# J( g. L! E" a1 y- K2 K5 X1 r表2入厂煤种氯含量分级! R3 g/ |" }$ G . r: f$ N; D4 V0 c5 v2 i) q3 j) w+ ? Z6 D0 r* V& r1 z5 y( ^6 X/ i
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根据电厂烟气湿法脱硫装置设计规范脱硫吸收塔人口烟气参数具体如表3。 . c! n/ y4 z: \& b! H3 o7 I6 L" l5 i. v) z8 w, V0 p
表3脱硫吸收塔入口烟气参数(BMCR工况) 2 K1 _% F, b0 V3 g A 0 |8 c" K. T$ `7 E4 Y7 f. C6 s3 O- a1 e) m3 E7 |+ s
3 s N/ P: \( C3 m& {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。 ' j n, H2 `+ v( H4 Q. v( i5 R ; b+ O+ q6 p" c5 \3.2 脱破工艺水分析 6 O% A V* H, I( R+ Z* c+ K) S( m- x* |- R* t9 p& S2 l9 a) ?2 ~2 M
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。3 Y7 [1 x& B4 |5 ?
4 _9 I% {: V, S5 R9 ]8 @3.3 石灰石粉分析% k. X- f1 O3 M
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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。 + t0 X9 B+ U+ k" P 0 J; h. S* n6 \: ?. Y0 C0 t3.4 锅炉烟尘浓度分析6 S- Y" A% a4 `0 k; a
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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。; o& R6 V- x6 [0 }$ x. L4 F
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表4锅炉烟尘浓度检测数值 单位:mg/m3( P% |2 _" {) H$ j* d+ W ! a8 v# p, e% m2 D0 z4 O; k4 c) T J1 ~0 @3 R3 {$ |. w/ N3 |7 d
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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。5 |0 _# v5 [& i- X' w# P E$ e
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3.5 脱硫废水排放量分析3 l4 R- c0 f0 y/ o8 I D2 r- b; E
' q9 t$ `( K( _' v# }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,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。% g6 W4 q. ^0 s2 Z7 w+ M) G
8 z& W, m1 w) U& O04降低吸收塔浆液氯根高的措施/ S5 l; J [8 e ]7 F9 }; z
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(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。 1 Z' w- w# q8 F4 F: H 9 Y7 q/ Q1 ~& `3 ~/ ~/ c(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。2 N- G2 v4 s5 f# m
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(3)加强外购石灰石粉、煤的采购监测,尽量采用低氯煤和石灰石粉。/ h( f, O1 ~$ @: g& W/ [
9 K5 y, A1 ]# A! x4 O(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。 f+ _- I" O# C+ t0 d' Y
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