电力行业高温除尘技术发展现状

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电力行业高温除尘技术发展现状
发布时间:2019/7/13 15:12:08 来源:河北昊鑫环保设备科技有限公司

 

粉尘是指悬浮在空气中的固体微粒。随着我国经济和社会的发展,民众对生存环境的要求越来越高。能源、化工、钢铁等行业每年都会产生近千万吨的粉尘,对人体健康、大气环境和生产经济都造成了严重的影响。尤其燃煤电厂排放的大量烟尘几乎都是可吸入颗粒物(PM10PM2.5),对人体健康危害 大。2014年, 我国 发展改革委、环保部、能源局3部委联合 印发《煤电节能减排升级与改造行动计划(2014-2020年)》,行动计划明确了在基准氧含量6%条件下,烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于103550mg/Nm3的_低排放要求,不断收紧的环境政策给我国以煤为主的能源结构带来了巨大环保和经济压力。

 

截至2016年底,已投运火电厂烟气脱硝机组容量约9.1亿kW,占 国火电机组容量的86.7%,占 国煤电机组容量的91.7%,其中90%以上采用SCR脱硝技术。同时为了维持催化剂的高活性及运行的经济性,现有SCR脱硝系统普遍采用高尘布置方式,即:SCR反应器布置在锅炉省煤器与空气预热器之间。由于前端无除尘装置,烟气中的高浓度粉尘和CaSe等金属元素对催化剂造成了损害,磨损、堵塞和中毒等问题普遍存在,降低了催化剂的寿命及SCR系统的脱硝能力。同时,受燃煤供应能力的限制,电厂燃煤煤质有越来越劣质的趋势,由于高温烟尘导致的催化剂和空预器堵塞、磨损等问题必将会越来越凸现。由此可见,在SCR系统之前进行高温除尘处理,减少烟气中的粉尘颗粒浓度,以消除高浓度粉尘对催化剂和空预器等后端设备带来的不 利影响,具有_重要 的意义。同时,采用高温除尘技术是对现有电厂技术的一次重大创新,它将有效降低现有污染处理设备运行能耗和运行成本,提高电厂运行稳定性,还可为我国燃煤电厂的_低排放提供一种新的技术路线。本文重点介绍高温除尘技术现状及在高温条件下飞灰的性质。

 

 

1技术及应用占有情况

 

1.1高温条件下飞灰性质在高温条件下,飞灰会发生软化或烧结,从而引起过滤材料表面堆积1层粘性粉尘,导致过滤堵塞、能耗升高等问题。通常使用膨胀计或高温流变计测量粉尘软化温度。这个温度取决于粉尘的化学成分。氯化物如NaClKClCaCl2可降低软化温度。酸性氧化物如SiO2Al2lO3TiO2等物质的含量上升会对提高软化温度。随着温度升高,粉尘粘结力越来越强,会发生粉尘搭桥,搭桥程度过大,堵塞孔隙影响过滤效果。通过膨胀计、热差分析和示差扫描量热法研究褐煤灰的热变性质以及在高温条件下的过滤特性,结果褐煤灰的不稳地过滤发生在600°C以上,烧结出现在820°C以上。同时不同温度条件下的飞灰颗粒的捕集原理不同。小于1μm的粉尘颗粒,温度升高可提高除尘效率,在这个尺寸范围内,扩散力决定了除尘效率。随着温度升高,颗粒运动加快,提高了颗粒扩散速率和碰撞机率,增 加了颗粒被捕集的概率。因此,温度升高时小颗粒粉尘的脱除效率升高。

 

对于一般的燃煤电厂,350500°C温度区间的高温烟气,飞灰性质比较稳定,发生烧结、软化和搭桥现象可能性较小。

 

1.2高温除尘技术应用现状

目前,能有效脱除高温烟气中尘粒的方法,主要有旋 风除尘器、电除尘器、布袋除尘器、滤筒除尘器、颗粒床除尘技术、高温陶瓷过滤技术、多孔金属过滤技术。

(1) 旋风除尘器。旋风除尘器是通过含尘气体的运动,使尘粒借助离心力作用而从气体中被分离捕集的装置。

当含尘气流由进气管进入旋风除尘器时,气流将由 直线运动变为圆周运动。旋转气流的绝大部分沿器壁自圆筒体呈螺旋形向下,朝锥体流动,通常称此为外旋气流。含尘气体在旋转过程中产生离心力,将重量较大的尘粒甩向器壁。尘粒一旦与器壁接触,便失去惯性力而靠入口速度的动量和向下的重力沿壁面下落,进入排灰管。旋转下降的外旋气流在到达锥体时,因圆锥形的收缩而向除尘器中心靠拢,其切向速度不断提高。当气流到达锥体下端某一位置时,即以同样的旋转方向从旋风除尘器中部,由下反转而上,继续作螺旋形流动,即内旋气流。净化气经排气管排出旋风除尘器外,一部分未被捕集的尘粒也随之带出。

 

