湿式静电除尘器的发展史与设计方案Word文件下载.docx

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湿式静电除尘器的发展史与设计方案Word文件下载.docx

在净化过程中其中一个问题是当处理酸雾时会发生电晕抑制现象,而电晕抑制对于静电除尘来说已不是新鲜的了。

生成的三氧化硫和烟道气中的水分会在酸雾中产生超细漂浮颗粒,这样的酸雾会严重抑制操作中的电晕电流,最终降低净化效率,而湿式烟气除尘装置排出的气体(之后进入静电除尘器)中超细酸雾微滴和水雾的密度增加是导致上述问题恶化的影响因素。

上诉因素的影响能力将由于除尘装置的设计方案和电晕极形状的不适当选择而增强,最终可造成更大问题。

通过选择电晕极形状使其可以在较低电压下工作和减小发射和收集电极的距离,最终在装置部建立稳定和足够强的电晕电流。

这会减少由超细颗粒所带来的负载,因此静电除尘可达到设计的最大工作效率。

电晕抑制出现在很多需要除尘并用到类似技术的地方,比如处理化工回收锅炉产生的钠盐颗粒,水泥回转窑排放的粉尘等,解决这些地方的电晕抑制问题为人们积累了相关经验。

现在的湿式静电除尘技术

AES深水公司,德克萨斯州

AES深水公司是一家坐落于美国德克萨斯州帕萨迪纳市休斯顿渔船海峡的以石油焦炭为原料的联合发电企业。

它一年发电大概155兆瓦。

这家工厂采用干式静电沉淀器来控制进入以石灰为原料,生成石膏的钙基烟气脱硫系统的颗粒粒径和未燃烧的碳的含量。

另外,气体在进入烟气脱硫系统前还要通过湿式文丘里洗涤塔以去除多余的固体颗粒,氢氟酸和盐酸。

在这里降低颗粒浓度是为了符合环保要求,控制未燃烧的碳含量是为了保障畅销的副产品石膏的品质。

石油焦燃料含很高的钒含量,在进入湿式烟气除硫系统前釩会促使生产三氧化硫,这种气体的猝灭作用也会催进硫酸的形成,由于酸雾雾滴的超细直径影响,大概只有20%-30%的酸雾会被捕集到。

三氧化硫的入口浓度从35ppmvd到100ppmvd3%O2(3%O2,产物中含3%的氧气)不等,这取决于锅炉的燃烧情况和釩在石油焦的含量的多少。

AES目前有一台在美国制造中最老的湿式静电除尘器在电厂运行。

表一指示了该设计的信息和需要达到的排放标准。

考虑到可凝性,对包括硫酸酸雾在的所有微粒的浓度的最小要0.005grains/scfd,因此在硫酸微粒净化方面需要单独设置一个捕集效率超过90%的装置来满足要求。

气体通过湿式静电出除尘器后理论上净化效率可以达到95%到97%。

不过这样的高效还得借助于干式静电除尘器和湿式文丘里洗涤器的帮助。

在1986年这样的高效是需要的,因为在这方面的安全标准非常严格。

当时政府要求硫酸酸雾的排放也要满足严苛的浓度标准限制,而到了今天没有哪项州政府建立的标准是为控制来自于同一源头的酸雾排放而设的。

表一.AES深水公司的空气污染控制系统具体参数

干式静电除尘器

进气流量

634000360。

F交流电磁场检测下

捕集效率

97%

烟气脱硫装置

二氧化硫去除率

90%

前置洗涤器/急冷器

文丘里式,下流/平行

塔气速

9英尺每秒

雾气去除器

分两步运行,V型

气体加热器

175F管路串联式蒸汽加热

亚硫酸钙盐的氧化

在用排出的污水密封的不同塔中进行

湿式静电除尘器

气速

7.7英尺每秒

处理时间

4.2秒

30到100

捕集率

98.7%(包括酸雾)

