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当时,脱硫系统运行的钙硫比为1.6~1.8,脱硫效率约90%,基本达到“烟气SO2浓度不高于50mg/Nm3”的指标要求。但是,随着烧结原料条件恶化,脱硫入口浓度长期>1000mg/Nm3,脱硫排放指标不达标。由于整套循环流化床脱硫装置存在设计缺陷,大约运行一年后,整套装置几乎瘫痪。脱硫塔、布袋除尘器腐蚀严重,除尘器灰斗板结严重,管道积灰严重等问题。首钢国际与京唐公司,从脱硫能力匹配、循环流化床脱硫原理上进行改造,改造后脱硫效果得到提高,运行较稳定。但在整改过程中,不仅影响烧结生产,还花费巨大人力、物力、财力。当前,《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》(GB28662—2012)已于2015年1月1日执行;同时,河北省也于2015年3月1日颁布大气污染物排放地方标准,大气污染物排放指标如表2所示。
然而,循环流化床工艺仅能实现脱硫单一处理,无法脱硝,不满足持续发展需求,更不符合国家循环经济政策。
2京唐球团烟气治理工艺选择
2.1活性炭/焦干法工艺选择
由于烧结球团烟气流量大且SO2浓度波动较大、成分复杂,对烟气净化工艺提出了适应性的要求。选择烟气治理工艺时,首先考虑在满足减排SO2总量及达标的条件下,还需兼顾充分考虑副产品的利用问题,实现循环经济,减少企业的经济负担,降低二次污染的风险。
活性炭/焦干法技术以物理-化学吸附和催化反应原理为基础,实现脱硫、脱硝、脱二噁英、脱重金属、脱卤化氢及除尘的烟气集成深度净化;具有高度环保、深度节水、资源回收、适应面广、运行稳定等优点;适应烧结球团烟气流量、组分和温度的波动,回收SO2制浓硫酸,不排放废水、废渣和废气,无二次污染,是适应烧结球团烟气脱硫和集成净化的先进环保技术。
太钢(集团)公司采用日本住友(SumitomoHeavyIndustry)的活性炭干法技术,净化烧结烟气中的SO2和NOx。太钢烧结烟气治理装置投运后,作业率达到95%以上。表3列出了太钢3号烧结烟气净化与制酸技术性能分析,表中净化后数据为太原市环境监测中心站检测结果,烟气量为湿基数据,污染物浓度为干基数据。
从表3可以看出,太钢3号烧结机脱硫率为98.8%,脱硝率为61.0%,除尘率为82.5%,脱二噁英率为90%,硫酸产量8800t/a,实测结果全部超过了设计值,实现了良好的烟气脱硫、脱硝、脱二噁英、脱重金属和除尘的集成净化功能,环保效果显著。
太钢(集团)公司3号、4号两台烧结机烟气治理项目的成功投运,实现了脱硫率>95%,每年可减少SO2排放约10666~15000t、NOx约2200t及粉尘约800~2000t,还实现二噁英和重金属的减排。在烟气净化过程中,同时,每年从烟气中回收SO2制成98%的浓硫酸约22000t,用于太钢轧钢酸洗工序和硫氨生产,变废为宝,减少了外购硫酸的成本,实现了循环经济。该项目的成功投运,为全国钢铁行业实施节能减排、清洁生产、循环经济和烧结球团烟气治理项目建设起到了引领作用,也为活性焦干法技术在我国钢铁行业的工业应用和技术推广迈出了坚实的第一步,具有十分重要的借鉴意义和示范作用。
鉴于京唐烧结脱硫的教训及太钢(集团)烧结烟气治理的成功经验,但是,太钢(集团)从日本住友引进活性炭干法技术,一次性投资巨大,对于钢铁企业来说投资压力沉重。同时,通过了解,住友活性炭干法技术仅适用于SO2浓度<2500mg/Nm3的工况。当前,京唐球团烟气SO2浓度长期处于3000mg/Nm3。因此,针对京唐球团烟气治理项目,研发应用大型带式焙烧机球团烟气净化塔,满足处理SO2浓度为3000mg/Nm3的烟气。
2.2吸附剂选择
太钢(集团)公司从日本住友引进活性炭干法技术,实际运行中采取的吸附剂为活性焦,非活性炭。活性炭是利用木炭、各种果壳和优质煤等作为原料制备而成,是一种多孔径的炭化物。活性焦以褐煤为主要原料制备的粒状物质,具有吸附和催化双重功能;山西、内蒙、宁夏等地有生产厂,供应广泛。活性炭与活性焦比较如表4所示。
由表4可见,活性焦价格低于活性炭,并且机械强度高;抗氧化性、抗毒化性,活性焦更强,有利于抵抗氧气对活性焦的氧化和毒化。工业应用中,尚未有采用活性炭作为大规模烟气脱硫的企业。采用活性焦作为吸附剂,性价比更高。
活性焦具有丰富的孔结构和优良的表面化学性质,对SO2具有很强的选择性吸附作用。国际纯粹与应用化学联合会将多孔材料的孔隙划分为大孔、中孔和微孔,孔径小于2nm的孔称为微孔,2~50nm的孔称为中孔,大于50nm的孔称为大孔,活性焦吸附SO2主要依靠微孔结构。
2.3脱硝剂选择
在脱硝过程中,液氨、尿素等被用量作为脱硝剂。尿素化学式CO(NH2)2,化学式量为60,含氮量为46%。根据脱硝反应,还原等量的NOx,尿素消耗量是液氨的1.8倍。尿素市场价格1680元/t,液氨市场价格2280元/t。根据尿素的生产工艺,尿素本身就是由NH3合成,再将尿素分解成NH3,制NH3系统设备庞大、投资高、占地面积大、运行成本高。
尿素作为SCR和SNCR脱硝还原剂,其反应温度分别为350~450℃和800~900℃,对催化剂有特殊要求,并且催化剂无法再生。当采用尿素作为脱硝还原剂时,尿素消耗量大,导致脱硫脱硝总运行成本增加,并且脱硝效率难以保证。因此,采用液氨作为脱硝还原剂更为实用。
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