登录注册
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
我要投稿
冷凝法于20世纪70年代在欧洲应用于冷凝式燃气锅炉以提升锅炉能效,后逐步推广至工业锅炉,国内应用尚较少。近年来,利用冷凝法回收燃煤电厂烟气中水蒸气的研究逐步增加。LevyE等进行了冷凝法回收烟气中水分的研究,采用多级换热装置冷却烟气回收冷水作为冷却塔补水。研究表明,水回收率主要与冷却水量及水温相关,综合考虑防腐能力及成本,提出采用304ss作为换热器材质。CHENQ等进行了工业锅炉增设烟气冷凝器预热锅炉给水的研究,提出换热器热阻集中于壳侧,包括气相对流热阻、污垢热阻及水液膜热阻。雷呈勇等模拟褐煤锅炉排烟,进行了烟气水分冷凝回收技术的实验室研究,在烟气温度50~60℃的条件下探索了烟气流速、水蒸气容积份额、冷却水流量及流动方式等因素对冷凝液捕集率的影响,研究表明,冷凝水捕集率最大可达51.57%,但应考虑酸腐蚀及清除潮湿积灰的问题。熊英莹等在某600MW燃煤机组湿法脱硫后进行了中试试验,在湿烟气烟道中加装改性氟塑料换热器,采用冷凝法实现高水分烟气的深度凝结,回收水分和汽化潜热,结果表明,当烟气温度降低9~10℃时,所回收的水分作为脱硫系统补水可以实现脱硫系统零水耗。
低品位热能的利用是水分回收过程中需重点研究的问题之一,锅炉尾部烟气温度较低,出水水温难以继续提升,所吸收热量的利用一般采用2种方式:一种是在冷凝器出水侧加装热泵,将热量品位提高以达到供暖或其他利用要求,具有较好的前景;另一种是预热锅炉给水,但由于温度低,温差较小,传热系数低加热能力有限。将喷淋换热与热泵技术充分结合,回收烟气余热以供暖的应用研究较多:杜红波等介绍了某小区14MW燃气锅炉烟气余热回收改造工程,采用喷淋水对烟气喷淋降温回收余热并使部分水蒸气凝结,并采用吸收式热泵回收余热,满负荷运行状态下烟气进出口温度为110℃/35℃,热回收量1.8MW,供热提高率12%;ZHAO等将燃气锅炉烟气喷淋余热回收装置与分布式热泵供暖系统结合,通过分布式热泵的应用,降低一次网回水温度,提高喷淋余热回收装置的余热回收能力,采用两级喷淋式换热装置预热一次网回水,在第1级换热装置中,热网回水与喷淋循环水通过板式换热器换热;在第2级中,采用热泵系统进一步提取余热,从而更充分的回收烟气余热。此外,喷淋换热与热泵结合的余热回收技术进行了工业示范,在1台220t循环流化床锅炉及3台130t煤粉炉的脱硫系统下游汇合烟道上,安装了喷淋降温装置并配套溴化锂吸收式热泵。系统运行数据表明,烟气温度由48℃降至39℃,回收余热16.7MW用于热电厂供热,同时,喷淋装置有益于烟气的深度净化。
此外,应用至非热电联产的燃煤电厂时,热利用的途径及工艺参数有待深入分析,且系统工艺系统较为复杂,应用至大机组成本较高,采用间壁式换热工艺时,抗腐蚀材料价格较高。
2.2吸收法
溶液吸收法基于蒸汽压差驱动水蒸气在溶液与烟气之间的迁移,同时完成汽化潜热的释放和吸收,工艺包含除湿与再生两大环节。采用具有吸湿性能的溶液作为除湿剂,如溴化锂、氯化锂、氯化钙、三甘
醇等物质的水溶液,与烟气直接接触实现水分的迁7012017年第5期洁净煤技术第23卷移,当吸湿溶液的水蒸气分压力低于烟气的水蒸气分压力时,烟气中的水分向溶液迁移,即为除湿过程,反之则为溶液的再生过程。由于溶液蒸汽压远低于烟气中的水蒸气分压,与冷凝法相比,溶液吸收法能够回收更多的水蒸气,且出口烟气处于不饱和状态,其热力过程如图3中1~3所示,回收水量即点1与点3的含湿量差为d1-d3,回收热量为点1与点2的焓差为h1-h3,烟气相对湿度降至不饱和区。
在空调领域,溶液除湿工艺中涉及的溶液物性及溶液的选择、热质交换规律、除湿装置结构及流型的选择等研究已较多,溶液除湿装置及设备也已实现产业化生产,目前,部分学者逐步将该技术推广应用至烟气除湿的研究。
