推广使用生物质锅炉尾气超低排放技术的必要性
国家政策要求
生物质锅炉大气排放标准严格执行国家环保部门制定的《锅炉大气污染物排放标准》。我国现行生物质锅炉排放标准如表4 所示。而生物质锅炉尽管相比煤炭锅炉污染较小,但在其燃烧过程中还会产生颗粒粉尘、二氧化硫(SO2)、氮氧化物(NOx)、酸性气体等,应采取有效措施将其排放量控制在较低。
生物质能源作为一种清洁的可再生能源,已经成为继石油、天然气、煤炭三大能源之后的第四大能源,越来越多的生物质锅炉取代了原有的燃煤锅炉。然而生物质锅炉燃烧产生的污染物严重影响了生态环境和人民的身心健康。生物质锅炉燃烧产生污染物主要包含:颗粒粉尘、二氧化硫(SO2)、氮氧化物(NOX)、酸性气体等。(图2)
3 生物质锅炉尾气超低排放改造技术分析
在充分了解生物质燃料的成分以及相关的参数的基础上,制定详细的生物质锅炉尾气超低排放处理方案,如此才能达到生物质锅炉尾气处理达标排放的效果。我国的生物质锅炉集中在电力、供热、冶金、造纸、建材、化工等行业,主要分布在工业和人口集中的城镇及周边人口的密集地区,以满足居民供电、采暖、工业用热水和蒸汽的需求,因此生物质锅炉尾气超低排放技术分析十分必要,下文针对生物质锅炉脱硝技术、脱硫技术及降尘措施三个方面展开了深入分析。
3.1 脱硝技术
3.1.1 常规脱硝技术对比(表5)
优势:投资费用低;
劣势:脱硝效率较低;对电站锅炉控制要求高;氨的逃逸率较大。
②SCR 脱硝原理。(图4)
需要说明的是由于目前的催化剂以钒钛体系催化剂为主,而生物质锅炉高温烟气中含有大量的草木灰,其中富含碱性金属。碱性金属对对催化剂的毒腐作用明显,难以保证长期高效运行,因此,常规的SCR 技术目前在生物质锅炉脱硝中无法应用。
③低温氧化脱硝。
低温氧化脱硝的脱硝主要包括两个步骤:1) 一般采用臭氧作为强氧化剂,将难溶于水的NO 氧化成可溶于水的NO2、N2O3、N2O5 等高价态氮氧化物;2) 在吸收塔内采用碱金属进行吸收,最终将NOX 转化为硝酸盐达到脱除的目的。
低温氧化脱硝的效率主要由两方面决定:一是氧化效率;二是吸收效率。目前,低温氧化吸收脱硝利用湿法脱硫塔作为NOX 的吸收塔已经有很多成熟的应用,效率较高,稳定可靠,但投资较大,系统较复杂,运行维护成本较大。
干法是指石灰粉经过石灰消化器(LDH)消化后进入反应器,与烟气中的SO2 发生化学反应,生成CaSO3 和CaSO4,烟气中的SO2 被脱除。干法的操作温度控制在60-110℃。(图5)
优势:设备简单,占地面积小,投资和运行费用较低,操作方便,能耗低,生成物便于处置等。半干法是指在有液相和气相介入脱硫方法,脱硫剂一般为石灰,脱硫产物为硫酸钙及亚硫酸钙。半干法的操作温度控制在60-80℃。(图6)
优势:系统简单,无废水产生;运行成本较低;在吸收塔烟气入口上部设置气液耦合器,可以在小液气比的工况下实现高 效率脱硫除尘。(图7)
气液耦合脱硫技术———技术优势:布袋除尘器结构由:布袋除尘器由壳体、净气室、阀箱、灰斗、过滤装置、喷吹和压缩空气管路系统、楼梯平台以及防雨棚等部分组成。
其工作原理是:当锅炉出口含尘烟气从进风口进入收尘器后,气流经进气阀进入收尘室,在隔栅板的作用下,由于惯性作用,气流中的粗颗粒粉尘直接落入灰斗,起到预收尘的作用。然后气流向上通过内部装有金属骨架的滤袋,粉尘被捕集在滤袋的外表面,净化后的气体进入袋室上部的净气室,经提升阀汇集到出风管排出。当滤袋外部的粉尘聚集到一定厚度,脉冲阀动作(由清灰程序控制仪控制),一股压缩空气流进入喷吹管,并由一组喷孔喷出,高速气流带动周围空气经喷孔分别喷入各个滤袋内,使捕集在滤袋外壁上的粉尘脱落,脱落的粉尘沉降到灰斗经下料器进入输送设备。气旋除尘除雾器是由4级气旋串联组合而成。
其工作原理是:经过湿法脱硫的净烟气其含有大量的雾滴,雾滴是由湿法喷淋过程产生,雾滴构成是浆液液滴、凝结水液滴和粉尘颗粒,当含有大量雾滴的净烟气进入气旋除尘除雾器后,气旋除尘除雾器筒内加设的气旋板使含雾滴的净烟气在气旋筒内旋转起来,在气旋器上方形成气液两相的剧烈旋转及扰动,从而使得净烟气中的细小雾滴、细微粉尘颗粒等微小颗粒物互相碰撞团聚凝聚成大雾滴,同时,旋转净烟气再在离心力的作用下,使得净烟气中的雾液滴向桶壁运动,最终与气旋筒壁碰撞,被气旋筒壁液膜捕获吸收,实现高效除雾除尘。