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热风与GGH结合提升净烟气温在脱硫改造中的应用
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1 热风与 GGH 结合提升净烟气温 在脱硫改造中的应用 河北保定 大唐保定热电厂,王文红、赵建英、胡俊峰 摘 要:在湿法 FGD 中采用 GGH 提升净烟气温的优势非常显著,但 GGH 堵塞问题影响到 FGD 系统的正常运行。文章 结合 2x200MW 机组脱硫系统改造,对提升脱硫净烟气温的方式及 GGH 的应用进行了探讨,供大家借鉴。 关键词:脱硫;GGH;提升;净烟气温;应用 1 前言 锅炉烟气脱硫(FGD)系统对尾部净烟气的处理,一般采用两种方法,即 GGH(烟气再热器)对净烟气进行再热 处理,此工艺是脱硫系统采用的基本方法,FGD 系统的典型设计;另一种是流经脱硫吸收塔的净烟气不经过再 热处理,直接排放的方法,此方法多为新建或改建项目应用,可大幅降低 FGD 装置的建设成本和运行费用。 某厂 2×670t/h 燃煤锅炉设计采用一套石灰石—石膏湿法脱硫工艺,即“两炉一塔”方案。随着煤炭市 场的紧张,机组的燃煤品质发生明显变化,硫份、灰份大幅上升,热值下降,导致脱硫系统难以连续稳定运 行,需对现有脱硫系统进行改造。 脱硫系统改造采用一炉一塔方案。原脱硫系统不做改动,只处理#1 炉的烟气。新建一座吸收塔及相应 的 SO2吸收系统,处理#2 炉的烟气。以确保改造后两套脱硫系统都能稳定、经济运行,达标排放。 为节省投资, 改造设计充分利用了原有石灰石浆液制备系统、部分烟道,且不破坏现有脱硫设施及建构筑 物。#1 脱硫系统保留原系统 GGH,新建#2 脱硫不设 GGH,增设一套热风系统,以提高#2 脱硫净烟气温度。烟囱 不再重新做防腐处理, 且在任何运行方式下, 烟囱入口烟气温度均不低于 65℃, 以保证排放烟气为非饱和烟气。 2 GGH 对脱硫系统的影响 在讨论脱硫改造方案时,对是否保留 GGH 进行了认真探讨。 2.1 存在的问题 GGH 在运行中经常发生堵塞现象,直接影响 FGD 系统正常运行。分析 GGH 堵塞的主要原因有: (1)烟气量大幅增加。实测吸收塔入口烟气量为 1674300Nm 3/h,比设计值增大 12.5%,塔内的表观烟 气流速达到 4.6m/s,此时,除雾器流道内的烟气流速达到 5.4m/s,接近临界流速,导致除雾效果急剧下降, 烟气夹带有大量的石膏浆液,经过 GGH 时,附着在 GGH 换热元件上固化,逐渐造成 GGH 的堵塞,再使用吹灰 器吹扫效果已不明显。因此,塔内烟气流速过高是造成 GGH 堵塞的重要原因之一; (2)吸收塔浆液密度高(超过 1280kg/m 3) ,浆液长时间处于高密度下运行,烟气通过 GGH 时所夹带的 浆液含固体物量严重超过设计值, 导致大量石膏固体物吸附在 GGH 换热片上, 引起 GGH 换热片间距不断减小, GGH 差压不断增大,并随着 GGH 连续运行时间的增长而产生恶性循环。虽然通过间断冲洗可清除部分吸附在 GGH 上的石膏固体物,但仍有部分石膏固体物不能完全清洗干净,尤其是石膏固体物吸附在 GGH 上的时间超 过 4 小时,换热片表面会形成结垢粘附。 (3) 高负荷、SO3 -2 根离子含量较高,GGH 堵塞频繁。在冬季供热高负荷期,随着锅炉燃煤量增加,烟气 含灰量高,粘附在换热元件表面,有时正常运行时间超不过一周就发生 GGH 堵塞现象,随着堵塞现象逐渐加重, 负荷不断下降。最严重时,GGH 冲洗两天后,就因堵塞而影响机组正常运行。

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