FOLKEDAHL等进行了除湿溶液回收烟气中水分的研究,该项目对比评估了不同除湿剂的性能,并采用氯化钙溶液分别在燃烧天然气及长焰煤的锅炉烟气中进行了中试试验,探究了烟气中各种污染物对溶液除湿系统的影响,分析了回收水的水质,研究结果验证了工艺可行性,回收水分水质较好。
魏璠等研究了开式循环吸收式热泵用于燃气轮机烟气中水回收的技术方案,采用氯化钙溶液喷淋吸收器,与冷却水喷淋减湿回收水效果进行对比,结果表明,达到相同的除湿量,冷凝法的冷却水流量是溶液流量的5倍以上。路源研究了回收燃气烟气中水和潜热的单段开式吸收式热泵循环,研究表明,该工艺可以实现HAT循环水平衡,回收热量品位较高(50℃以上)。
LARS等[提出采用两级开式吸收式循环用于100kW生物质锅炉烟气颗粒物脱除及余热回收,吸收器采用填料式,回收余热分三级预热供暖回水,引用部分锅炉热烟气用于溶液再生,工艺流程如图4所示。进口烟气温度150~180℃,出口烟气温度50~55℃,出口烟气相对湿度38%~45%,燃用高水分燃料时,机组供热能力提高近40%(不计电耗增加)。
LIU等通过焓湿图研究了溶液与空气热质交换过程终状态的可及处理区域,为除湿过程状态点的预测提供了参考,研究提出:空气的出口状态点在由空气进口状态、溶液进口状态、进口溶液等相对湿度线与进口空气等焓线的交点构成的三角区域内(图3),当溶液流量相对于空气流量非常大(气液质量流量比很小)时,空气处理过程的终状态点位于两流体进口状态的连线上,随着溶液流量增大,空气终状态接近与溶液进口状态。
除湿溶液的选择是影响吸收法烟气除湿应用的关键因素之一,需综合考虑除湿(再生)性能、热湿传递性能、输配性能、溶液结晶性、成本、腐蚀性等因素,同时适应大烟气量下的应用需求。空调领域最早选用三甘醇、二甘醇溶液作为除湿剂,由于其挥发性而逐步弃用,后多选用溴化锂、氯化锂、氯化钙溶液。除湿剂价格是影响系统经济性的重要因素,以分析纯试剂价格为例,溴化锂260~450元/kg,无水氯化锂约240元/kg,无水氯化钙16元/kg,由于溴化锂、氯化锂价格较高,部分学者研究发现,采用2种或多种溶液的混合溶液或在溶液中添加表面活性剂,可以有效降低成本并保证除湿性能。STUDAK等对LiBr、iCl、CaCl2及TEG溶液进行了初步评价,提出采用权重因子与溶液特性综合评分法,结果表明,CaCl2溶液的得分最高,在价格方面优势明显。
相比于冷凝法,溶液除湿法回收水分及余热的潜力更大,湿烟气相对湿度可降至不饱和态,避免了湿烟气在烟囱内及烟囱出口结露,可避免烟囱腐蚀和“白烟”现象,降低烟囱防腐需求,因此吸收法具有一定优势,但高浓度的盐溶液对防腐材料的选择提出了更大的挑战,并可能出现盐溶液被烟气携带的现象,且需配套溶液再生及处置等系统。
2.3膜法
膜科学技术已成功应用于分离、浓缩、提纯、净化等工业生产过程中,膜法除湿近年来也得到越来越多的研究,其机理是利用膜两端的浓度差及膜的选择透过性,实现水蒸气与氮气、氧气等不凝气体的分离,然后采用冷凝的方式使水蒸汽液化。常规膜法除湿原理如图5所示。目前各行业膜材料种类较多,膜组件形式多样,兼有较高的水蒸汽选择性和透过性,但适用于燃煤烟气除湿的膜材料仍匮乏。相比于其他除湿方式,膜法具有很多突出的优点:除湿过程连续进行、无腐蚀问题、无需阀门切换、无运动部件、系统可靠性高、能耗小等。
由于聚醚醚酮(PEEK)材料[24]具有较高的水蒸气穿透性及相对于氮气的选择透过性,可被用为烟气除湿研究的膜材料。SIJBESMA等与Kema公司等单位合作,采用覆有SPEEK材料的复合中空纤维膜对燃煤电厂脱硫后湿烟气除湿以避免烟气结露,利用内部抽真空的方式形成水蒸气分压力差,推动水蒸气的迁移。通过实验室研究确认了SPEEK材料优良的水蒸气选择透过性,实际烟气5300m3/h的中试试验验证了膜材料性能的稳定性,回收水水质较好,可作为软化水装置补水。