排放最低标准

这一湿式静电除尘器按常规包括三个电厂,12个向上流动系统的并行模块。

收集表面是平板形状,由表面覆盖增强的热固性塑料的轻木制成。

这些平面不断地被连续不停的膜状水流冲刷清洗,因为这样可以满足导电和去除收集物的需要。

水流带着捕集物最后从阴沟排离。

自1986年以来,湿式静电除尘系统的商业价值得到了充分的挖掘,微粒的粒径和废气的透明度都保持得很好,其中废气的不透明度在10%以下。

电晕极和其他带有高压的部装置采用合金C-276制造,即使运行时间超过了十五年之久,这些装置看起来也跟新的一样,没有出现明显的腐蚀现象。

在1999年,所有的在12个单元组件里的第一组最初的集尘板被替换成由含6%钼的钢铁合金打造的新集尘板。

AES希望找到一种提高净化效能又降低维护费用在未来是种热门的新技术。

电晕极也由最初的圆柱导线型更换为能形成更强大电晕,条带形高电压的电晕极。

图一显示了由新合金平板组成的单元组件B的部结构,图二显示了外空间的即时电压关系。

图表表明电晕从第一电场到第三电场会出现显著的增加,这标示了电晕抑制现象的阻抑程度,尽管不严重但由于酸雾的存在而确实存在。

除尘器的净化效果已不是一个问题,如何研制出一个电极间能有更强电晕的电极外形是现在的关键。

图一:

AES的装置的改造

 

喷淋水管

阴沟

收集板

放电电极

气流

输出电流输出电压

图表2:

电流电压数据表

单元B1

六年的运行后,改良后的合金电极和集尘板没有一点腐蚀的痕迹,看上去跟最初是一样。

北方能源/艾克赛尔能源

这个工厂装备了24台湿式静电除尘器,每十二台组成一个750MW功率的单元。

之所以选择湿式静电除尘器是因为该厂想将它的烟道出口不透明度降到20%以下。

方法是改良上流气体通道,预先安置的外壳可以保证除尘器两个部分和颗粒洗涤器同时置在里面。

根据最初改良实验的结果,湿式静电除尘器的全面改造从1998年开始到2001年结束。

艾克赛尔能源在雪邦镇的电厂主要燃烧次烟煤,大概在飞灰中含20%的氧化钙。

这些自由飘散的氧化钙能吸附废气中的三氧化硫,由于最初气体较高的热量,洗涤器无法使混合了粉尘和二氧化硫的气体的不透明度降低到20%以下。

没有干式静电除尘器,仅靠湿式静电除尘可以将烟道气不透明度降到10%,以前是40%,颗粒净化率控制在90%以上,而且这些结果是在气体在处理单元上的停留时间不足一秒的情况下得到。

由于飞灰中的高钙含量,第一电场收集管道的底部出现了结垢。

第一电场主要捕集从经过洗涤器的上升气流夹带来的水滴和颗粒物,这样在第二电场就可以保持相对稳定的放电状态了。

每个部分每年都会进行一次彻底的脱机清洗以除去垢层,这些都需要大量的人工来完成。

另外,当电厂供电紧时,也需要用水对管路进行冲洗这样的日常维护。

由于飞灰不像酸雾一样显酸性,所以304L可以用于制造除尘器的部结构。

实际操作告诉我们:

1、定期的清洗能解决由于粉尘堆积带来不良影响;

2、对不呈酸性的颗粒的捕集和对硫酸雾的捕集的高效是在改进除尘器用于净化硫酸雾时的重要衡量条件。

美国西北炼油厂

石油焦炭煅烧炉产生的烟气含有二氧化硫,二氧化硫通过采用具有腐蚀性的试剂的洗涤塔被吸收,这种洗涤塔对于二氧化硫的吸收很有效,但它不能完全除去硫酸雾。

自1998年以来,湿式静电除尘被用来捕集高浓度酸雾以消除排放烟气如羽毛般模糊的问题。

三组湿式静电除尘器作为一个独立单元被使用,采用向上通气结构。

图表3和4呈现了除尘器对粉尘和酸雾的捕集效果。

酸雾排放浓度降低到大概1ppmvd7%O2,同时粉尘浓度下降更明显,降到0.005grains/scfd.这些事实静电除尘器的部和外部结构用的都是合金900L.防腐效果非常好,在检查中又一次出现了看起来像新的一样的情况。

图三:

酸雾净化数据(来自西北炼油厂)

