徐勤富
(呼倫貝爾東北阜豐生物科技有限公司, 內(nèi)蒙古呼倫貝爾 162650)
長期以來,氣化細灰因一直沒有有效的輸送方式,難以實現(xiàn)合理、有效應用,對環(huán)境造成了污染和危害,因此,國家鼓勵對氣化細灰渣實施綜合利用、就地消化措施,并給予較大的政策扶持。如果能最大限度地利用細灰代替原煤作為鍋爐燃料,既能獲得細渣帶來的經(jīng)濟效益,又有可能爭取國家的政策支持,從而實現(xiàn)企業(yè)利益的最大化。
無論是干法粉煤氣化爐還是濕法水煤漿氣化爐,在煤炭與氣化劑燃燒反應制取合成氣的過程中,煤炭與氧會通過燒嘴以高流速噴射入氣化爐。由于噴射速度快、反應時間短,其中一小部分煤粉顆粒未完全反應,會隨著高速流體一起噴入激冷室內(nèi),由氣流帶至合成氣中。高溫合成氣夾帶著煤粉細顆粒(細灰),經(jīng)激冷室激冷降溫、洗氣塔水洗后,洗滌下來的細灰會形成氣化黑灰水。氣化黑灰水經(jīng)高壓閃蒸、低壓閃蒸、真空閃蒸、沉淀槽絮凝沉淀后,再經(jīng)過各種形式的脫水過濾,形成氣化細灰濾餅。氣化細灰濾餅含水質(zhì)量分數(shù)為50%~60%,含碳質(zhì)量分數(shù)為30%~40%,其低位發(fā)熱量約為5 500 kJ/kg。之前處理濕灰的方式主要有燒磚和填埋,但均存在較大弊端。
隨著國家新環(huán)保法的提出和實施,不符合環(huán)保要求的磚廠被逐步關(guān)閉,造成部分氣化細灰無法處理。濕灰用作填埋場材料通常需要復合襯砌,但是通過汽車運輸至廠外會造成二次污染,氣化濕灰粒度較小(90~120 μm)且含有水分(質(zhì)量分數(shù)為50%~60%)。為了便于裝卸,一般氣化濕灰采用敞篷車運輸,故在運輸過程中存在污水外溢和部分灰渣灑落現(xiàn)象。
外售和填埋等處理方式都會造成含碳量的損失,使得熱能無法被全部釋放,因此,迫切需要尋求一種處理氣化細灰的方法,以免污染環(huán)境和浪費資源。近些年,煤化工企業(yè)將氣化細灰送至動力燃煤鍋爐摻燒。
采用氣化細灰資源化利用系統(tǒng),氣化細灰可直接進入鍋爐焚燒,整個過程全密閉,對環(huán)境無污染,避免了設置堆場晾干細渣以及在運輸、堆放過程中遇水損失、風干飛揚等問題,可有效改善廠區(qū)環(huán)境。
氣化細灰摻燒是資源化利用的主要方式,可以從根本上降低生產(chǎn)成本,提高工廠的環(huán)境治理水平,減少廢水和廢氣排放量。
作為氣化細灰早期處理方式,抓頭瀝水晾曬后摻燒的工藝為:真空閃蒸罐的底部灰水排入地下細灰沉淀池沉淀后,上部澄清的灰水溢流進入灰水池,由低壓灰水泵返回系統(tǒng);底部煤泥由機械抓斗撈出,經(jīng)瀝水后,堆放在晾曬場地進行晾曬,然后與動力車間的燃料煤進行一定比例的摻燒。
此種方案的優(yōu)點是操作簡單、流程短、能耗低,在西部氣候干燥地區(qū)有較多的應用。但是,該方式問題比較明顯,包括氣化細灰煤泥處理占用的場地較大; 晾曬后上部干灰粒度較小,揚塵現(xiàn)象明顯,導致現(xiàn)場環(huán)境惡劣; 與動力車間燃料煤混合存在混合不均勻的現(xiàn)象,不利于鍋爐燃燒。
作為目前應用較多的處理方式,過濾脫水后摻燒工藝為:真空閃蒸罐的底部灰水排入沉降槽,經(jīng)過濾機給料泵送至過濾機脫水,將水分質(zhì)量分數(shù)降至50%左右的濾餅裝入翻斗車運輸至燃料煤煤場,經(jīng)鏟車摻混后,同燃料煤一起輸送至流化床鍋爐燃燒;濾液經(jīng)管道收集至濾液澄清池,再經(jīng)濾液泵返回氣化裝置。