陈海平等制备了涂覆有磺化聚醚醚酮(磺化度56%)的聚醚砜中空纤维膜(PES-SPEEK56),研究应用于火电厂排烟中水蒸气的回收利用,探索了不同烟气温度、烟气流速、水蒸气活度下的水分回收性能。试验结果计算表明,应用于600MW机组脱硫后60℃湿烟气水分回收,布置200万根有效长度为500mm的中空纤维膜,可回收水分37.9t/h,水回收率28.3%,烟气露点温度降低6.5℃。
近年来,采用新型材料或制备工艺的膜组件在陆续开发和试验中。WANG[27]开发了亲水性纳米陶瓷膜及两段式工业膜装置,材料性能较好,具有水蒸气高度选择透过性,可同时回收烟气中水及余热。试验表明,纳米陶瓷膜性能稳定,烟气露点温度由54℃降至34℃,装置前后水质分析及结垢测试表明,回收水质与装置入口水质未发现明显差异,未发现明显结垢问题,该技术可用于多种工业环境下水分的回收,性能优异,前景较好。此外,亲水性多孔高分子膜、纳米多孔管式陶瓷膜等膜组件也得到了试验的验证,具有较好的水回收应用潜力。
膜法除湿工艺能够有效避免其他工艺存在的腐蚀、结垢、运行费用高等问题,系统简单,可靠性高,具有良好应用前景,但目前国内该技术在烟气复杂成分环境下的长时间除湿试验研究匮乏,全尺度应用的技术可靠成熟度有待评估,在除湿用膜材料的研发、膜组件装置的应用及优化、膜材料在烟气中的适应性等方面,有待深入研究。
3结论
1)燃煤电厂脱硫后湿烟气中含有大量水分,烟气中每千克干烟气含湿量约80g,且约70%的热能以水蒸气潜热形式排放,通过合理的除湿方式,可以回收大量水分及其汽化潜热,实现节水降耗,具有广阔的应用空间。国外已在此领域深入研究多年,国内研究仍有待进一步深入拓展。
2)目前可行的技术路线包括冷凝法、溶液吸收法及膜法。冷凝法系统相对简单,国内已开展较多的研究并进行了中试及工业示范,由于热量品位低,多辅以热泵技术提升品位后用于供暖,分析确定针对非热电联供机组的余热利用途径及参数是该技术推广的重要方向;溶液吸收法的除湿及热回收潜力最大,除湿效果优异,出口烟气相对湿度低,有望彻底解决烟囱腐蚀、“白烟”等问题,但需配备再生系统,并协调多个换热工序,工艺流程较为复杂,研究该工艺的最佳流程与工程参数,进行中试及工程示范,将是该技术的发展方向,此外,溶液的腐蚀问题也是该技术需克服的难点之一;膜法工艺简单,可靠性高,前景较好,目前水回收潜力相对较低,当前膜材料的选用、制备及可靠性仍有待研究,开发适用于复杂烟气成分条件下的膜材料仍是该工艺的重点。
3)高效经济的烟气除湿技术将有助于电厂降低水耗,充分利用余热资源,为缺水地区的电厂运行提供技术支撑。
特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。
4月13日下午,徐州市生态环境局局长郑春伟、市生态环境局党组成员、环境监察支队长刘东及副支队长张力来公司调研烟气除湿脱白工作,徐州/铜山华润电力有限公司(以下简称“徐州/铜山公司”)副总经理陈超虎、EHS部部长杜长明、技术支持部副部长杨清亮、发电部副部长徐来彬及相关人员参加了本次活动,调
1背景2014年9月26日,国家能源局授予上海外高桥第三发电有限责任公司(以下简称rdquo;外三rdquo;)ldquo;国家煤电节能减排示范基地rdquo;称号。这是目前为止,国内唯一获得此殊荣的发电企业。外三始终坚持构建节能型低成本ldquo;超低排放rdquo;环保之路,通过多项环保项目的实施,2015年外三的污染物排放
2017年12月26日,河南鑫磊能源有限公司与廊坊市晋盛节能技术服务有限公司就焦化烟气脱硫除湿脱白正式签订合同。由晋盛节能利用自主技术为鑫磊焦化消除烟气脱硫后的烟羽现象。该工程历时3个月,将在2018年3月底完工交付。鑫磊焦化也将成为河南省焦化行业最早实施焦炉烟气脱白的能源企业之一。早在2015年
