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好文推薦 | 生活垃圾焚燒煙氣處理技術應用與發(fā)展趨勢

分類:固廢觀察    發(fā)布時間:2022年6月20日 13:29    作者:固廢觀察公眾號    文章來源:固廢觀察公眾號


一、生活垃圾焚燒煙氣工藝應用情況


我國生活垃圾焚燒行業(yè)從“十二五”開始快速發(fā)展,進入“十四五”時期,全國地級以上城市基本實現(xiàn)了以焚燒為主的生活垃圾處置方式,整個行業(yè)也逐漸由建設高峰期過渡到運營高峰期。據(jù)不完全統(tǒng)計,截止至2021年12月底,全國生活垃圾焚燒總項目存量已達到1050座,投運項目達到746座,預計到“十四五”末期,全國投運的焚燒項目將超過1200座以上,焚燒能力缺口也將基本補齊。垃圾焚燒行業(yè)規(guī)模增長帶來的紅利已基本釋放殆盡,相關企業(yè)的后續(xù)發(fā)展將直面垃圾分類帶來的焚燒垃圾量縮減、環(huán)保標準進一步趨嚴和雙碳目標下能效提升減碳降耗等多重壓力,促使行業(yè)進一步總結運營經(jīng)驗,進一步開展工藝技術提升和優(yōu)化的研究與應用。


從焚燒煙氣凈化工藝來看,分為脫酸、脫硝、除塵、除二噁英和重金屬等,其中除塵、二噁英和重金屬去除技術已較為成熟穩(wěn)定。脫酸工藝主要有濕法、半干法和干法,脫硝工藝主要有SCR、SNCR、ICR/PNCR(高分子脫硝)和煙氣再循環(huán),投資運行費用及脫硝效率均依次降低,并且各廠煙氣工藝的差異主要為脫酸脫硝工藝的不同。截止2019年底,國內焚燒廠應用最多的煙氣組合工藝為“SNCR+半干法+干法+活性炭+布袋除塵器”,占比達到50%以上(見圖1),可滿足GB18485-2014規(guī)定的排放要求。但是,國內區(qū)域性污染物濃度限值有較大差異,部分地方環(huán)保指標也逐步趨嚴,例如,天津、東莞、洛陽等地將氮氧化物排放限值提標到100mg/Nm3,上述常用組合工藝若想滿足新的排放要求將有一定難度。

圖1 生活垃圾焚燒廠煙氣配置情況逐年統(tǒng)計圖


二、焚燒煙氣工藝優(yōu)化路線簡析


(一)脫酸工藝優(yōu)化


目前大多數(shù)脫酸工藝中仍采用半干法,其早期核心設備高速旋轉霧化器以進口為主,近期技術引進和自主研發(fā)的國產化霧化器也得到一定程度的工程應用。干法脫酸在國內一般與半干法組合使用為主,獨立干法方式由于系統(tǒng)設計、藥劑使用和停留時間等方面未達到設計標準,實際使用效率相對較低。濕法脫酸效率最高,投資及運行費用也最高,并且因其工藝系統(tǒng)復雜,產生的洗煙廢水還需單獨處置,因此并未普遍應用于工程中,主要應用在沿海經(jīng)濟條件較好的省市。而且從工程實踐中可知,半干法濕法工藝進一步優(yōu)化提升的空間有限,做好運行管理,降低故障、減少單位藥劑消耗才是優(yōu)化的主要方面。


在干法工藝和藥劑使用方面,國內技術應用相對粗放,可在以下兩方面進行提升優(yōu)化:


第一,設備系統(tǒng)的優(yōu)化。目前國內應用的干法技術以在煙道中直接噴入碳酸氫鈉或消石灰干粉為主,因煙道較短,干粉藥劑在煙道中停留時間相對就短,很快就被布袋除塵器截留下來,并隨布袋清灰進入飛灰,因此大量未充分反應的藥劑進入飛灰中,使其脫酸效率不達預期。從運行效果看,還有3個不利影響:(1)噸垃圾干粉藥劑消耗量偏高;(2)飛灰產量相對較高;(3)飛灰pH值偏高。針對上述問題,可以考慮引入干式反應器提升干法效率,從而降低藥劑消耗和飛灰產量。干式反應器技術起源于歐洲,它具有結構簡單、占地面積小、投資運行成本低和無廢水等優(yōu)點,在歐洲焚燒項目上應用較多(見表1)。


表1 歐洲垃圾焚燒廠脫酸工藝配置統(tǒng)計表(單位:個)


第二,干粉藥劑的優(yōu)化。常用的脫酸藥劑為消石灰,目前國內消石灰的品質不一,實際噸垃圾耗量大;脫酸效率較高的碳酸氫鈉也存在藥劑成本高,易潮解板結等問題。從藥劑選擇方面,主要在提升藥劑品質和降低成本上下功夫,可采用的方法有兩種:(1)活性石灰的應用。消石灰在制備過程中通過提高其比表面積和活性,可大幅提升脫酸效率,降低噸垃圾藥耗,減少飛灰產量。目前在歐洲應用相對較多。(2)降低碳酸氫鈉成本。通過增設碳酸氫鈉研磨系統(tǒng),一方面可大幅降低采購成本,另一方面可避免高細度碳酸氫鈉長時間貯存而潮解板結問題。