旋风除尘器具有良好的_性能(1000°C下),结构简单 ,造价低。旋风除尘器对于1020μm的粉尘,其除尘效率可达到95%以上,但对于小于1020μm的粉尘,除尘效率只能达到60%80%,由于其分离效率较低,达不到环保要求。因此,旋风除尘器远不能满足燃煤电厂的排放要求。

 

(2) 电除尘器。在高压静电作用下使尘粒带有负电荷后,在电场力的作用下尘粒向带有正电荷的_板方向运动,当尘粒到达_板后放出负电荷,开始附着在收尘_板的板面上,形成粉尘集聚物。然后由振打装置敲击_板,使粉尘脱落进入灰斗。此外,静电力作用于颗粒,因此电除尘器具有低阻力、低耗能、处理范围大等特点,是目前我国燃煤电厂应用 广的除 尘技术。电除尘技术其优点明显。但目前应用的常规电除尘器造价高,同时存在电晕不稳定、长时间运行后材料腐蚀;在高温条件下对气体成分性质敏感,粉尘比电阻变化导致除尘效率下降等问题。

常规电除尘器一般用来处理温度不高于200°C的烟气,当前燃煤电站运行的绝大部分电除尘器都属于这类。常规电除尘器安装于空气预热器之后,运行烟气温度通常在120160°C范围内;高温电除尘器一般用于处理高于300°C的烟气,在燃煤电站,高温电除尘器一般安装于空气预热器之前,入口烟气温度在300450°C范围内。高温电除尘器主要是通过采用高性能电_材料提高_性,以及高性能钢材提高除尘器结构稳定性等方式,进行高 温电除尘。截止2006年,安装有高温电除尘器的燃煤电站占到了美总装机容量的11.3% ,主要方式是“高温电除尘器+湿法脱硫”及“高温电除尘器+SCR+湿法脱硫”。高温电除尘器在日本被用于大容量燃煤发电机组,主要用来保护脱硝设备中的选择性催化还原反应催化剂免受飞灰的机械磨损和化学毒化

 

高温电除尘器目前主要问题:①投资费用高。高温电除尘器由于其运行温度高,导致本体体积与建造所使用的钢材品类都发生了很大的变化,对防腐与钢材稳定性提出了_高的要求。②与常规电除尘器相比,由于高温电除尘器体积_加庞大,导致其散热损失增加,从而降低了高温电除尘器运行的经济性。③温度升高,气体密度变小,电离效应加强,引起起晕电压、击穿电压降低,电弧电压和电晕电压之间的差值变小,电压工作范围变窄,影响电除尘器除尘效率和工作的稳定性。④温度升高,气体的黏性增大,影响除尘效率。

 

目前富士电机有限公司的高温静电除尘器,采用的是金属网过滤式静电除尘器技术,除尘效率98%以上,粉尘出口浓度在10mg/m3以下,耐受300400°C高温,压力损失在500Pa以下,多应用于钢铁、玻璃、铝业等行业。

(3) 布袋除尘器。袋式除尘器的工作原理是含尘气体由除尘器下部进气管道,经导流板进入灰斗时,由于导流板的碰撞和气体速度的降低等作用,粗粒粉尘将落入灰斗中,其余细小颗粒粉尘随气体进入滤袋室,用纤维等材料编制物制作的袋式过滤布,在含尘气体单向通过滤布,尘粒在绕过滤布纤维时因惯性力作用与纤维碰撞而被拦截;细微的尘粒(粒径为1μm或_小)则受气体分子冲击(布朗运动)不断改变运动方向,由于纤维间的空隙小于气体分子布朗运动的自由路径,尘粒便与纤维碰撞而被分离出来;足够多的尘粒堆积在滤布纤维 表面,形成滤饼,这种滤饼又通过筛滤等机理,得以捕集_细的尘粒。尘粒留在上游或滤布的含尘气体侧,而干净气体通过滤布到下游或干净气体侧,当尘粒沉积到程度后,借助于气 力或机械方法,将尘粒从滤布上除去,收集并运走。布袋除尘器能有效地捕集微细粒尘,尤 其对0.11μm的烟尘捕 集效果好,除尘效率 可达_以上。若同时采取辅助措施(如采用 覆膜滤料等),能有效提高PM2.5的脱除率,并协同脱除AsSeHg等重金属、硫氧 化物、氮氧化物。布袋除尘器不受烟气成份、比电阻等粉尘性质的影响,无二次污染。

布袋除尘器也存在不足,如运行阻力大,滤袋滤料的寿命受烟尘温度、酸露点等的影响;滤袋需要清灰,但清灰必使滤袋发生激振,且过滤时大颗粒粉尘磨损滤袋,缩短滤袋寿命,一般情况下滤袋平均使用寿命不到2年,使得袋式除尘器在燃煤电厂的应用受到了限制。同时布袋除尘器的_能力有限,常用的滤料一般适用于120130°C范围,玻璃纤维等滤料也需要低于250°C,不能在350500°C高温下使用。

