聞濤 李春茂
摘 要:隨著2020年國際海事組織限硫令的到來,越來越多的港口和國家加入排放控制區(qū),要求進入排放控制區(qū)船舶使用含硫量低于0.1%的低硫燃料或使用廢氣清洗系統(tǒng),本文主要介紹了鈉堿法濕式廢氣清洗系統(tǒng)實船設(shè)計要點及注意事項,以期更多的業(yè)內(nèi)人士交流學(xué)習(xí),更好地服務(wù)于造船業(yè)。
關(guān)鍵詞:廢氣清洗;脫硫塔;脫硫劑;不銹鋼;洗滌水
隨著人類環(huán)保意識的逐步增強,經(jīng)濟環(huán)保型船舶越來越受到世界各國的青睞,特別是隨著國際海事組織海洋環(huán)境保護委員會(MEPC)2020年全球限硫令的到來,世界各國競相尋求各種簡單有效的方法解決船舶的SOX排放問題。目前較為有效的方法一是直接使用低硫燃油,二是采用廢氣清洗系統(tǒng),三是采用清潔燃料如天然氣。相對于現(xiàn)階段高硫油與低硫油的高差價和低硫油市場的短期供不應(yīng)求,以及天然氣船舶造價及技術(shù)含量過高,采用廢氣清洗系統(tǒng)顯得更加經(jīng)濟有效。目前市場上采用的廢氣清洗系統(tǒng)一般為鈉堿法(NaOH)和鎂基法(MgO),本文主要介紹海船鈉堿法濕式廢氣清洗系統(tǒng)的設(shè)計安裝要點,以期更多的業(yè)內(nèi)人士能夠共同研究探討進而改善我國船舶廢氣清洗行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀。
1國內(nèi)外船舶廢氣清洗技術(shù)發(fā)展趨勢
雖然廢氣清洗的概念很早就已經(jīng)提出并推廣,技術(shù)也日趨成熟,但是該技術(shù)前期主要運用于熱電廠、鋼廠等陸用設(shè)施,海船的使用目前尚處于探索試驗階段,仍需較長的時間來驗證完善。相對而言,國外船舶廢氣清洗技術(shù)起步較早,瓦錫蘭、阿法拉伐、挪威Clean Marine等很早就開始了該技術(shù)的研究,近年來我國的中船711所、上海藍魂、威海普益、佩森環(huán)科等企業(yè)也相繼參與其中,爭奪市場份額,使我國的船舶廢氣清洗技術(shù)得到了迅速發(fā)展。
2鈉堿法濕式廢氣清洗系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)
相對于陸用脫硫設(shè)施,海船脫硫可以充分利用海水的弱堿性,將海水作為主脫硫劑,堿液作為輔助脫硫劑,從而簡化系統(tǒng)設(shè)計,減少堿液消耗,鈉堿法濕式廢氣清洗系統(tǒng)設(shè)計時常選用50%高濃度NaOH堿液作為輔助脫硫劑。當主、輔機海水冷卻系統(tǒng)具有足夠壓力適合引入廢氣清洗系統(tǒng)時,可直接引入從而降低系統(tǒng)自身海水及NaOH用量。
下圖為挪威Clean Marine公司設(shè)計的混合式濕法廢氣清洗系統(tǒng)的典型示意圖。
該系統(tǒng)脫硫塔分內(nèi)外腔,排氣自外腔頂部進入沿外腔壁下行逐步脫硫,脫硫完成后進入內(nèi)腔底部上行排至大氣。在洗滌水允許排放區(qū)域使用開式系統(tǒng),洗滌水直接排舷,在禁排區(qū)域采用閉式循環(huán)系統(tǒng),洗滌水儲存在船上的儲存艙中,當船舶脫離禁排區(qū)后低速率排放。