中国招标投标公共服务平台发布黑龙江省肇州县南城集中供热环保超低排放改造项目EPC工程总承包招标公告,项目预算4377.54万元,招标内容为对2×130吨热水锅炉的烟气处理系统进行超低排放改造,更换布袋式除尘器、增设石灰-石膏湿法脱硫系统、SCR脱硝处理系统、增设湿式电除尘器,实现烟气污染物的超低排
中国招标投标公共服务平台发布云南云铝涌鑫铝业有限公司电解烟气深度治理项目-电解烟气湿法脱硫系统设备采购及安装工程中标候选人公示,沈阳博字科技有限责任公司为第一候选人,报价5986万元。云铝涌鑫共设1个电解系列,安装288台400kA电解槽,年产铝水30万吨,设2套电解槽烟气净化脱氟系统,每套净化
中煤招标与采购网发布中煤新集能源股份有限公司六安电厂2×660MW机组脱硫系统EPC总承包项目中标候选人公示,北京博奇电力科技有限公司为第一候选人,投标报价10659万元,该项目拟采用湿法脱硫工艺。一、标段名称:中煤新集能源股份有限公司六安电厂2×660MW机组脱硫系统EPC总承包项目二、标段编号:CCT
近日,清新环境与东方电气集团国际合作有限公司(以下简称“东方国际”)就越南那阳二期电厂110MW循环流化床锅炉的炉后石灰石湿法脱硫项目,共同签署了《越南那阳二期电厂脱硫岛设备采购合同》。这是清新环境继在巴西、印度、韩国、巴基斯坦、波兰等国开展国际项目后,首次迈入东南亚市场。本项目为新
中国招标投标公共服务平台发布云南云铝润鑫铝业有限公司电解烟气深度治理项目设备供货及安装工程中标候选人公示,沈阳博宇科技有限责任预中标,报价77508680元。本次招标为云南云铝润鑫铝业有限公司两个电解系列新增四套脱硫系统的设备供货及安装工程,每套脱硫系统设两台脱硫反应装置互为备用,主要采
中国招标投标公共服务平台发布临邑恒利热电有限责任公司热电联产项目(1×5万千瓦背压机组)脱硫脱硝除尘项目中标候选人公示,中标候选人第1名为上海隆麦机械设备工程有限公司,投标报价5199.9624万元。招标文件显示,该项目主要为石灰石-石膏湿法脱硫工艺、锅炉低氮燃烧+SNCR+SCR脱硝工艺,布袋除尘器
中国招标投标公共服务平台发布宁波石化开发区岚山动力中心项目一期工程脱硫系统成套设计供货候选人公示,浙江浙能科技环保集团股份有限公司为第一候选人,报价4256万元。该项目招标内容为镇海岚山动力中心新建机组脱硫系统成套设计供货(2台额定蒸发量1000t/h煤气两用锅炉配套的石灰石-石膏湿法脱硫设备
中国招标投标公共服务平台发布淮北申能发电有限公司#3机组脱硫提效综合改造项目招标公告,该机组烟气脱硫采用石灰石-石膏湿法脱硫技术,建设1套脱硫效率为99.04%的全容量烟气处理装置,脱硫提效综合改造EPC总承包项目招标范围为淮北申能发电有限公司1×1350MW超超临界机组脱硫提效改造,招标范围包括但
中国招标投标公共服务平台发布喀什华电2×66万千瓦热电联产项目-脱硫系统EPC总承包中标公示,中国华电科工集团有限公司为第一候选人,投标报价15618.000000万元。该项目招标内容为两台660MW燃煤发电机组配套的高效湿法脱硫装置及所涉及到的系统辅助设备及设施,包括引脱硫系统的设计、设备材料供货、安
中国招标投标公共服务平台发布宁波石化开发区岚山动力中心项目一期工程脱硫系统成套设计供货招标公告,招标内容为镇海岚山动力中心新建机组脱硫系统成套设计供货(2台额定蒸发量1000t/h煤气两用锅炉配套的石灰石-石膏湿法脱硫设备)。包含设备的选型、成套设计、供货、运输,配合机组调试、整萎启动试运
中国招标投标公共服务平台发布临邑恒利热电有限责任公司热电联产项目(1×5万千瓦背压机组)脱硫脱硝除尘项目招标公告,项目预算6500万元,主要为石灰石-石膏湿法脱硫工艺、锅炉低氮燃烧+SNCR+SCR脱硝工艺,布袋除尘器除尘工艺的设计、供货、施工安装、试验、调试运行、验收等。
3月29日,中冶东方凭借“湿法净化实现超低排放”的专有技术成功签订云南太标集团钢渣处理及含尘湿烟气净化总承包项目,在钢渣湿烟气通过湿法净化实现超低排放领域再添新业绩。
