要采用“半干法脱硫+活性炭喷射+布袋除尘”,并根据NOx排放情况设有选择性非催化还原(SNCR)脱硝。垃圾焚烧发电厂达到超低排放标准,参照目前燃煤锅炉采用的超低排放技术,结合《生活垃圾焚烧处理工程技术规范》(CJJ90-2009)要求,采用的组合工艺路线。 湿法脱酸主要通过碱性溶液(NaOH、Ca2(OH)2等)将酸性气态污染物SO2、HCl等吸收。湿法脱酸的效率较高,对HCl的脱除效率可达99%以上,SOx脱除效率在90%以上,超净排放,且部分重金属以氢氧化物的形式沉淀出来。但湿法脱酸会产生大量废水,需配置废水处理设施,设备占地面积大,投资运行费用高,普遍存在着腐蚀、结垢、阻塞、风机带水等问题[6],目前在国内的应用案例较少,一般只作为干法和半干法工艺后尾气的深度净化措施。
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此外,为维持催化剂的活性,需要选择在200℃以上环境中进行催化反应,但是为防止二英类再合成,要求温度不断下调,在300℃以下时,会生成氯化铵,导致催化剂中毒。 4结语 实施超低排放应充分考虑行业的实际情况循序渐进地推进,尽管相关燃煤锅炉超净排放技术已趋于成熟,但应用于垃圾焚烧烟气净化还存在一定的问题。垃圾焚烧烟气中的污染物成分复杂,目前的主流技术路线是“SNCR+半干法脱酸+活性炭喷射+布袋除尘”组合工艺,能达到现行的污染物排放标准。
攀枝花正规超净排放装置, 2.3除尘技术 燃煤电厂超低排放改造的重点和关键在于粉尘的达标排放[4]。针对国内燃煤电厂使用的除尘设备80%以上为电除尘器,同时借鉴发达***先进的电除尘技术,可采用“协同控制”和“末端治理”的技术路线。 (1)以低低温ESP为**的烟气协同治理技术路线:即通过烟气冷却器或烟气换热系统降低电除尘入口烟气温度至酸**以下,一般为90℃左右,烟气中大部分SO3会在烟气冷却器中凝结,并被吸附在粉尘表面,使粉尘性质发生很大变化,大幅度提高除尘效率,同时除去大部分SO3。 (2)湿式电除尘技术路线:主要在脱硫塔后增加湿式电除尘装置,保证粉尘达标排放。
垃圾焚烧烟气中的烟尘含量大、烟气灰分黏度高,催化剂如布置在省煤器之后容易堵塞,且垃圾焚烧烟气中氯化氢与硫氧化物极易造成催化剂活性降低。因此SCR装置一般设置在脱酸除尘之后,多采用低温型SCR催化剂。但湿法脱硫和湿式电除尘之后烟气温度较低,烟气湿度较大,对低温催化剂的影响较大。 目前实验研究报道的低温SCR催化剂在低温条件下都具有一定的脱硝效率,但在低温条件下,催化剂容易受SO2和H2O的影响而失去活性。SO2和H2O的毒性作用是低温催化剂难以实际应用的主要原因。HuangZG等研究也表明,H2O可以和催化剂表面催化还原NOx的活性位发生竞争吸附,从而抑制NOx的脱除效率,并且会增加***铵盐的累积,从而加速催化剂的中毒。
攀枝花正规超净排放装置, 2.1脱硝技术 脱硝系统多采用低NOx燃烧器+SCR催化剂组合的方式,该类系统技术成熟,运行可靠。烟气超低排放改造与常规电站相比较,脱硝系统区别主要在于SCR催化剂的填装层数,改造工程多将原有备用层直接装填,改造后系统脱硝效率可以提升至85%~90%,采用现有技术基本可以满足超低排放NOx﹤50mg/Nm3的要求。 2.2脱硫技术 脱硫装置出口SO2浓度控制与煤质的含硫量、脱硫装置脱硫效率等密切相关。其中合理控制煤质的含硫量,可有效降低脱硫装置的负荷,更加科学合理地控制SO2排放。 超低排放技术采用的新技术有:双托盘、性能增强环、增加喷淋层、增加浆液泵等;对于改造机组,可采用增加一座吸收塔的方式,改进后系统脱硫效率达到98%~99%,可以满足超低排放SO2﹤35mg/Nm3要求。