下面以該混合式濕法廢氣清洗系統(tǒng)作為基礎(chǔ)簡要介紹此類系統(tǒng)的設(shè)計參數(shù)選擇,以及設(shè)計和施工過程中需要運用的關(guān)鍵技術(shù)和注意事項。
2.1設(shè)計參數(shù)選擇
廢氣清洗系統(tǒng)的大小、前期投入成本及后期運行維護成本的多少與主、輔機煙氣排放量的大小呈正比,與主、輔機負荷狀態(tài)直接相關(guān)。通常柴油機在設(shè)計選型時為保證使用壽命及燃油經(jīng)濟性,預(yù)留有一定的功率儲備,其最大連續(xù)運轉(zhuǎn)工況負荷一般在85%左右,同時主、輔柴油機也可能存在不同時工作的情況。因此廢氣清洗系統(tǒng)設(shè)計參數(shù)選取時應(yīng)按船舶實際正常運營的最大負荷工況設(shè)計,同其他系統(tǒng)一樣廢氣清洗系統(tǒng)設(shè)計時一般也預(yù)留有超負荷運轉(zhuǎn)裕量,完全可以滿足柴油機短時超預(yù)定負荷運轉(zhuǎn)的處理需要。
以一艘漁業(yè)運輸船為例,設(shè)3480kW主機1臺(帶1臺1500kW軸帶發(fā)電機),1100kW柴油發(fā)電機組1臺,740kW柴油發(fā)電機組1臺,其正常航行、低負荷運轉(zhuǎn)、停泊或備車、海上裝卸貨物等4種不同運營作業(yè)工況理論排氣量如下:
由上表1可知,正常航行工況主機85%負荷帶軸帶發(fā)電機為該船實際運營的最大負荷工況,應(yīng)以該工況的理論排氣量來確定脫硫塔、系統(tǒng)艙柜的大小及泵、風(fēng)機等設(shè)備的參數(shù)。
2.2系統(tǒng)防腐蝕技術(shù)
由于海水本身具有一定的腐蝕性,在吸收排氣中的硫化物、煙塵及顆粒物,加入NaOH強堿后化學(xué)性質(zhì)不斷變化,腐蝕性進一步增強。目前已陸續(xù)發(fā)現(xiàn)早期安裝廢氣清洗系統(tǒng)的船舶出現(xiàn)明顯的局部腐蝕現(xiàn)象,為此各大船級社已開始重視整個廢氣清洗系統(tǒng)的選材及防腐處理工作。設(shè)計時一般可以從以下2個方面進行考慮:
2.2.1特殊選材
不銹鋼材質(zhì)——脫硫塔、系統(tǒng)輔助艙柜、設(shè)備及系統(tǒng)管路優(yōu)選雙相不銹鋼,它的主要特點是屈服強度可達普通不銹鋼的2倍,從而節(jié)約用材。在抗腐蝕方面,特別是介質(zhì)環(huán)境比較惡劣,如海水氯離子含量較高的條件下,雙相不銹鋼的抗點蝕、縫隙腐蝕、應(yīng)力腐蝕及腐蝕疲勞性能具有顯著優(yōu)勢。而對于NaOH溶液輸送儲存系統(tǒng),化學(xué)性質(zhì)相對穩(wěn)定,當溫度不超過200°F時可選用316L不銹鋼。
玻璃鋼材質(zhì)——玻璃鋼主要運用在系統(tǒng)管路上,玻璃鋼管具有良好的耐腐蝕性、抗老化性、耐熱抗凍性等,同時重量輕、強度高、內(nèi)壁光滑、輸送能力強,不結(jié)垢、不生銹、水阻小維護成本低,不需要進行防銹、防污、絕緣、保溫等措施和檢修,耐磨性好,非常適合廢氣清洗系統(tǒng)的運用。缺點是建造成本高,同時現(xiàn)場修改需要專業(yè)培訓(xùn)人員,修改質(zhì)量不易保證,對船廠的三維放樣率和準確率要求較高。
