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3.FGD
石灰石石膏湿法是目前我国应用最广的烟气脱硫技术,脱硫效率可达95-99%。
在实施FGD超低排放改造时,必须结合燃煤硫份和S02的排放限值,以及协同除尘要求和场地条件,一炉一策,制定合理的改造方案。由于排放限值的降低,影响FGD 运行特性的因素变得更为敏感,稍有波动就会造成排放超标,为此,对实施超低排放改造的FGD,一方面要严格控制燃煤质量,确保燃煤硫份相对稳定;另一方面在FGD 设计、工程建设、设备成套、运行调整、系统优化、检修维护等阶段,都应更精细,确保稳定可靠地实现SO2的超低排放。
建议:一要高度重视设计边界条件,特别是烟气流量、SO2浓度、烟尘浓度等参数;对于技改项目,一定要掌握当前FGD的真实运行情况,并系统开展FGD性能优化调整试验,最大限度地挖掘FGD的潜在功能。二要强化数模工作,提高入口气流分布的均匀性(流速的相对标准偏差宜小于依12%)。三要结合FGD协同除尘的要求,合理配置浆液喷嘴数量和除雾器结构形式。对于协同除尘50%的要求,浆液喷淋覆盖率宜控制在200-250%,除雾器宜采用2-3 级屋脊式和管式的组合;对于协同除尘75%以上的要求,浆液喷淋覆盖率宜控制在250-300%,除雾器宜采用3 级改进型屋脊式,且各级除雾器的叶片间距应差异化设计,使石膏液滴携带量减少到20-30mg/m3。四要关注脱硫副产物的氧化特性,配置合理的氧化风机和浆池容积,确保脱硫副产物的充分氧化和石膏结晶。氧化风机宜按氧硫比2.5-3 配置,浆池容积宜按浆液停留时间4-4.5min 配置。五要配置先进的低浓度在线多点SO2测量仪,提高SO2 测量的准确性;配置先进的pH计、密度计等在线监测仪表,进而提升FGD 系统的自动控制性能和精细化控制水平。六要加强FGD可能产生的次生物和潜在风险的管理,如石膏液滴携带造成的石膏雨等现象。
4.烟尘
对于颗粒物的超低排放,目前国内主要采用高效干法除尘(包括电除尘、电袋除尘和布袋除尘)、低低温电除尘、FGD协同除尘和湿法电除尘相结合的方式,综合除尘效率可达99.9-99.99%。
在实施烟尘超低排放改造时,必须结合燃煤灰份和颗粒物的排放限值,以及干法除尘形式、FGD 协同除尘的作用和场地条件等,一炉一策,制定合理的改造方案。由于排放限值的降低,影响颗粒物排放的因素变得更为敏感,稍有波动就会造成排放超标,为此,对实施烟尘超低排放改造的项目,一方面要严格控制燃煤质量,确保燃煤灰份相对稳定;另一方面要统筹考虑干法除尘、低低温电除尘、FGD 协同除尘、FGD携带液滴和湿法电除尘的除尘性能,分级控制,层层把关,确保稳定可靠地实现颗粒物的超低排放。
建议:一要高度重视干法除尘的设计边界条件,特别是烟气流量、烟尘浓度等参数;对于技改项目,一定要掌握当前干法除尘的真实运行情况,并系统开展除尘性能优化调整试验,最大限度地挖掘除尘设施的潜在功能。二要制定切合实际的干法除尘改造方案。在场地条件许可的情况下,应充分利旧,对电除尘器进行升级改造,如增加电场、增加极板高度、采用高频、脉冲、三相、高频脉冲等先进电源、加装旋转电极、加装烟尘凝并装置等,改造后烟尘排放应控制在30mg/m3以下;也可在电除尘器入口增设低低温省煤器,同时对电除尘器进行防腐、耐磨,以及除尘系统内部构件和灰斗的优化改造,改造后烟尘排放应控制在20mg/m3以下。在场地条件不许可的情况下,可将电除尘器改造为电袋或布袋,改造后烟尘排放应控制在10-20mg/m3以下。三要结合FGD 升级改造,确定可实现的协同除尘效果和液滴携带量。对于配置湿法电除尘器的方案,FGD 的协同除尘效果宜不小于50%、液滴携带量宜不大于40-50mg/m3;对于不配置湿法电除尘器的方案,FGD 的协同除尘效果宜不小于75%、液滴携带量宜不大于20-30mg/m3,且颗粒物最终的排放浓度应控制在5-10mg/m3以下。四要结合FGD 出口颗粒物的浓度和颗粒物排放要求(5mg/m3、10mg/m3或其他),合理配置湿法电除尘器,且电场风速宜不大于2.5-2.8m/s,比集尘面积宜不小于25m2/m3/s。五要配置先进的低浓度在线多点湿式颗粒物测量仪,确保颗粒物排放浓度测量的准确性。
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