新不列颠电厂,科森恩小湾

2002年,新不列颠电厂决定在发电量1050MWD的科森恩小湾站建造高效的湿式静电除尘器来处理经过以石灰为手段的湿式脱硫装置处理后的废气。

这是全厂为减少电力生产成本而做的努力的一部分,该厂决定在使用奥里乳化油以降低成本的同时显著减少硫化物和颗粒的排放量。

新不列颠电厂安置除尘器是希望将酸雾排放控制在5ppmvd3%O2,飞灰颗粒控制在0.015lb/MBtu.为达到上述标准,捕集效率要超过90%。

科森恩小湾是第二个安装该捕集装置的电力工厂。

2000年,一个较小,独立的湿式静电除尘系统在达尔豪斯投入使用,这是1994年该厂在使用奥里油和安装湿式脱硫装置后的又一次改变。

图5是科森恩两台湿式脱硫装置的布局和结构图图。

从中可以看到湿式烟气脱硫装置包含三个向上通向的结构设计。

和在AES深水已顺利运行15年的装置很像。

洗涤后的烟道气在通过烟雾消除器后会进入湿式静电除尘器的部。

湿式除尘器里依次有三道电场,以及四条独立并增强的高电压总线穿过每个电场。

这种12条总线被谨慎分离的设计可以保障在较小区域电压的自由增强,尤其是进行周期性清洗时可以使排放始终达到设计要求。

废气在进入除尘器顶部前会先通过一个雾沫消除器,以消除由于洗涤环节夹带来的微小雾滴,这些雾滴通过出口封头会聚集在一起变大。

这样的设计可以简单地降低工厂的建造费用,否则,按通常的处理方法,在烟气脱硫塔外会单独再设立一个湿式除尘设备。

图5:

结合了湿式脱硫功能的向上流湿式静电除尘器

科森恩海湾工厂坐落于一片海岸线上,所以工厂的布局非常受到重视并要求土地被充分利用。

因此,这种结合了脱硫和除尘的设计就显得非常合理了。

部的集尘板用的是C-276,含6%钼的不锈钢用于高电压系统和集尘板的支撑。

2003年的春天这种联合脱硫除尘系统投入建造,04年九月投入运行。

未来,人们希望这种联合治污体系在化石燃料电厂会更普及同时作为一个综合处理氮化物,硫化物和粉尘,酸雾的净化器的改良选择。

湿式静电除尘与脱硫剂注射法的比较

科学家还研究了使用附着剂使现有空气净化器能吸附捕集因此而产生的颗粒的可能性。

采用这种方法,对于像湿式净化器这类主要设备的改进就可以避免了。

一项由美国电力研究所主导,十多年前在纽约高硫测试中心开始的试验性研究紧紧围绕的主题是各种脱硫剂的吸收效率的测定和对含硫气体的不透明度的改良表现。

十多年后,该机构对在嘉文电站的硫催化装置进行了全面翻新改造并对其控制酸雾排放的效果做了全面的考察评估。

这套装置同样有湿式烟气脱硫来净化二氧化硫。

下面是上述实验的总结,它会作为与其他方案在经济方面的参照:

A、对电站锅炉废气的三氧化硫处理,碱性吸附剂既可以在炉膛过渡区注入也可以在干式静电除尘器前注入。

B、熟石灰、氨水和碳酸氢钠在干式静电除尘器前注入,氢氧化镁则在炉膛过渡区。

C、熟石灰的注入会使干式静电除尘器的效率降低,因为它需要自由的硫酸雾滴来减低飞灰的电阻率。

由于飞灰电阻率的增大和进入除尘器的微粒的增多,处理后的废气的浓度会成倍增长。

因此,这就需要考虑除尘器扩大的花费或者也可以通过改进装置来提高净化表现。

D、当注入氨水时,氨气会与三氧化硫反应生成超细硫酸氢铵颗粒从而影响干式静电除尘器效率。

这回引发电晕抑制降低进口电晕电流,另外,飞灰粘度增加也会产生效率降低和维护问题,对飞灰收集系统也会带来影响。

E、由于现代的多工业联合,飞灰的综合利用有了更多出路。

飞灰可以作为水泥原料的替代品,在能源节约和二氧化碳减排上都有作用。

但是如果粉尘中含有氨钠化合物的话,那么这些粉尘就不适宜再被利用。

在一些工厂里收集后的飞灰已经成为了很好的商品,这就出现了两个问题,一是经济上的损失,二是飞灰的处理成本上升。

(这些影响在考察以钠盐为吸附剂时经济效益是会被包括在。

F.氢氧化镁吸附剂在炉膛过渡区的注入结果和石灰在除尘器前的注入结果差不多。

替换品的经济评估

下面重点考察湿式静电除尘技术和碳酸氢钠、石灰乳的经济效益比较。

氢氧化镁和氨水的影响差不多,前者和石灰乳的效果相似,后者则跟碳酸氢钠相似。

湿式静电除尘器按年计算的基建费用加上预计的年运行维护费用就是湿式除尘器年使用成本。

0.1的资本回收系数用来计算年度资金成本,对于15至20年的运行时间和利率和贴现率相差6%的情况来说,0.1是合理并且符合电力研究院的指导准则的。

除尘器能源供应,控制器,高压绝缘加热器成本都被计算在这一评估了。

除尘器与吸附剂年成本比较,在这方面合理得纳入了除尘器扩建费和粉尘销售损失。

表二显示的是克莱森小湾电厂满足三个收集效率的湿式静电除尘器的投资建设费用。

当捕集率在50%时,只需要一个工作电场就可以了,捕集率达到80%时,两个收集电场是必须的,90%的捕集率则是三个。

表二、三氧化硫捕集效率与湿式静电除尘器建造费用比较(500兆瓦发电量)

NumberoffieldsSO3

Collectionefficiency,%(捕集效率)

$/kW(每一千瓦处理费用)

1

50

20

2

80

30

3

95

40

1.这些数值基于原煤含6%的钼含量。

2.$/kW的数据以绿色环保建筑的耗能为基准。

3.$/kW的数据是对烟气脱硫和湿式静电除尘综合系统中的湿式静电除尘器而言的。

表3显示了干石灰和碳酸氢钠的在满足不同三氧化硫捕集率下的注射速率。

显而易见,当捕集率超过50%时,注射速率会大幅提高。

Sorbenttype,SO3collectionefficiency,%lb/hr/1000ACFM(吸附剂类型,三氧化硫吸附率%,1000交流电场检测下每小时吸附剂消耗的磅数)

50%

80%

95%

Hydratedlime干石灰

1.5

6

Sodiumbicarbonate碳酸氢钠

5

-

提示:

吸附剂在干式静电除尘器前注入,温度在300至350华氏度,注入过程保持干燥,吸附剂投入系统大概每发电1千瓦耗费5美元。

在吸附剂脱硫方案中,要求注入温度保持在310华氏度,而众所周知的是延长吸附剂在干式静电除尘器前的停留时间有助于使废气和固体吸附剂混合充分,同时减少相关成本。

不仅如此,进一步假设认为在工厂的实际运行中情况也是如此。

额外的费用将会由于实际无法保持恒定温度和延长停留时间的需要导致改造通风管道而产生。

以下是分析出来的各种假设:

1.以电厂年发电500兆瓦。

2.一台已安装干式静电除尘器保证粉尘颗粒排放低于0.03lb/MBtu。

3.在加入石灰吸附剂后除尘器处理时间要增加30%。

4.粉尘处理费按10美元每吨计。

5.50%的粉尘会以每吨5美元销售。

6.在粉尘中会有、、、的含沥青煤灰。

7.工厂一年运行8000小时。

8.干石灰100美元一吨,碳酸氢钠250美元一吨。

表四说明了湿式静电除尘器,干石灰脱硫和碳酸氢钠脱硫的年运行费用。

这说明如果要维持粉尘销售或者保持在脱硫剂注射后的粉尘限制,湿式静电除尘器的运行费用就不得不维持在较低水平,尤其是与脱硫剂技术相比较后。

在参考了上述三氧化硫捕集率是这也是正确的。

事实是在经济分析中湿式静电除尘器有几次的颗粒总排放量比脱硫剂方案要低的情况并没有反映在。

在八九成情况下湿式静电除尘器的经济效益更好,这是因为更高效率的三氧化硫吸附效果降低了脱硫剂的综合利用价值。

但同时,湿式静电除尘器的固体颗粒排放量与添加吸附剂除尘相比也没有明显的优势。

结论

1.湿式除尘器对于酸雾的捕集技术非常可靠,理论上可以运行100年。

2.在使用湿式静电除尘器控制固体颗粒、酸雾排放的同时,联合使用湿式烟气脱硫装置对于电厂而言越来越有意义了。

表四、年发电量500兆瓦,运行8000小时的电厂里用于控制三氧化硫排放的方案的经济分析(捕集效率以百分比计;