(4) 滤筒除尘器 。滤筒式除尘器是20世纪80年代由美唐纳森公司在袋式除尘器的基础上生产的一种新型除尘器,滤筒除尘器主要有3大部分,箱体、滤筒、清灰系统。

①箱体是整个除尘器的外壳,包括气箱和灰斗,气箱主要是提供所需的除尘空间,有利流场的合理分布,灰斗收集过滤下来的粉尘;②滤筒是由外层、内层和中间层构成,内层和外层均为金属网等材料,中间为褶型的滤料。滤筒用滤料的特点是,把亚微米级的薄纤维黏附在一般滤料上,该黏附层上的纤维间排列非常紧密,其间隙0.120.6μm,由于采用密集的折叠,使其过滤面积大为增加, 大的过滤面积是滤筒的突出特点;③清灰系统主要包括喷吹管、脉冲阀、气包等。当滤筒表面积灰达到 额定 厚度,_要进行清灰,反吹清灰:打开处于闭合状态的脉冲阀,压缩空气直接喷入滤筒中心,对其进行脉冲清灰。滤筒除尘器除尘效率高,阻力小(一般粉尘压损小于1000Pa,粘附力较强粉尘压损小于1500Pa),节能,入口 浓度和过滤风速范围大,处理能力强,具有很广的适应性。同时,滤筒除尘器使用寿命长、投资和维护费用低,相对布局较紧凑,节约空间,便于维护。主要缺点:①滤筒在使用过程中易导致糊袋、板结、腐蚀现象,_性能较差,需要开发新型滤料,以提高其_、_等方面的性能;②因为其褶皱型结构,常常导致其清灰 力度 不够,同时反吹压过大,会导致滤料损耗。目前国外有技术厂家,通过结合新型陶瓷滤料使滤筒型除尘器应用在生物质发电行业,在550°C高温烟气条件下,粉尘去除率达到95%

 

(5) 颗粒床除尘技术。颗粒层过滤器是利用物化性质较稳定的固体颗粒组成过滤层,用_的颗粒介质作为滤料(细砂、石英砂、活性炭等),实现对含尘气体的过滤,达到净化气体的目的。优点是_、抗冲击、耐磨损、_、除尘效率较高、性能稳定及过滤介质费用低。存在的问题是设备庞大,造价高,对细粉尘捕集效率不高,系统磨损等,故离工业应用还有一段距离。

移动式颗粒层过滤技术是利用化学性质稳定的固体颗粒(瓷环、活性炭等),形成移动式过滤层脱除粉尘。优点是_、易控制、运行可靠、负荷变化范围宽,除尘效率受烟气成分 的影响小,除尘效率高等;但在降低磨损、减小压降以及提高对微细颗粒捕集能力等问题上仍需做进一步研究。

 

(6) 高温陶瓷过滤技术。目前正在开发和应用的多孔陶瓷材 料具有_、_、耐磨损、重量轻、价格低、除尘效率高、使用寿命长等优点,已成为过滤式干法除尘装置的主要材料,其主要缺点是陶瓷过滤材料性脆,延展性和韧性较差,难于与系统整体封接;还由于热传导性差,使得难以承受急冷急热负荷波动,即抗热震性差;在高温、高压条件下,陶瓷材料的整体强度,操作的长期性,可靠性存在不少问题。不过,通过与其他纤维或金属材料混合的高性能复合材料在脆性和传热性等方面有很大提高。

目前已研制开发的高温陶瓷过滤材料主要包括:①氧化物陶瓷材料,如氧化铝/莫来石、堇青石、氧化锆 等;②非氧化物陶瓷材料,如反应结合碳化硅、黏土结合碳化硅、热压烧结氮化硅、羟基磷灰石等。其按照形状一般分为泡沫多孔陶瓷、蜂窝多孔陶瓷和纤维多孔陶瓷。

高温陶瓷过滤材料除尘器。多孔陶瓷过滤器通常由一个或多个起主要过滤作用的过滤单元组成,多孔陶瓷过滤单元一般分为3种:蜡烛状、管状、块状。目前商业应用较多的是蜡烛状和管状过滤单元。

我国是以燃煤发电为主的能源结构,各个燃煤电厂现有的烟气除尘方式都为传统方式,即烟气首先经过降温再除尘,烟气热量没有得到有效的回收利用。同时各个电厂对小颗粒粉尘去除率低,造成大气污染的同时,还对后续脱硝过程中的催化剂和空预器有很大的危害,提高了烟气净化成本。因此,_加环保的高温高尘烟气除尘技术显得尤其重要。在未来发展中,开发以高温陶瓷材料和多孔金属材料为核心的过滤元件,并对目前常规高温除尘技术进行 有机的整合,将是实现我国燃煤电厂高温除尘技术的重要发展方向。找到一条合适的技术路线,实现高温除尘技术的突破,是解决目前燃煤电厂众多SCR系统问题的关键,将有利于电力行业污染治理技术的革命性发展。

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