目前機械脫水裝置有臥螺離心機、真空帶式吸濾機、板框式壓濾機。經(jīng)綜合比對,離心式脫水工藝效果較好(含水質(zhì)量分數(shù)為30%~60%),但處理能力偏弱;真空帶式吸濾脫水機自動化程度高,但脫水效果一般(含水質(zhì)量分數(shù)為50%~70%);板框式壓濾機脫水效率最高(含水質(zhì)量分數(shù)為40%~50%)。以脫水效率和生產(chǎn)效率為指標,板框式壓濾機不失為一個較好的選擇。
此種方案的優(yōu)點是氣化細灰過濾脫水后含水率較低,相比晾曬方式,對環(huán)境影響的惡劣程度低;但是為了便于裝卸,一般氣化濕灰采用敞篷車或翻斗車運輸,存在嚴重的污水外溢及灑落現(xiàn)象;與鍋爐燃料煤混合也存在混合不均勻的現(xiàn)象,不利于鍋爐穩(wěn)定燃燒。
作為新型的摻燒方式,細灰脫水后用膏體泵泵入鍋爐摻燒的實際案例相對偏少。由氣化裝置灰水槽送來的灰水,經(jīng)過濾機將水分質(zhì)量分數(shù)降至50%~70%,濾液經(jīng)管道收集至濾液澄清池,再經(jīng)濾液泵送至氣化回用;濕濾餅送至中儲倉,經(jīng)給料設備進入輸送泵入口,由動力包提供高壓油驅(qū)動的膏體泵,將濕濾餅加壓后經(jīng)鍋爐給料器送入流化床鍋爐密相區(qū)燃燒。
此種方案對環(huán)境影響較小,但是也有比較明顯問題,包括輸送需要高壓膏體泵,能耗相對較高; 細灰脫水后的含水率不能太低,否則不易輸送,而含水率高對鍋爐的燃燒不利,進而增加了綜合能耗; 輸送管道易堵塞,需要連續(xù)運行。
目前,煤化工企業(yè)的氣化細灰脫水裝置都是和煤氣化裝置布置在一起的,雖然輸送細灰的灰漿管線距離相對短,有利于管線布置,便于細灰脫水和氣化灰水處理集中操作,但是對于氣化細灰的摻燒處理存在諸多缺點。傳統(tǒng)的布置樣圖見圖1,改造后的布置樣圖見圖2。
圖1 傳統(tǒng)的布置樣圖
圖2 改造后的布置樣圖
(1) 將氣化細灰脫水裝置由原來的氣化裝置區(qū)搬遷至動力循環(huán)流化床鍋爐區(qū)。將氣化細灰脫水裝置的板框壓濾機安裝在鍋爐輸煤破碎站的后方。
(2) 板框壓濾機安裝在鍋爐輸煤廊旁側(cè),選擇皮帶輸送機將濾餅運送到鍋爐輸煤皮帶上。
(3) 將板框壓濾機安裝在鍋爐輸煤廊上方,用皮帶輸送機將濾餅運送到鍋爐輸煤皮帶上。
(4) 氣化細灰壓濾出清液后,將灰水匯集于灰水罐,用灰水泵送回氣化回用。
具體布置立面樣圖見圖3。
圖3 布置立面樣圖
(1) 將氣化細灰脫水區(qū)搬至動力車間鍋爐煤場輸煤皮帶旁側(cè),解決氣化裝置現(xiàn)場環(huán)境惡劣的問題。
(2) 用皮帶輸送壓濾后的細灰至動力車間鍋爐輸煤系統(tǒng),減去了車輛運輸費用,避免了環(huán)境污染問題。
(3) 用皮帶輸送壓濾后的細灰均勻地添加到循環(huán)流化床鍋爐輸煤皮帶,實現(xiàn)了細灰的均勻摻燒。
(4) 該方案綜合能耗最低,可實現(xiàn)自動化操作,易于實施。
通過摸索和實際運行,進行了氣化細灰摻燒節(jié)能優(yōu)化改造,實現(xiàn)了氣化細灰與動力循環(huán)流化床鍋爐燃料煤的均勻混合摻燒,在實際應用中形成了較為穩(wěn)定和成熟的經(jīng)驗,對企業(yè)的環(huán)保、節(jié)能和經(jīng)濟效應明顯。