塑料/橡膠材質(zhì)——對于部分設(shè)備、閥件內(nèi)部與腐蝕性液體接觸的部件及一些按規(guī)范要求可以免除耐火性、安全性的非重要管路,聚乙烯、聚丙烯、PVC、CPVC等塑料材質(zhì)也是一種不錯的選擇,如對于小排量的排放或輸送泵可以選用塑料材質(zhì)的氣動隔膜泵,取樣水管路選用塑料管等。
除上述材質(zhì)外,一些特殊部件或部位也可以考慮采用陶瓷、二氧化硅等特殊材料,當NaOH儲存艙柜加熱盤管或加熱器自身溫度超過200°F時,選用蒙奈爾、英科奈爾、哈氏等鎳基合金。
2.2.2特種涂裝
由于特殊選材普遍存在造價高,現(xiàn)場修改困難等缺點,當脫硫塔本體及系統(tǒng)艙柜體積較大時,選用普通碳鋼材質(zhì),內(nèi)部進行特種涂裝將大大節(jié)省建造成本,同時降低施工難度。為此可以采取在內(nèi)部噴涂酚醛環(huán)氧漆、玻璃鱗片漆等特種油漆,或內(nèi)部涂塑處理,包括閥門、管路等與腐蝕性液體接觸的部位也可以采用上述方法。
對于排舷外處可能存在的短管及排舷口附近區(qū)域外板應(yīng)予以特別注意,由于不同材質(zhì)相互焊接的工藝性能較差同時存在嚴重的電化學(xué)腐蝕隱患,此處管路及板材的選材一般與整個船體保持一致采用碳鋼。根據(jù)目前部分船舶反饋的信息,此處存在較嚴重的腐蝕情況,同時不易觀察,不易維護保養(yǎng),為此可選用玻璃鱗片漆進行重防腐厚涂層涂裝以保證特涂效果,該油漆適合浸泡環(huán)境下的內(nèi)襯涂層,具有優(yōu)異的耐化學(xué)品性能,適合嚴酷大氣和浸泡環(huán)境。
2.3脫硫劑混合技術(shù)
硫化物屬于中等溶解度的氣體,隨溫度升高溶解度降低,為提高吸收速度需要同時增大氣相和液相主體的流速、湍度,減薄氣液膜層厚度,增大氣體與液體的分散度,提高吸收過程的推動力,為此可以采用以下幾種方法:
(1)降溫處理——廢氣溫度降低有利于硫化物的吸收,為此可以在廢氣進入脫硫塔后先進行降溫處理,即提前注入部分海水將廢氣溫度降低。
(2)結(jié)構(gòu)化設(shè)計——脫硫塔內(nèi)部適當增加部分網(wǎng)狀或環(huán)狀實體填料,增加脫硫劑與尾氣接觸面積及液體停留時間。同時可以將脫硫塔本體進行特殊的螺旋結(jié)構(gòu)設(shè)計,讓脫硫塔腔內(nèi)海水及脫硫劑在廢氣增壓風(fēng)機的引導(dǎo)下產(chǎn)生高速渦流,提高氣液流速及湍度。
(3)提高氣液流速——選用高揚程的脫硫劑注入泵,提高霧化后的噴射流速,引入廢氣增壓風(fēng)機提高氣液混合的速度。
(4)增大液體分散度——采用高效霧化噴嘴將脫硫劑分散成微小液滴,增加吸收面積及分散度,常用的有螺旋噴嘴、實心錐噴嘴、空心錐噴嘴、扇形噴嘴等。也可以引入增壓風(fēng)機將上述噴嘴改進為壓力-氣流型噴嘴,進一步提高分散度、流速及湍度。噴嘴的數(shù)量及布置根據(jù)脫硫塔的具體結(jié)構(gòu)設(shè)計確定,保證盡可能大的覆蓋面積且各噴嘴覆蓋區(qū)域互不干涉。
2.4排氣背壓控制技術(shù)
為盡可能節(jié)約空間,簡化工藝流程,主、輔機一般采用集中式廢氣處理,即主、輔機共用一個脫硫塔。由于主、輔機負荷一直處于連續(xù)的變化狀態(tài),排氣背壓過高造成柴油機性能惡化,排氣背壓過低排氣門提前開啟造成功率損失,此時需要采取排氣背壓控制技術(shù),設(shè)計上可以采用以下方法:
2.4.1加大脫硫塔通流面積
該法適用于底部進氣脫硫塔,且要求實船有足夠的空間,柴油機的排氣通常會經(jīng)過鍋爐或消音器后排放,該法的采用相對較為困難。
