超低排放综合技术
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从各种表述和案例中分析得出的共同特点,是把燃煤电厂排放的烟尘、二氧 化硫和氮氧化物三项大气污染物(未包含二氧化碳等)与《火电厂大气污染 物排放标准》(GB13223-2011)中规定的燃机要执行“大气污染物特别排放 限值” 相比较,将达到或者低于燃气机组排放限值的情况称为燃煤机组的“超 低排放”。
超低排放综合技术提供者
3
“超低排放”中主要污染物超低排放限值
“超低排放”就是要使燃煤电厂排放的污染物,在“表面上”达到或低于最严档的 燃气机组特别排放限值的要求, 即烟尘10(5)mg/m3、二氧化硫35mg/m3、氮氧化物50mg/m3。
限值1 限值2
主要污染物超低排放限值(6%O2) 粉尘(mg/m3) SO2(mg/m3) NOX(mg/m3)
WFGD,在不改变主塔结构的基础上, 塔外增设辅助浆液循环箱(辅塔),塔内增设托盘(或筛板),增设喷淋层 (对应增加循环泵),对除雾器进行升级、换代,以达到增加系统液气比,增 大烟气处理能力,保证浆液在主塔浆液池的氧化和结晶时间的目的,是提升脱 硫效率的工艺手段之一。
如果没有场地增设塔外浆液池,那么只能增加现有吸收塔浆池高度,将整个吸 收塔、进出口烟道抬高。
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污染物协同治理之NOx脱除效能提升技术
SNCR-SCR联合脱硝技术
超低排放综合技术提供者
8
污染物协同治理之NOx脱除效能提升技术
序号
锅炉类型
1
循环流化床 (CFB)
2
煤粉炉
进口NOx浓度 (mg/Nm3)
≤120
>120
≤500
>500
出口NOx浓度 (mg/Nm3)
50
本技术路线通过“除尘器+高效脱硫除尘耦合塔”协同脱除烟气中的烟尘和二 氧化硫,并解决脱硫石膏雨问题,实现低投入、低能耗、低成本的超低排 放述求。 该技术路线的主关技术即为高效脱硫除尘耦合技术的应用。
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污染物协同治理之新型高效脱硫除尘耦合塔应用
超低排放技术路线之一的工艺特点和优势
特点:反应速度快、脱硫效率高、钙利用率高,适应大规模;
半干法 -- 气固反应,湿态吸收剂,干粉状脱硫产物。 特点:工艺较简单、干态产物易于处理、无废水产生,投资一般低于传统 湿法,但脱硫效率和脱硫剂的利用率低,一般适用低、中硫煤;
干法 -- 炉内喷钙、电法脱硫和电子束法。
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污染物协同治理之SO2脱除效能提升技术
超低排放综合技术提供者
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污染物协同治理之SO2脱除效能提升技术
双塔双循环工艺, 烟气净化工艺段由一级循环吸收塔和二级循环吸收塔构成; 吸收剂供应工艺段由石灰石浆液箱、石灰石供浆泵和供浆管路构成; 浆液氧化结晶工艺段由氧化风机、一级循环吸收塔氧化喷枪、二级循环吸收塔氧化喷枪 和氧化空气管道构成; 石膏浆液脱水工艺段由一级循环石膏排出泵、 石膏旋流器和真空脱水皮带机构成。 全工艺可以达到99%以上的脱硫效率, 实现二氧化硫的减排和净化空气的目的, 同时, 还能够得到品质很高的石膏。
单塔双循环工艺是将脱硫ຫໍສະໝຸດ Baidu四个喷淋层分 为两个循环部分。
这种工艺与传统的脱硫工艺相比主要是增 加了一个塔外浆池,塔内增设浆液收集器, 占地比传统脱硫塔略大。
单塔双循环工艺实现了两级循环浆液的 PH值差别控制和脱硫反应条件的分步控 制,综合脱硫效率能达99.00%以上。
适用于高含硫量煤种及脱硫效率提升。
--超低排放综合技术提供者
1
用协同治理思路为环保岛提效
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2
“超低排放”的概念
“超低排放”的概念,一般是以“燃气机组排放标准”作为判据,国内外并没有公 认的燃煤电厂大气污染物“超低排放”的定义,实际应用中多种表述共存,如 “趋零排放”、 “近零排放”、 “超净排放”、“超洁净排放”、“低于燃气机组排放标 准排放”等等。
图例:
★
协同治理 ☆
有限协同 无效措施 负面作用
◆
○
△
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污染物协同治理思路三原则
因地制宜、因煤制宜、因炉制宜,一炉一策, 统筹考虑各污染物治理设备之间的协同作用。
直接治理设备以优化提效为主, 协同治理设备以短板强化为主, 为环保岛创造效能叠加条件。
合理设置设计冗余; 推行精准控制,降低系统能耗。
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污染物协同治理之除尘效能提升技术
电源的升级改造 末端电场升级改造
末端电场改为袋式除尘
末端电场改为旋转式收尘极
末端电场改为均流式收尘极
全电场换型改造
除保留原ESP结构件外,全电场改为袋式除尘
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污染物协同治理之新型高效脱硫除尘耦合塔应用
超低排放技术路线之一
50
50
50
脱硝工艺
SNCR
SNCR+SCR (混合法)
SCR (催化剂2+1层布置)
低氮+SCR或SCR (催化剂3+1层布置)
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污染物协同治理之SO2脱除效能提升技术
按烟气与脱硫剂的接触方式,脱硫技术分为湿法、半干法、干法三种。
湿法(WFGD) -- 脱硫过程在溶液中进行,脱硫剂和脱硫生成物均 为湿态, 过程是气液反应。
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污染物协同治理之SO2脱除效能提升技术
脱硫效率控制在40~75%, 循环浆液PH值控制在4.5~5.0, 使脱硫形成的亚硫酸钙氧化 彻底,和脱硫剂充分溶解。
此级循环相当于二级脱硫,循环浆液PH值控 制在5.6~6.0。 叠加浆液收集器的作用,通过一级循环后得到 初步净化的烟气得到更充分的反应以达到脱硫 目的。
低氮燃烧器 (技术)
SNCR
○
○
○
◆
○
○
★
★
○
○
SCR
○ ◆ ◆ ★ ○
BF
ESP 低低温ESP 半干法FGD WFGD
★
★
★
△
☆ /◆/△/ ★
◆(半干法FGD后)
○
○
★
★
○
○
☆
☆
★
○
○
○
○
○
★(前置吸附剂) ☆(前置吸附剂) ◆(前置吸附剂) ◆(前置吸附剂)
○
WESP
☆ ○ ◆ ◆ ◆
直接治理
10
35
50
5
35
50
适用范围 容量受限地区
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4
主要污染物治理设备的协同配置
污染物 粉尘 SO2 NOX
污染物治理设备
BF(ESP)
WFGD
FGD(WFGD)
低氮燃烧器
SNCR
WESP SCR
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5
主要污染物治理设备的协同效能
污染物
粉尘 SO2 SO3 NOX Hg