可以認為,將干式反應器和高效藥劑有機結合并工程應用,是行業(yè)集約低碳發(fā)展的方向之一。正如表1中所示,在歐洲約有1/3的焚燒廠僅通過干法工藝即可實現(xiàn)煙氣達標排放。對于新建項目和有改造需求的老項目,面對較高的環(huán)保指標時,在不能配置濕法組合工藝情況下,也可考慮通過“半干法+高效干法”工藝組合來實現(xiàn)較好的脫酸效果。


(二)脫硝工藝優(yōu)化


國內垃圾焚燒廠應用較多的脫硝工藝有SNCR、SCR和煙氣再循環(huán),近幾年還出現(xiàn)了一種高分子脫硝技術(ICR/PNCR),并逐漸有一些工程應用。下文分別論述:


第一,煙氣再循環(huán)。從工程經(jīng)驗可知,應用效果較好的再循環(huán)系統(tǒng)能單獨將氮氧化物降低100-150mg/Nm3左右,同時其也屬于低碳燃燒技術,減污同時也能降低系統(tǒng)能耗,上海環(huán)境在國內首先應用了該技術并進行了推廣。


第二, SNCR。 該技術是當前最為廣泛使用的脫硝技術,脫硝效率約在40-50%,并且效率高低直接受爐膛一通道溫度分布影響。隨著生活垃圾分類及多源固廢摻燒等因素影響,爐膛溫度分布變化較大,SNCR噴槍位置也需作相應調整。為解決這一難題,我院利用從歐洲專門定制的水冷式溫度探針,可對爐膛一通道不同的縱向高度位置和橫向深度位置的溫度分布情況進行現(xiàn)場實測和在線診斷(見圖2),判斷噴槍位置是否處于SNCR最佳反應溫度區(qū)間,以達到最大脫硝效率。

圖2 溫度探針現(xiàn)場測試


第三,SCR。 該系統(tǒng)脫硝效率最高,可達到60%左右,但投資及運行費用也最高,因此其應用項目多在經(jīng)濟條件較好的地區(qū)。該工藝需配置蒸汽煙氣換熱器SGH,通過消耗大量本可用于發(fā)電的蒸汽來將煙氣溫度提升到SCR催化劑合適的反應溫度區(qū)間。此外,SCR催化劑的使用壽命通常為3-5年左右,而且價格昂貴,整體更換一次的代價較高,且更換下來的催化劑屬于危廢,需專門處置。SCR催化劑在使用過程中,隨著灰塵和硫酸氫銨(ABS)在催化劑表面的逐漸富集,其效率也會逐漸降低,壓差也隨之提高。針對這一問題,可配置催化劑再生裝置,定期對催化劑進行再生處理。


第四,ICR/PNCR。該技術近幾年才開始在垃圾焚燒廠應用,其系統(tǒng)配置簡單,通過氣力輸送裝置將固體粉狀或顆粒狀脫硝劑噴入高溫爐膛內后,在850-1050℃條件下生成活性氨和氨基化合物等有效成分,與氮氧化物反應生成氮氣、水、CO2等。該工藝溫度區(qū)間與SNCR相近,噴槍位置也可與SNCR噴槍交錯布置。該技術在早期存在氨逃逸超標及管道堵塞等問題,經(jīng)過近幾年的工程實踐和改進,在工程上得以快速推廣。


上海環(huán)境依托燃燒調整、爐內溫度和動力場的模擬與檢測技術,形成了“煙氣再循環(huán)+SNCR+ICR”專有組合技術(簡稱SCR+),并在部分項目上得到應用。如某廠所在地方標準要求100mg/Nm3,實際運行可將氮氧化物穩(wěn)定控制在80mg/Nm3以下(見圖3),且NOx排放濃度波動更加平緩,同時藥劑消耗大幅降低,氨逃逸也較低。

圖3 某廠使用ICR前后的氮氧化物對比(綠色線條代表氮氧化物)


綜上所述,隨著地方性污染物排放標準趨嚴,對于脫硝系統(tǒng)只配置SNCR的焚燒企業(yè),穩(wěn)定達標和氨逃逸控制更加困難。基于大量的基礎研究和工程實踐,上海環(huán)境提出了SCR+高效脫硝工藝,其核心即是基于爐型的煙氣再循環(huán)定制化設計+SNCR各層溫度窗口優(yōu)化投用+寬溫度區(qū)間的ICR高效配合,以實現(xiàn)綜合脫硝藥耗最低的高效經(jīng)濟目標,可實現(xiàn)80mg/Nm3甚至更低的標準下穩(wěn)定運行,同時氨逃逸也能得到更好控制。


三、 總結


在多重壓力下,垃圾焚燒煙氣工藝路線優(yōu)化會越來越明確,不斷出現(xiàn)并逐步在工程應用上取得較好效果的煙氣凈化新工藝、新設備、新材料和新產品也將為行業(yè)內的企業(yè)提供更多選擇,各家企業(yè)可“因地制宜”,最終目標是既能兼顧經(jīng)濟效益,也能保證環(huán)保達標。


來源 | 上海環(huán)境衛(wèi)生工程設計院
作者 | 宋學頂
編輯 | 匡宋堯

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