谈一谈脱硫废水零排放技术与工艺路线_蓝思脱硫离心机

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谈一谈脱硫废水零排放技术与工艺路线

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从逻辑上讲,燃煤烟气大规模脱硫,能使大气中二氧化硫的浓度降低,在大气中合成的硫酸盐应该也会大大降低。可是,大气中这么多的硫酸盐是哪里来的?莫非有什么设备把硫酸盐排到了大气中?

我们在一个燃煤烟气污染治理可行性研究的调查工作中发现,湿法脱硫工艺产生了大量极细的硫酸盐,排放到大气中。同一时期,很多专业人士也发现了这个问题。某省的一位专业环保官员告诉我,这种湿法脱硫工艺产生的烟气颗粒物,还有一个俗称,叫“钙烟”。

湿法脱硫工艺为何会产生极细的硫酸盐?我下面试图用科普方式来解释。

燃煤烟气中的主要大气污染物是颗粒物、二氧化硫和氮氧化物。当然还有一些次要颗粒物,如汞等重金属。一些特殊的燃煤或固体燃料的燃烧过程如烧结机和垃圾焚烧,还会产生其他污染物,如氟化氢、氯化氢、二恶英等,篇幅所限本文暂不涉及。

大部分燃煤烟气污染物减排的主要任务就是除尘(去除颗粒物)、脱硫(去除二氧化硫)和脱硝(去除氮氧化物)。

一般来说,在烟气污染物减排过程中,脱硝是第一道工艺,除了低温脱硝工艺外,一般的脱硝工艺采用锅炉内(900~1100℃)的高温脱硝方法——非选择性催化还原法(SNCR),或者锅炉外(300~400℃)的中温选择性催化还原法(SCR)。这两种方法都需要加氨水或尿素水作为还原剂。氨逃逸就在此时发生,氨逃逸量与氨喷射和控制技术有关,同时也与要求氮氧化物脱除的排放上限成反比。在技术相同的情况下,要求排放的氮氧化物越少,氨的使用量就越多,逃逸量也就越多。氨逃逸会在湿法脱硫环节惹出麻烦。

脱硫离心机:谈一谈脱硫废水零排放技术与工艺路线
谈一谈脱硫废水零排放技术与工艺路线

脱硝后,开始烟气的换热降温,以回收烟气中的热量。一般先通过省煤器,将锅炉的进水加热,而后再经过空气预热器,将准备进入锅炉燃烧煤炭的空气加热,经过这两道节能换热过程后,烟气的温度下降到100℃左右,开始进入第二道工序,除尘,即去除颗粒物,一般采用静电除尘或袋式除尘工艺。如果设计合理,设备质量合格,一般情况下,静电除尘器可以将烟气中的颗粒物浓度降至5毫克/立方米以下,袋式除尘器甚至可以将烟气中的颗粒物浓度降至1毫克/立方米以下。今天,除尘技术已经非常成熟。

烟气经过除尘后,开始第三道减排工艺,脱硫。湿法脱硫是现在中国普遍采用的脱硫方法。大部分湿法脱硫工艺是使用脱硫塔,把大量的水与石灰石(主要成分为碳酸钙)粉或生石灰粉(生石灰粉的主要成分是氧化钙,与水反应生成后的主要成分是氢氧化钙)混合,形成石灰石或熟石灰碱性乳液,从脱硫塔的上部喷洒,这些液滴向脱硫塔下滴落;在风机的作用下,含有大量二氧化硫的酸性烟气则从下向上流动,碱性乳液中的石灰石或熟石灰及其他少量的碱性元素(如镁、铝、铁和氨等)与二氧化硫的酸性烟气相遇,就生成了石膏(硫酸钙)及其他硫酸盐。由于石膏在水中的溶解率很低,因此,收集落到塔底的乳液,将其中的石膏分离出来,剩下的就是含有大量可溶性硫酸盐的污水,这些硫酸盐包括:硫酸镁、硫酸铁、硫酸铝和和硫酸铵等,需要去除这些硫酸盐后,污水才能排放或重新作为脱硫制备碱性乳液的水使用。

中间插一段儿:恰恰这些含有硫酸盐污水的处理现在存在很大问题。因为这些污水的处理耗资巨大,很多燃煤企业或未经处理排放到河流中,或不经处理重新作为制备脱硫碱性乳液的水使用;前者严重污染了水体,后者则将这些可溶盐排放到了空中(原因在下面解释)。

我曾经去一家企业考察燃煤锅炉,锅炉的运行人员告诉我们,锅炉污水零排放。一同考察的专家们讽刺说,污水中的污染物都排放到空中了。这个燃煤企业实际的做法是,不对湿法脱硫产生废水中溶解的硫酸盐做去除处理,而是将溶有大量硫酸盐的废水反复使用,还美其名曰“废水零排放”。废水是零排放了,可溶性的硫酸盐倒是全都撒到天上了,每立方米的燃煤烟气中,有好几百毫克的硫酸盐,全都变成PM2.5了。还不如不做烟气脱硫处理呢!这就是经过几年的大规模燃煤烟气处理,大气中的PM2.5没有大幅度下降的原因!

接下来说:并不是所有的乳液都落到了塔底。因为进入到脱硫塔里的烟气温度很高,将大量的乳液液滴蒸发。越到脱硫塔的底部,烟气的温度越高,乳液液滴的蒸发量就越大。不幸的是,越到底部,乳液液滴中所含的硫酸盐也越多(如果反复使用未经处理的含有大量硫酸盐的废水,硫酸盐就更多了),由于乳液液滴的蒸发速度很快,一些微小液滴中的可溶性硫酸盐来不及结晶,液滴就完全蒸发,因此析出极细的硫酸盐固体颗粒,平均粒径很小,大量的颗粒物直径在1微米以下,即所谓的PM1.0。当然乳液中最大量的固体还是硫酸钙(石膏),不过其不溶于水,硫酸钙颗粒的平均粒径比较大。

这些含有硫酸钙颗粒和可溶盐的盐乳液蒸发量非常巨大。对应一台100万千瓦的燃煤发电机组,在烟气脱硫塔中这些盐溶液的蒸发量每小时会达到100吨左右。因此,析出的极细颗粒物数量巨大

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