某氧化铝厂焙烧烟气超低排放CEMS升级改造浅析.doc
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1、某氧化铝厂焙烧烟气超低排放CEMS升级改造浅析摘要:氧化铝焙烧炉尾烟气,正常运行时具有超高湿度、SO2浓度低、少量氨逃逸的特点,给冷干直抽法CEMS造成SO2检测值偏低且波动或为“0”,全程通SO2标气响应时间和示值误差不达标的问题。问题的来源在于冷凝水析出,溶解SO2;少量逃逸氨在CEMS中发生二次脱硫,且生成的铵盐能吸附SO2。通过在某氧化铝厂焙烧炉排口CEMS现场试验对比液体磷酸滴加技术体系和PreGASS除氨除湿技术体系的应用效果,最终发现PreGASS9800除氨除湿预处理系统性能更佳。PreGASS9800预处理系统帮助企业彻底解决了监测数据偏低、全程通标气不达标问题,满足国家和地
2、方标准的要求。1前言铝工业在我国的国民经济和社会发展中具有极其重要的地位和作用1。铝生产过程中包含的工序段有:石油焦煅烧、碳素阳极焙烧、氧化铝焙烧和电解铝,其中氧化铝焙烧过程会产生SO2、NOx和颗粒物,而且NOx占据了铝生产全过程的88%2。为进一步加强大气污染防治工作,2013年环境保护部发布了关于铝工业污染物排放标准(GB25465-2010)等六项污染物排放标准修改单,在标准中增加大气污染物特别排放限值,其中,氧化铝厂的焙烧炉烟气颗粒物、SO2、NOx排放浓度小时均值分别不高于10mg/m3、100mg/m3、100mg/m3。但某氧化铝厂自从超低排放改造以后,发现CEMS的SO2监测
3、数据经常性会发生一段时间为“0”,一段时间突然增大,甚至超过排放限值的极端情况,不仅不能为治理设施的运行提供数据参考,给相关人员和单位带来了困惑;给排污企业带来了潜在的环保违规风险4。特别是在2020年实施的山西地方标准固定污染源烟气排放连续监测系统运行维护质量控制技术规范(DB14/T20512020)后,2022年4月当地环保执法检查某氧化铝企业焙烧炉点位时,发现CEMS全程通SO2标气响应时间(T90)超出国标要求的200秒,且示值误差超过2.5%F.S.,当地生态环境局依据标准给企业发布了责令改正违法行为的决定书。为解决上述问题,企业在对CEMS和预处理系统进行了相关调研后,选择同时在
4、两条生产线上分别采用了不同技术原理进行了CEMS相应选型和预处理升级改造,一号生产线采用探头原位的高温固态填料除氨技术+ Nafion干燥管气态除湿技术(PreGASS9800除氨除湿预处理系统),二号生产线采用升级滴加磷酸液体技术,根据对比试验的结果,最终发现PreGASS9800预处理系统在实际工况应用中性能更佳。经过2个多月的应用,PreGASS9800预处理系统的处理效果完全符合国标和地方标准的相应要求,彻底解决了上述问题。确保了在线监测数据的“真、准、全”,避免了潜在的“监测数据造假”法律风险4。2 问题分析2.1主要原因-冷凝水氢氧化铝焙烧是氧化铝生产工艺中的最后一道工序,焙烧的目
5、的是在高温下把氧化铝的附着水和结晶水脱除,从而生成物理化学性质符合电解要求的氧化铝3。这就导致了脱除的水分一定会随着废气排出,根据CEMS排口在线数采仪显示当时工况湿度几乎满量程,约为39%(详见图1),湿度仪的最大量程为40%。炉尾排口选用了抽取式冷干法CEMS,系统除湿采用双级电子冷凝器,冷腔设置温度为24,其目的就在于去除烟气中的水分,所以在工作时冷腔内势必有冷凝水析出。对经蠕动泵排出的冷凝水进行了测试,PH大约在25之间,呈酸性,确定为部分SO2溶解进入冷凝水。图1 数采仪显示当时烟气湿度为39.25%最初阶段,企业在参考了电厂湿法脱硫后的烟气湿度,在CEMS系统冷凝器前加装磷酸滴定,
6、目的是通过磷酸来抑制SO2的溶解,具体原理是在冷凝器第一级冷腔入口处,用蠕动泵滴加液态酸(磷酸的浓度在530不等)。磷酸为中强酸,溶入冷腔冷凝水并电离出H离子;而SO2溶于水后生成的亚硫酸(H2SO3)是弱酸,磷酸提前融入冷凝水,阻止了SO2与水生成H2SO3的反应,大大降低了SO2在水中的溶解度,避免了SO2在冷凝水中的溶解损失。因为该技术非常经济,因此在超低排放CEMS得到了较为广泛的应用5,8。2.2次要原因-氨逃逸事实上,尽管如此,运维人员在每周全程通标测试时,仍然出现无法达标的情况,原因在于氨逃逸。焙烧需消耗大量的煤层气或天然气来是炉内温度达到9001100左右,由于煤层气或天然气成
7、分中含硫量很少或者几乎不含硫分,SO2烟囱排放浓度基本可以控制在100mg/m3以内;但高温燃烧过程中生成大量的NOx,其浓度高达300mg/m3600mg/m3左右,结合焙烧炉工艺及烟气主要参数情况,企业一般通过焙烧炉内改造低氮燃烧器,炉尾烟气采用SNCR脱硝+ SCR脱硝(还原剂为10%浓度尿素),来达到NOx 达标排放的目的。但在超低排放的脱硝过程中,会采用尿素溶液作为还原剂,为了有效降低NOx含量,会进行过量喷氨,而这会造成NH3逃逸,尾气中的NH3不仅会对管道造成腐蚀,还会在低温的情况下生成铵盐结晶,影响CEMS的使用寿命和测量准确度5。根据现场使用便携式氨表测试发现现场的NH3逃逸
8、并非是一个持续稳定的水平,而是随工况会出现非周期周期性的变化,低的时候几个ppm,高的时候达十几ppm。因此,冷凝器前加磷酸滴定无法解决氨逃逸的问题。3 解决问题的两种方法3.1 PreGASS-9800除氨除湿技术3.1.1系统安装按照企业的要求,一号生产线采用PreGASS-9800除氨除湿预处理升级改造当前的在线监测SCS-900UV系统,依据前期现场勘测的氨逃逸和湿度,于2022年05月25日,在#1焙烧排口CEMS探头处原位安装PreGASS-9800除氨除湿系统。单系统示意见图2。图2 PreGASS-9800除湿预处理3.1.2 PreGASS-9800预处理系统介绍PreGAS
9、S-9800除湿预处理系统是专门针对高湿烟气,采用24超长Nafion管干燥器为除湿核心,辅以絮凝过滤器、保安除氨器、压缩空气处理装置和PLC等,集成的一套以除湿、除氨的CEMS预处理系统。此除湿预处理系统包括两个温控区,分别进行着高温除湿和常温除湿。图2的上半部分为高温控制区,高温、高湿样气首先通过凝聚式过滤器(过滤精度0.1),通过保安除氨器除去样气中的氨气,确保Nafion管干燥器不被氨气污染,在高温区首先通过高温Nafion管干燥器进行除湿。随后样气最后进入处于周围大气温度的第二温区,在通过常温区Nafion管干燥器的常温除湿,样气的露点降低到0以下。通过其高温除湿、常温除湿的双级除湿
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- 氧化铝 焙烧 烟气 排放 CEMS 升级 改造 浅析
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