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2烟气处理系统存在问题
2.1烟气排放指标改造问题
(1)烟气排放HCl和SO2方面烟气出口设计HCl和SO2排放指标分别为75mg/m3和260mg/m3,而目前运行状况烟气中HCI和S02排放质量浓度分别在10~65mg/m3和40~100mg/m3范围内波动,烟气中HCl和SO2排放浓度不能完全满足2014版标准HC1日均≤50mg/m3和SO2日均≤80mg/m3的要求。
(2)烟气排放颗粒物指标方面
布袋除尘器设计出口烟气颗粒物质量浓度为<80mg/m3。根据监测结果,烟气排放颗粒物质量浓度一般在20~30mg/m3,不能完全满足2014版标准颗粒物日均≤20mg/m3的要求。本项目布袋除尘器过滤面积为1850m2,设计气布流速<1m/min(实际0.81m/min),而南海绿电垃圾焚烧项目布袋除尘器气布流速为0.65m/rain,其烟气排放颗粒物浓度测量值一般<5mg/m3。分析认为烟气颗粒物浓度偏大是气布流速设计取值较高造成的。
(3)烟气排放NO指标方面
烟气出口设计NO排放指标为400m#m3,而目前烟气NO排放指标一般在150~350mg/m3,不能完全满足2014版标准NO日均≤250me/m3的要求。
(4)烟气处理HC1处理能力
原烟气处理系统设计HC1处理能力人口质量浓度为1500mg/m3,2014版标准增加经消毒的医疗废物可入厂焚烧,而根据实际运行发现医疗废物经焚烧后产生HCI质量浓度高达40OO~5000mg/m3;原设计脱酸剂消石灰反应效率低,一般在70%左右;为保证脱酸效率,钙硫比高达2.5以上,消石灰耗用量特别高,同时也增加了飞灰螯合稳定系统运行负担。
2.2烟气在线监测设备
1#、2、3#烟气处理系统出口各设一台烟气在
线监测装置,其中核心部件均为德国原装产品,当出现故障后国内公司无修复能力,需返回德国原厂检修,检修周期一般为2—3个月。因此,当烟气在线监测装置核心部件出现故障后,会造成2—3个月内烟气指标无法监测和显示的情况,对烟气处理系统的调整和烟气排放指标极为不利,更不符合环保管理要求。
另外,在起停炉温度控制方面,多次起停炉试验,在不投垃圾情况下,现有的燃烧器只能将炉温保持在650左右,无法满足2014版标准——起炉温度850再垃圾入炉的要求。同时,目前活性炭输送管道常发生堵管现象,影响烟气重金属和二嗾去除效果。
3烟气处理原理
在烟气进入急冷时喷入NaOH稀溶液,降低烟气温度同时去除烟气部分so2和HC1,后续采用碳酸氢钠粉作为脱酸剂进一步脱除酸性气体,吸附杂质后的碳酸氢钠附着在袋式除尘器滤袋表面,可以保护除尘器。
因本次提标改造考虑选择反应效率高的脱酸剂来提高处理效率,现在使用Ca(OH)2反应效率低而不能完全达到2014版标准烟气排放浓度。垃圾焚烧厂中碳酸氢钠干法脱酸工艺目前在法国、德国超过48个焚烧厂的应用业绩,国内的上海江桥生活垃圾焚烧厂技改工程增设以NaI-ICO作为酸药剂的干法工艺,使改造后的酸性气体排放指标达到欧盟2000标准及2014版标准。根据发达国家运行情况发现,温度和自身化学反应活性会影响Ca(OH)2吸收效率,低温有利于Ca(OH)2吸收效率提高,但是烟气中HCl,SO2浓度较低时,ca(OH)2吸收效率就会降低,而NaHCO基本不受烟气温度和自身化学反应活性的影响。干法脱酸剂选择碳酸氢钠粉末对烟气脱酸效果比较好。
袋式除尘器是干式滤尘装置,它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。烟气脱氮反应原理:在第—燃烧室850~950oC温度区间内,喷人氨水稀溶液,起到脱除NO的目的。经研究发现:焚烧过程中产生的二哩英,当炉堂温度超过850、烟气停留时间超过2S以上时,二口骐会被充分燃烧分解成为水和二氧化碳,提高起炉温度可以减少烟气中二噁英排放量。
4改造方案
4.1HCl和SO2处理改造方案
(1)增加NaOH稀释系统,NaOH使用渗滤液处理站NF膜系统产淡水稀释,稀释后的NaOH溶液通过喷水减温系统喷人急冷塔与烟气充分混合,NaOH与烟气中的酸性气体发生中和反应,就达到了去除部分HCl、SO2和烟气降温的二个目的。
(2)从原消石灰储仓到吸收塔再增加一路喷射管路,堵管时便于及时切换。脱酸剂由氢氧化钙改为碳酸氢钠,能提高整个系统的脱酸效率。
4.2颗粒物处理改造方案
借鉴南海绿电垃圾焚烧烟气改造经验,调整布袋除尘器气布流速为0.65m/min。对布袋除尘器进行改造,增加过滤面积175m2(即增加58只160×6000PTFE腹膜滤袋),能够降低烟气颗粒物浓度。
4.3NO改造方案
增加SNCR(氨水)系统一套,包括氨水溶液制备储存模块、在线稀释模块、计量与分配模块、喷射模块、压缩空气模块、监视和反馈控制模块,具体实现NOx达标排放和氨水耗量的最优控制功能,保证烟气
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