大连市采用循环流化床脱硫粉煤灰技术分析.doc

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资源描述

1、大连市采用循环流化床脱硫粉煤灰技术分析摘要:本文通过对大连市循环流化床脱硫粉煤技术的应用情况展开分析,着重对粉煤灰的种类和其应用情况进行了研究,以此来探讨脱硫粉煤在循环流化床上得到应用的必要性, 关键词:大连市;循环流化床;脱硫煤灰 Abstract: this article through to dalian circulating fluidized bed adding desulfurization technology application situation developing the analysis, and focuses on the type of fly ash

2、and its application research, so as to explore adding desulfurization in CFB get the necessity of the application, Keywords: dalian; Circulating fluidized bed; Coal ash desulfurized 中图分类号: TU522.3+5 文献标识码:A 文章编号: 一 前言 早在九十年代,大连市就已率先进行了粉煤灰在预拌混凝土和砂浆中应用的技术研究项目,开创了我国粉煤灰在预拌混凝土和砂浆中应用的先河,为粉煤灰在混凝土和砂浆中的应用提供了

3、技术支持,此项技术极大的推动了粉煤灰的综合利用,将粉煤灰变废为宝,实现了产业化、商品化。 目前,我市热电总公司下属香海、东海、北海热电厂、新建的泰山热电厂等,每年都有大量脱硫灰有待解决,并且随着电厂 CFB 脱硫工艺的广泛应用,脱硫高钙粉煤灰产量势必会持续地大幅度增长,这些循环流化床(CFB)脱硫灰已成为粉煤灰综合利用工作的新难题、新任务。2008 年 6 月,市人大在视察大连市粉煤灰综合利用条例实施情况时对脱硫粉煤灰问题也给予了高度重视。 因此,积极开展脱硫粉煤灰的应用技术研究势在必行。一方面,可以有效地解决脱硫粉煤灰的排放困难,推动粉煤灰的综合利用工作;另一方面,可以促进国家“十一五”规划

4、对电厂二氧化硫治理工作的进行,加快脱硫粉煤灰综合利用长效管理机制和预警机制的建立,满足节能环保、节能减排、可持续发展的要求。 二、大连市粉煤灰应用调研 (一)粉煤灰种类 粉煤灰根据其所用煤质、燃炉结构、燃烧工艺、除硫方式等不同,大致可以分为低钙灰,高钙灰,循环流化床灰等几种,每种粉煤灰的性能各不相同。电厂常用煤根据煤化程度分为无烟煤、烟煤和褐煤三大类;按燃烧方式锅炉可分为层燃炉、煤粉炉、流化床炉和旋风炉几种。 1、常见电厂锅炉的形式简述 层燃炉燃料在炉排上形成均匀、有一定厚度的燃料层燃烧,可直接燃烧原煤,煤中灰份以渣的形式从炉底排放; 煤粉炉煤悬浮燃烧的锅炉,煤经磨煤机磨成煤粉,随空气一同喷入

5、煤粉炉炉膛中进行燃烧,煤与空气接触面积大,燃炉内温度高,燃烧充分,灰含碳量低,一般为 2%8%,8590%的灰经烟气排出,经除尘收集,即为粉煤灰; 流化床炉亦称沸腾炉,燃料由循环床燃烧室下部加入,燃料在燃烧室内循环燃烧。此工艺对燃料适应性强,可采用低品质燃煤,燃料中加入石灰石可进行炉内脱硫,燃烧温度低(800-900) ,所烧成粉煤灰多为多孔玻璃体。 旋风炉煤粉在圆筒形风筒内组织旋涡燃烧,所排灰渣为液态渣。2、常见粉煤灰的种类 低钙灰采用煤质较好无烟煤经煤粉炉燃烧产生的粉煤灰。此类粉煤灰由于烧成温度高,煤质好,故球形玻璃体含量较高,活性好,游离氧化钙、游离氧化镁含量低,用于水泥制品中体积安定性

6、好,可直接用于水泥、混凝土等生产。 高钙灰采用煤质较差的褐煤、烟煤等经煤粉炉燃烧产生的粉煤灰。此类粉煤灰烧成温度高,活性高,但由于煤质差,游离氧化钙、游离氧化镁的含量较高(10%以上) ,对水泥体积安定性有一定的影响,不能直接用于水泥、混凝土等应用。 循环流化床(CFB)灰采用循环流化床脱硫工艺产生的含钙量较高的粉煤灰,此灰中富含硫酸钙和亚硫酸钙,对水泥凝结时间和体积安定性有影响,不能直接用于水泥和混凝土中,同时由于烧成温度较低,粉煤灰颗粒较粗,需水量大,对外加剂吸附性强。 (二)我市粉煤灰应用情况 于 2008 年 11 月至 2009 年 4 月对我市国电国力开发区电厂、华能电厂等十一家主

7、要电厂的燃炉吨位、燃炉数量、炉型结构、脱硫方式、燃煤品种、粉煤灰各类、年排灰量及主要应用方式等进行了全面普查,并对各主要电厂粉煤灰的化学成份、物理性能等进行了性能分析,对各电厂粉煤灰的主要应用途径进行了分类。 根据普查统计,我市十一家主要电厂年排灰量约为 239 万吨,其中干排灰 214.1 万吨,湿排灰 24.9 万吨。种类主要包括低钙灰、高钙灰、CFB 灰三大类,其中低钙灰 193.8 万吨,高钙灰 5 万吨,循环流化床灰40.2 万吨,占全市总排灰量的 17%(如图 1) 。应用途径主要在水泥、混凝土、砌块/砖三大方向,以在水泥和混凝土中应用为主,占总灰量的 70%左右 1、煤粉炉烟气脱

8、硫低钙灰 主要包括华能、北海、国电、庄河等电厂,共有煤粉炉 16 台,总吨位 15140t/h,年排灰 193.8 万吨,此类粉煤灰玻璃体含量高,活性强,需水量低,钙硫含量低,目前约 80%的灰主要应用于水泥、混凝土生产,部分灰和底渣用于砌块和灰砂砖生产,湿灰多处于排放状态 2、旋风炉高钙粉煤灰 主要包括瓦房店北方电厂等,燃炉 3 台,总吨位 225t/h,年排灰 5万吨,此类粉煤灰玻璃体含量高,活性强,需水量低,但钙含量高,体积安定性差,目前主要应用于水泥生产,未用于砌块和砖生产,少量用于混凝土生产; 3、循环流化床脱硫粉煤灰 主要包括泰山、东海、香海、金州、大染等电厂,共有燃炉 20 台,

9、总吨位 2935t/h,年排灰 40.2 万吨,此类粉煤灰无球状玻璃体,活性较低,需水量很高,钙含量高,硫含量高,体积安定性差,目前主要应用于水泥和砌块/砖生产,少量用于混凝土生产,约三分之一处于排放状态 三 小结 通过上述研究看出,粉煤灰不应仅作为一种电厂废弃物,而应作为一种具有很高应用价值的资源,这一点已经被国内外越来越多的人所认同。大连市对于粉煤灰的再循环利用起步较早,但是在其发展过程中存在一定的问题,因此,需要各部门协同合作,促进该项技术的合理利用。参考文献: 1周莹. 考虑节能环保及碳捕捉的日发电计划研究D. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2010 2黄力等. 现代企业生产管理M. 北京: 机械工业出版社,1998. 3武春友,张米尔. 技术经济学M. 大连: 大连理工大学出版社, 1998.

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