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水晶宫赌场湿法脱硫吸收塔浆液氯根含量高的原

发布日期:2020-08-10 16:04

  北极星水处理网讯:摘要:某热电厂检修结束投入正常生产后,吸收塔浆液氯根逐渐升高,快接近湿法脱硫系统规定值20000mg/L。通过分析吸收塔浆液氯根含量高的危害及原因,提出了应对措施,后经加强运行调整坚持加强脱硫废水排放后,吸收塔浆液氯根趋于平衡状态,恢复正常运行。

  某热电厂湿法脱硫系统经检修后,投运一段时间,脱硫吸收塔浆液氯根浓度持续升高。与往年吸收塔浆液氯根浓度化验数据进行对比,2020年很明显上升趋势非常快,如果不及时进行运行调控,将超出湿法脱硫系统规定值20000mg/L,并将造成脱硫系统管道设备腐蚀严重、浆液脱水后石膏品质差等一系列运行问题,增加检修工作量和运营及维护成本。

  近三年,吸收塔浆液氯根浓度范围区域达到天数进行记录分析,具体如表1对比表。

  通过近三年的吸收塔浆液氯根浓度化验数据进行分析,氯根浓度>10000mg/L时间很明显在逐年缩短。氯根浓度2018年度和2019年度未超出15000mg/L,然而2020年3月18日已经超出15000mg/L。说明2020年吸收塔浆液氯根上升趋势非常快,如果不及时进行调控将超出湿法脱硫系统规定值20000mg/L

  加剧吸收塔内金属件腐蚀:一是氯离子对不锈钢造成腐蚀,破坏钝化膜;二是不断富集的氯离子,会直接降低浆液的pH值,会引起金属腐蚀、缝隙腐蚀及应力腐蚀。因脱硫吸收塔内壁有玻璃鱗片衬里保护,所以会先造成浆液循环泵、搅拌器等设备的严重腐蚀,缩短设备寿命。

  (1)抑制吸收塔内的化学反应。浆液中氯化物大多以氯化钙的形式存在,钙离子浓度的增大,在同离子效应作用下,将抑制石灰石的溶解,降低液相碱度,从而影响到吸收塔内的化学反应,降低了SO2的去除率。随着氯离子扩散系数的增大,具有排斥HSO3-或SO3的作用,影响SO2的物理吸收和化学吸收,抑制脱硫反应的顺利进行,导致脱硫效率下降。

  (2)吸收塔浆液易起泡。随着吸收塔浆液氯离子含量的增加,浆液性质可能会改变,塔内浆液会产生大量的气泡,造成吸收塔溢流,产生虚假液位,干扰运行人员的判断和调整,造成浆液循环泵的汽蚀或跳闸,甚至导致浆液进人原烟道。

  (3)吸收塔浆液易中毒。因氯离子较强的配位能力,在高浓度下会迅速与烟尘中的Al、Fe和Zn等金属离子配位形成络合物,将Ca或CaCO3颗粒包裹起来使其化学活性严重降低,浆液的利用率下降,最终导致吸收塔浆液内的CaCO,过剩,但pH值却无法上升,这时补浆液将极易过量,造成浆液密度过高,导致浆液中毒。

  吸收塔浆液氯根浓度升高,会抑制二氧化硫溶解生成亚硫酸氢根,引起石膏中碳酸钙含量增大,氯根含量增加,石膏脱水性能下降,造成石膏品质恶化。如果想得到更高品质的石膏,就必须增加冲洗水量,从而使脱硫系统形成恶性循环,并且进人脱硫废水中的氯根含量大幅增加,废水处理难度增大。

  电厂有对锅炉燃煤中氯含量进行化验分析,同时依据GB/T20475.2-2006《煤中有害元素含量分级第2部分:氯》煤中氯含量分级对人厂煤种氯含量进行分级具体如表2所示。

  可以计算出燃煤中氯含量设计值为0.043%,通过分析可以看出烟煤氯含量已经超出湿法脱硫系统设计值,所以吸收塔氯根浓度升高有可能受人厂煤煤质变化的影响。

  如果湿法脱硫系统工艺水氯离子含量高的话,也将造成吸收塔浆液氯根升高。电厂有取脱硫工艺水箱中的水样进行化验,化验出氯根为17mg/L,氯根含量很低,而且电厂未使用髙氯根的酸碱中复用水,所以排除吸收塔氯根浓度升高是受工艺水的影响。

  同时电厂脱硫石灰石粉样有委托福建省121地质大队进行化验,检测出石灰石粉中氯离子含量为0.12%,氯离子含量很低,所以排除吸收塔氯根浓度升高是受石灰石粉的影响。

  脱硫系统中大部分的氯来源于烟气中的氯化物,主要以无机物形态存在,如氯化钙、氯化钾、氯化镁等。电厂分别对3台锅炉进行烟尘浓度检测,具体烟尘实测浓度检测数值见表4。

  从3台锅炉除尘器出口检测烟尘浓度数据来分析,不属于烟尘浓度髙的现象,所以排除吸收塔氯根浓度升高是受锅炉烟尘浓度的影响。

  由于电厂脱硫废水处理系统pH调节箱人口手动门全开,人口流量在1.5-2.5m3/h之间波动(电厂脱硫废水处理系统设计出力3m3/h),怀疑人口流量计不准。及时安排检修人员对废水泵进、出口管道进行排査,水晶宫赌场发现管道内壁有污泥结晶。并排空废水缓冲箱和pH调节箱内浆液,使用内窥镜査看,箱内无积浆。同时进行流量实物比对,发现废水泵处理流量不足1m3/h,脱硫废水排放量不够,脱硫废水由溢流管进人集液坑,再进人吸收塔,造成吸收塔氯根浓度升高。

  (1)运行人员应对吸收塔浆液氯根进行加测,跟踪变化趋势,以便及时判断提前调整运行措施,如果处理不及时,应执行系统异常处理措施,置换吸收塔浆液,尽快恢复脱硫系统正常运行,保证吸收塔浆液氯根浓度合格达标。

  (2)吸收塔浆液氯根过髙时,最有效的办法是加大脱硫废水的排放。由于电厂废水泵出口至pH调节箱人口之间管道较长,要加强对该管道进行冲洗,防止管道长期累积结垢,甚至堵住管道,以确保脱硫废水处理系统全出力正常运行。

  (4)因电厂脱硫工艺水箱的水源有两路,一路为冷却水,一路为工业酸碱中和废水。当吸收塔浆液氯根超标时,应及时停止电厂工业废水回用至脱硫工艺水箱,从而减少脱硫系统氯离子来源。

  (1)脱硫系统运行过程中控制吸收塔氯根浓度主要在于原煤中氯含量,要加强对不同批次原煤进行氯含量监测。尽量选择低于脱硫系统原煤氯含量设计值0.043%,—旦发现超出设计值,可以进行煤种更换或调整配比。

  (2)通过加强对废水泵出口至PH调节箱入口管道的冲洗,管道结垢现象得以控制,同时定期对人口流量计进行实物比对,确保脱硫废水量能够及时处理,减少脱硫系统中氯根的富集,保证脱硫废水处理系统正常运行。

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