我国的能源结构决定了在未来较长一段时间内煤炭仍然是我国最主要的一次能源。煤炭在我国一次能源消费量中占比达66%,而我国煤炭消费总量占全球煤炭总量的50%。燃煤过程中产生大量的SO2,对环境危害巨大,是造成酸雨、土壤酸化及水质污染的主要原因之一。因此国家出台政策,要求燃煤电厂进行“超低排放
大中型燃煤电厂多采用湿法脱硫技术,脱硫过程导致大量水分蒸发,600MW机组经湿法脱硫后排放的烟气中携带水蒸气超过200t/h。脱硫湿烟气中的水蒸气及低温余热是燃煤电厂水资源和能量损耗的重要部分。研究表明,脱硫后烟气中的液滴含量越少,烟囱出口烟尘含量越低,因此减少脱硫系统出口含湿量是提高脱硫
很多人或许都注意到,家附近火电厂的那些大烟囱总是冒着浓浓白烟,往往心生疑问,这白烟污染环境吗,会加剧雾霾天气吗?火电厂烟囱排放的“白烟”“白烟”不污染其实,这些大烟囱里冒出的不是“烟”,是雾状水汽,我们看到的大大的“烟囱”也不是烟囱,而是冷却水塔。中国电力企业联合会王志轩介绍,火
一提到燃煤电厂,人们就会联想到“污染”。一看到电厂烟囱冒出的“白烟”,有的人会想到很多种空气污染物。烟囱里的“白烟”燃煤电厂的烟囱冒的“白烟”到底是什么呢?需不需要治理呢?其实,大型燃煤电厂烟囱里排出的烟气,经过环保设备处理后,主要成分是二氧化碳和水蒸气。二氧化碳是无色无味的,人
最近,网上有一些观点,将近期京津冀地区雾霾主要成因指向了“白烟”,也就是火电厂湿法脱硫后排放的湿烟气,进而希望能够“消白”。“消白”这个概念对于普通大众来说可能有点专业,首先看看这些从火电厂烟囱里冒出的“白烟”到底是什么?“白烟”又称“白色烟羽”,是指从烟囱里持续排放出来的烟气团
摘要:论述了在湿法脱硫中烟羽的形成原因,湿法脱硫中的脱白,不仅仅是冷凝和升温,而且要高效地去除烟气中的超细颗粒物。采取除尘除雾脱白一体化技术进行降温降湿和去除细微颗粒物,再进行升温降低水蒸气的饱和度,这样既可做到颗粒物的超低排放,也能实现减轻烟羽的形成,达到了烟气脱白的目的。运用此技术
摘要:湿烟气由烟囱出口进入温度较低的环境空气会形成湿烟羽现象,产生视觉污染。分析了湿烟羽的形成机理和消散技术,采用数值计算研究了不同湿烟羽消散技术的特点。结果表明,烟气直接加热、烟气直接降温和烟气降温再热可以消散湿烟羽;烟气降温再热消散湿烟羽使用范围最大,烟气直接加热次之,烟气直接降温
摘要:湿法脱硫采用烟气换热器提高烟囱入口的净烟气温度,有利于促进烟气中污染物的扩散,但是,在烟气换热器系统运行期间,还是存在如结垢、堵塞、腐蚀等诸多问题。因此,在湿法脱硫之后,需针对机组实际运行工况和参数,通过合理选择烟气再热技术方案,提高脱硫湿烟气再处理的效率与质量,减少腐蚀与堵塞问题,
摘要:某钢铁企业大型烧结烟气湿法脱硫系统采用湿烟气排放,在国内烧结脱硫领域尚属首例。对该脱硫系统湿烟气排放的扩散情况、烟羽长度等进行了计算,并对相关排放污染物的最大落地浓度及其出现距离等环境问题进行初步分析和探讨。计算结果表明,该脱硫系统当前湿烟气排放烟羽抬升高度为78~144m,冬季
摘要:针对某燃煤热电厂锅炉烟囱出现的ldquo;石膏雨rdquo;问题.根据该热电厂提供的锅炉技术参数、脱硫系统图纸资料、脱硫系统操作方式,对ldquo;石膏雨rdquo;形成原因进行分析。结合该热电厂实际情况,提出解决方案:改善塔内烟气流场均匀性;增加最上层喷淋层与除雾器底部的间距:烟气入口与第一层喷淋
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
姓名: | |
性别: | |
出生日期: | |
邮箱: | |
所在地区: | |
行业类别: | |
工作经验: | |
学历: | |
公司名称: | |
任职岗位: |
我们将会第一时间为您推送相关内容!