北极星环保网讯:我国初期新建的脱硫工程普遍安装了GGH,以达到排放烟气温度高于SO3酸露点、减轻尾部烟道及烟囱的腐蚀并利于污染物扩散等目的。但在实际使用过程中,GGH弊端显现,运行可靠性差、堵塞、漏风严重等等。(说明:本文所述GGH为回转式气气换热器)
最近两年的燃煤电厂超低排放改造大潮中,很多原来安装GGH都选择了将其拆除,有的拆除后更换为热媒水管式烟气换热器(MGGH),新建机组也不再安装GGH。究其原因,除了能耗高、故障多方面的考量,更多还是出于达标因素的考虑。
MGGH形式一:降温段在除尘器后
MGGH形式二:降温段在除尘器前
由于GGH的漏风,没有脱硫的烟气会在冷热烟气间形成短路,造成大约每立方米几十毫克到上百毫克的二氧化硫直接排放,严重降低脱硫效率。超低排放要求SO2排放浓度小于35毫克每立方米,直接造成SO2无法达标。
据统计,GGH在连续运行半年以上的真实泄漏率不低于1.5%。通常,使用一年后泄漏率达到2.0-4.0%,最高的有达8.0%左右。修后多数机组GGH运行半年后的泄漏率一般为2.0-5.0%之间。
下表给出,在GGH泄露率1.5%(理想值)和脱硫效率100%(极端情况)条件下,不同负荷、不同硫份的SO2泄漏量。可以看出,在考虑1.5%的泄露率时,净烟气SO2浓度远大于超低排放指标。仅在低负荷且硫份低于1%的条件下,净烟气SO2浓度小于35毫克/立方米,但这仅是理论计算值,且是基于脱硫效率100%的极端情况,实际值肯定也会超标。(注:表中数据摘自马祝平论文)
综上,超低排放条件下,拆除GGH几乎是“必选项”。MGGH在保留回转式GGH的优点功能的同时,能够实现零泄漏,或许会成为将来脱硫项目的重要选配技术!
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