2.4.2引入廢氣增壓風(fēng)機(變頻控制)
在空間有限的情況引入廢氣增壓風(fēng)機讓脫硫塔的設(shè)計更加靈活,此時可以在脫硫前使用高溫風(fēng)機或在脫硫過程中使用低溫風(fēng)機。利用廢氣混合點引入的壓力傳感器隨時對排氣壓力進行實時監(jiān)測,從而對廢氣增壓風(fēng)機的風(fēng)量進行變頻控制。
2.4.3廢氣再循環(huán)
上述廢氣增壓風(fēng)機也可以選用定頻風(fēng)機配合廢氣再循環(huán)技術(shù),即將清洗凈化處理的干凈廢氣部分再循環(huán)引入風(fēng)機入口,作為負荷降低時廢氣的補充,以免排氣背壓過低造成功率損失,廢氣混合點的壓力作為廢氣再循環(huán)量的控制參數(shù)。
2.5遙控技術(shù)
廢氣清洗系統(tǒng)是一套復(fù)雜的系統(tǒng),涉及很多的泵和閥門,而這些泵和閥門的布置往往比較分散,在開式和閉式模式又需要按順序啟閉,為減少船員工作量,通常采用遙控系統(tǒng)。泵的控制較為簡單,電控即可,閥門遙控通常有氣動式、液動式、電液式,相比液動式及電液式,氣動造價低,氣源來源簡單,可以直接利用實船現(xiàn)有氣源,維護更方便,因此氣動式性價比相對較高。
2.6變頻節(jié)能控制技術(shù)
由于船舶運營工況柴油機負荷在不斷變化,同時不同海域海水堿值不同,因此脫硫塔需要適應(yīng)不同負荷工況及不同海域的工作需要,為此可以引入變頻控制技術(shù)。變頻器除對電機實現(xiàn)軟啟動的同時提供過載保護功能外,更能根據(jù)負荷調(diào)整設(shè)備的工作參數(shù),節(jié)能減排。在廢氣清洗系統(tǒng)中如下控制可以選用變頻技術(shù):①海水變頻流量調(diào)節(jié);②NaOH變頻定量供給;③廢氣增壓風(fēng)機變頻控制排氣背壓。
2.7取樣檢測技術(shù)
洗滌水的PH值,PAH值,渾濁度、硝酸鹽含量以及排放廢氣的硫碳比(SO2/CO2 比值)需要按MARPOL公約及船級社規(guī)范進行檢測,檢測設(shè)備一般由專業(yè)的生產(chǎn)廠家提供,并帶有船檢認可的有效證書,目前已經(jīng)有眾多的大型專業(yè)生產(chǎn)廠家可供選擇,檢測設(shè)備和技術(shù)已經(jīng)很成熟。
取樣檢測設(shè)計時重點需要關(guān)注取樣點的設(shè)計,保證取樣能夠連續(xù)進行,其設(shè)計好壞將直接影響檢測結(jié)果的準確性。取樣檢測設(shè)計包括取樣管布置的先后順序及取樣點的選擇,取樣檢測后的排放水可能會添加一些檢測試劑影響下一環(huán)節(jié)的檢測結(jié)果,因此需要合理選擇取樣點和檢測后洗滌水的排放點位置。由于排舷外管路一般采用加大管徑重力排舷,無法保證管內(nèi)始終充滿液體,同時洗滌水中混合有大量的氣體,因此取樣點的選擇應(yīng)利于樣本的連續(xù)輸入和氣體的順利析出,為此取樣點應(yīng)選擇水平管路的最低點或設(shè)置樣本收集裝置和自動排氣裝置。
2.8液艙液位測量控制技術(shù)
在脫硫工況,尤其是閉式循環(huán)脫硫,眾多的系統(tǒng)艙柜將參與整個廢氣清洗過程,各系統(tǒng)艙柜的液位自動控制及報警需要根據(jù)不同廠家廢氣清洗系統(tǒng)設(shè)計要求進行確定,設(shè)計時需要注意傳感器的耐腐蝕性。
