丁甫军 等
摘要:对沿海某发电厂3#机组海水加生石灰脱硫系统,利用青岛碱业股份有限公司(下称青岛碱业)副产物白泥(碱性物质)作脱硫的添加剂,加入脱硫系统和替代原添加剂,达到以废治废的目的。试验证明改造后,机组脱硫率大于90%,悬浮物和pH值均能达标排放,年节约生石灰1.24万t;达到双向治理的目的,实现了企业间联合的循环经济。
关键词:以废治废 循环经济 海水脱硫 白泥
1 概述
以火电为主的电源结构决定了电力行业对我国大气环境质量产生重要影响[1]。某电厂作为青岛电网内主力电厂之一,经过三期工程建设(一期2×140MW、二期2×225MW、三期2×670MW),总装机容量达到2070MW。节能减排降耗、提高资源利用率,建设资源节约型、环境友好型企业,是某电厂可持续发展的必然要求和永恒的主题。
青岛碱业是国内六大纯碱厂之一,以氨碱法生产纯碱,年生产能力60×104t,副产物白泥(碱性物质)主要在海边堆放,形成白色污染,成为污染胶州湾的主要公害之一。白泥治理与综合利用是世界性技术难题。目前我国和世界纯碱行业采用的主要处置方法有:筑坝存渣,清液溢流;填海造地,改良土壤;填充矿井;或作填埋场衬层防渗土料等。该公司也已针对行业白泥开展了多种综合利用研究。以循环经济思路,针对固废资源化特征开展综合利用,将是解决白泥出路的有效途径。
为此,某电厂针对白泥的特性,结合全厂脱硫系统的特点,经研究对厂内3#机组脱硫系统进行改造,采用青岛碱业的碱性化工废料——白泥作海水脱硫的添加剂进行了试验,改造试验取得了成功,达到以废治废的目的,从而实现企业间联合的循环经济。
2 试验测量方法
烟气中SO2的测定采用固定污染源排气中SO2的测定定电位电解法,采用KM900烟气分析仪;监测点位于脱硫吸收塔前、海水脱硫吸收塔后的排烟烟道处。pH和悬浮物的监测点位于排水槽出口处。pH测定采用玻璃电极法,pHB-4型酸度计。悬浮物含量的测定采用质量法。
3 机组脱硫现状
3#机组采用海水加生石灰脱硫工艺,其主要由海水、生石灰供配系统,烟气系统,吸收系统和曝气处理系统组成,如图1所示。首先,将生石灰用海水在配乳罐中制成浓乳液,该浓乳液与大量海水同时在贮乳池中搅混成海水稀乳液,进入吸收塔,与换热后烟气逆流反应。脱硫后的烟气经换热器进烟囱排空,海水稀乳液吸收SO2并发生酸碱中和反应后进入曝气处理系统,经曝气、分离、澄清和喷兑海水深度氧化后以SO42-和Ca2+的状态达标排放。
按设计煤种w(硫)为1.16%,年运行5000h,负荷100%,SO2产生量2t/h,设计脱硫效率90%,SO2脱除量为1.8t/h,耗用生石灰粉2.145t/h。4 白泥污染现状
青岛碱业每年在纯碱生产过程中排放白泥(干基废渣)约18×104 t,主要含有CaCO3和Mg(OH)2等碱性物质,pH约为11,成分见表1,粒度分布见表2。5 海水白泥乳脱硫
按工程设计煤种含硫量,某电厂确定3#机组脱硫效率为90%,需要消耗大量生石灰粉,但由于燃用较高含硫煤,脱硫排水pH仍不能达标。为此,在前期以制碱废渣——白泥脱硫中试及生产性试验成功的基础上,某电厂拟用白泥替代3#机组脱硫所用的生石灰粉,实现脱硫排水达标排放。
白泥脱硫化学机理如下:
SO2+H2O→H2SO3
CaCO3+H2SO3→CaSO3+H2O+CO2↑
Mg(OH)2+H2SO3→MgSO3+2H2O
2CaSO3+O2→2CaSO4
2MgSO3+O2→2MgSO4
3#机组海水加白泥脱硫流程如图2所示。青岛碱业压滤后的白泥在某电厂制成白泥浆用于脱硫。制浆工艺流程如图3所示。6 海水白泥乳脱硫效益分析
某电厂海水白泥乳脱硫法试验表明,脱硫效率大于90%,排水可满足pH和悬浮物排放要求时,确定1m3 1‰浓度的海水白泥乳相当于10m3海水的中和能力。1kg干基白泥相当于9m3海水的总碱度。海水中CaSO4的欠饱和量较大,每立方米海水可约再溶解CaSO43.8kg。1kgSO2可溶解2kg干基白泥或1.1kg石灰粉。排水pH高,要求加入较多的白泥,但同时导致悬浮物较高。因此,在实践中要控制好白泥加入量,使悬浮物和pH均能达标。
不同条件下,3#机组所需白泥量详见表3。按3#机组燃煤w(硫)为1.68%(设计值)计算,白泥需要量为2.95 t/h,机组年运行5000h,年需要耗用白泥1.48×104t。3#机组原设计以1‰海水石灰乳进脱硫塔脱硫,改用2‰海水白泥乳脱硫后每年可节约石灰粉1.24×104t。
7 项目实施需落实的事宜
该项目需具有海域评估资质的单位就工程烟气海水脱硫白泥治理后排放海水对海域的环境影响进行评价,同时还要落实白泥运输时对公路周边环境的影响评估。
8 结论
海水加白泥脱硫工艺有利于减轻城市白泥污染,改善城市环境,符合循环经济和可持续发展理念,符合国家产业政策,为有条件的电厂、工业锅炉脱硫改造提供了一个新的方向。某电厂采用海水加白泥脱硫系统后,可利用青岛碱业产生的约1.48×104t白泥(干基废渣),可节约生石灰1.24万t/年,经测算1年可收回全部投资成本。如在青岛市其他电厂推广应用,青岛碱业的白泥将全部得到资源化利用。不仅可消除白泥对胶州湾白色污染,同时烟气SO2也得到有效治理,达到双向治理,节能、节水和节约生石灰资源,实现了企业间的循环经济。
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