所有数字单位为美元)

50wesp

lime

sodium

Capitalcost投资资金

10

ESPupgrade

除尘器升级

3.1

Sorbentsystem

脱硫剂添加系统

2.5

Totalcapital

总投资成本

5.6

Totalcapitalrecovery

成本回收

0.56

0.25

(0.1factor)0.1

Operatingcosts

运行成本

0.12

Sorbent

脱硫剂成本

0.99

4.95

Ashlossofsale

粉尘损失

0.425

Ashdisposal

粉尘处理费用

0.678

Totaloperatingcosts

总运行成本

6.053

Totalcoststoownandoperate总投资运行成本

1.12

1.55

6.303

附注:

1.干石灰是每一吨100美元,每小时产十吨粉尘,粉尘5美元一吨,碳酸氢钠250美元一吨,粉尘7美元一吨。

2.气体流量检测单位:

3300ACFM/MW。

3.静电除尘器升级费用25英镑/平方米。

4.基础:

进入除尘器气体含6%的钼成分。

■未来在废气可排放要求上,不光会有PM2.5的要求,同时也要满足三氧化硫含量和可见度的达标。

湿式静电除尘技术可克服上述全部困难。

■除除去三氧化硫外,湿式静电除尘器由于还可以控制粉尘排放以及控制水银含量而成为一个诱人的选择。

■能源企业应该考虑到脱硫剂的使用会减少可销售的粉尘的数量同时干式静电除尘也会受到影响。

■尽管湿式静电除尘器的建设费用较高但相较于干石灰和碳酸氢钠脱硫技术,其运行成本经济得多。

■考虑到经济成本和运行费用以及工厂布局的紧凑要求,湿式烟气脱硫和静电除尘混合式吸收器相对于独立式的静电除尘器更有优势。

参考:

1.埃里克森﹒克莱顿A和杰布克森﹒拉杰拉姆,“选择性催化还原系统对三氧化硫排放的影响”,2002年5月匹兹堡氮氧化物选择性催化和非选择性催化科学研讨会。

2.修洛夫和威乐,“火力联合发电厂的硫排放控制”,1985年3月休斯敦德克萨斯州美国化学工程师学会春季全国会议。

3.达姆A.S.,恩索尔,D.S.,斯帕克,L.E,,“蒸汽冷凝形成的分离烟柱的不透明度的预计”,大气环境学第十八卷二号,(1984)

4.库玛,K.S.和曼尔阿黛尔,“铜、镍生产工厂废气净化发展”,1998年2月德克萨斯州圣安东尼奥TMS年度会议。

5.霍尔H.J.,“超细颗粒捕集的关键净化技术”,1987年十月意大利帕蒂瓦第三届电能清洁生产大会。

6.库玛,K.S.和斯泰尔,R.C.,“回收锅炉静电除尘器的电晕机理”,1991年一月加拿大蒙特利尔造纸协会第77届年度会议。

7.库玛K.S,“对于艾克赛尔能源舍本县发电站的湿式静电除尘器的效率分析”,2001年8月阿拉巴马州伯明翰市第七届电能清洁生产大会。

8.布朗,查理斯A,霍,保罗A,“”如何消除石油焦油燃烧经碱洗后的废气当中的酸雾“,2000年3月乔治亚州亚特兰大美国化学工程师春季会议。

9.彼得森J.R.等人,“对于脱硫剂吸收三氧化硫和盐酸的试点实验分析”,1991年12月华盛顿特区二氧化硫控制研讨会。

10.布莱斯,盖里M,麦克米伦,瑞奇,“硫酸净化工艺评估:

长期监测结果”,2002年7月发表于美国能源部和美国能源技术中心联合报告。

2003年麦克德莫特巴布科科和威尔克克斯公司所有,XX。

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