2.9超大型設(shè)備安裝技術(shù)
為增大氣液接觸面積和延長混合作用時間,脫硫塔往往尺寸較大,高度通常會達到10m以上,給運輸及實船的布置安裝帶來很大困難,為此可將脫硫塔設(shè)計成分體式,尤其出口設(shè)備時優(yōu)勢將更加明顯。實船組裝時為避免下部支撐安裝誤差導(dǎo)致頂部偏移過大,需要嚴格限制下部支撐安裝誤差,為此可以借助激光經(jīng)緯儀進行輔助安裝,如下圖所示:
2.10其他注意事項
2.10.1腐蝕余量
未特殊選材時系統(tǒng)用材應(yīng)考慮腐蝕余量,如NaOH儲存艙柜采用普通鋼質(zhì)結(jié)構(gòu)時應(yīng)考慮增加3mm以上的腐蝕余量。
2.10.2 NaOH艙柜及管路保溫
NaOH溶液溫度過低易結(jié)晶,溫度過高腐蝕性增強,儲存及輸送的最佳溫度為25~40℃,實船可采用蒸汽加熱、電加熱、熱水加熱、電伴熱等不同形式并做好保溫措施。
2.10.3管徑選擇及管路布置
由于洗滌水中含有脫硫劑與SOx 等有害物質(zhì)反應(yīng)后生成的副產(chǎn)物、未反應(yīng)的脫硫劑和雜質(zhì),以及系統(tǒng)捕集的煙塵顆粒等混合物。洗滌水和取樣管路的布置應(yīng)適當加大管徑并保證有連續(xù)向下的斜度,利于脫硫渣的排放,以免脫硫渣聚集阻塞管路,NaOH輸送管路也應(yīng)加大管徑以免結(jié)晶堵塞。
排舷口的布置應(yīng)保證其始終處于水線以下,并采取有效措施防止舷外水倒流,排舷口的設(shè)計需要遠離吸入口及推進器區(qū)域。
NaOH管系易采用焊接或法蘭連接代替螺紋連接,降低泄漏風(fēng)險,同時還應(yīng)設(shè)置排空及沖洗設(shè)施。
2.10.4泄漏處理
NaOH系統(tǒng)應(yīng)配置獨立的艙底水系統(tǒng)及泄漏報警系統(tǒng),以便收集泄漏的堿液。
2.10.5安全性
脫硫塔還應(yīng)具有有效的旁通與隔離裝置、緊急停機裝置,當脫硫塔故障時不應(yīng)影響柴油機的正常工作,脫硫塔故障或緊急停機后旁通裝置應(yīng)能自動恢復(fù)到柴油機可以獨立運行狀態(tài)。
2.10.6操作人員個人防護
由于NaOH屬于高危險的腐蝕性化學(xué)品,除進行正常的功能性設(shè)計外,還需要注意系統(tǒng)防護及個人防護。如按規(guī)范及公約要求配備好防護用具(防護服、防護面罩、防護手套等)、清洗用具(洗眼器、噴淋清洗器具等)、警示牌(提醒該區(qū)域儲存NaOH或該管路輸送NaOH,同時注明泄漏或操作失誤沾染后的簡單的處理方法),法蘭接頭易泄漏處設(shè)置防濺帶等。
3結(jié)語
本文簡單介紹了海船鈉堿法濕式廢氣清洗系統(tǒng)設(shè)計要點及注意事項,通過以上介紹可以看出,船舶廢氣清洗系統(tǒng)屬于一個復(fù)雜的新型系統(tǒng),所采用的新技術(shù)、新工藝相對較多,需要設(shè)計及施工注意的事項較多。相對于船上其他系統(tǒng),該系統(tǒng)仍處于一種逐步探索驗證的階段,給設(shè)計施工帶來了一定的困難,但是隨著時間的推移,經(jīng)驗的積累,該技術(shù)將日趨成熟完善。
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