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文档简介

减少吸收塔除雾器堵塞结垢

一.脱硫运行班QC小组概况:二、活动计划第一阶段:2013年1月~2月收集、汇总资料阶段第二阶段:2013年3月~5月原因分析、确定阶段第三阶段:2013年6月~9月制定对策、实施对策阶段第四阶段:2013年10月~12月成果总结、汇报阶段三、选题理由

在烟气离开吸收塔之前,会通过一个两级除雾器。烟气流经除雾器时,液滴由于惯性作用,留在叶片上。由于被滞留的液滴含有主要为石膏浆液的固态物,因此除雾器元件存在堵塞结垢的危险,不利于烟气流经吸收塔,会影响吸收塔内压降和烟气流向分布,因此需定期进行吸收塔冲洗。除雾器时湿法烟气脱硫装置中的关键设备,其性能直接影响到湿法脱硫装置能否连续可靠运行。除雾器堵塞结垢会造成吸收塔内压力过高,严重时可能造成除雾器大面积的坍塌,导致整个机组停机。因此本课题很有研究的必要。2023/10/14四、现状调查

公司660MW机组石灰石湿法脱硫吸收塔设两级除雾器,布置于吸收塔顶部最后一个喷淋组件的上部。烟气流过除雾器后,其烟气携带水滴含量低于75mg/Nm3(干基)。除雾器形式为屋脊式二级除雾器,采用菱形布置缩小除雾器空间,除雾器设置三层冲洗喷淋层,冲洗程序采用间断运行方式,由操作员在DCS上顺控实现。在脱硫系统运行过程中,发现除雾器随着运行时间增加除雾器压差增大。在检修时进行除雾器检查时发现除雾器有部分堵塞现象。2023/10/14表1.1除雾器设计参数2023/10/14五、目标设定将吸收塔除雾器压差控制在200Pa以内,避免除雾器发生堵塞结垢。六、原因分析造成吸收塔除雾器堵塞结垢的原因主要有:1、除雾器冲洗周期长。2、除雾器冲洗水压不够。3、除雾器冲洗水喷嘴布置不合理。4、除雾器冲洗阀门损坏,不能正常冲洗。5、吸收塔浆液过饱和,烟气含固量增加。6、原烟气含尘浓度超过设计。2023/10/141、除雾器冲洗周期长

正常的除雾器冲洗,是保证除雾器洁净的有效措施,特别是除雾器较为洁净时,除雾器运行中附着的少量石膏颗粒、飞灰,都能被冲洗水冲刷掉。因此除雾器投运伊始,必须按照设计要求对除雾器进行正常冲洗。冲洗周期是有效冲洗的重要保证,如冲洗周期太长,石膏颗粒和烟气不断附着,除雾器表面结构严重,并经高温烟气冲刷不断硬化,直至形成厚实之谜的硬垢,此时冲洗已无法冲刷掉垢物。通常除雾器冲洗周期为1~2h一次,发现除雾器前后压差有增大趋势,应适当缩短冲洗周期。2、除雾器冲洗水压不够

除雾器冲洗水压偏低会降低冲洗水的冲刷力,会造成附着在除雾器表面的石膏浆液无法快速冲洗掉,造成浆液堆积固化,堵塞除雾器。造成除雾器冲洗水压不够主要有:①冲洗水管路设计不合理②冲洗水管路破裂。2023/10/143、除雾器冲洗水喷嘴布置不合理 除雾器冲洗水喷嘴布置不合理会造成部分除雾器无法得到正常冲洗,造成除雾器局部堵塞,影响除雾器效果。 公司除雾器冲洗喷嘴采用三级布置,分别是一级底冲洗喷嘴、一级顶冲洗喷嘴和二级底冲洗喷嘴。确保每级除雾器都能得到充分的冲洗。在吸收塔检修期间进行除雾器冲洗试验,吸收塔冲洗喷嘴都能将吸收塔两级除雾器覆盖。4、除雾器冲洗阀门损坏,不能正常冲洗 除雾器冲洗门的正常时冲洗进行的先决条件。由于除雾器冲洗门采用露天布置,运行中经常发生进水等问题知识冲洗门无法正常投运,致使除雾器不能得到及时有效的冲洗。2023/10/145、吸收塔浆液恶化,烟气含固量增加

当脱硫系统氧化风不足,吸收塔塔密度过高时,吸收塔浆液中亚硫酸盖含量增高,造成吸收塔浆液恶化,烟气含固量增加。烟气流经除雾器时,浆液更溶液附着在除雾器叶片上,且冲洗水难以将其冲洗掉,造成除雾器堵塞结垢。6、原烟气含尘浓度超过设计

在除雾器表面沉积的垢物除了吸收塔浆液中的固体颗粒,还有随烟气带入的飞灰。当原烟气含尘浓度过高,超出除雾器设计值,大量飞灰在除雾器表面沉积,由于飞灰中的金属氧化物粘性较强,且飞灰可以细小,一旦结垢很难根除。2023/10/14七、要因确定1、 除雾器冲洗周期长

通过检查除雾器冲洗记录。各运行班都能认真执行每班冲洗两次的除雾器冲洗规定。但除雾器仍有堵塞现象。2、 除雾器冲洗水压不够

通过检查除雾器,发现5组除雾器管组冲洗水压力低于设计值200pa。占总冲洗管组的23.8%。序号管组冲洗水压力(pa)设计除雾器冲洗水压力(pa)1一级底31502002一级底41903一级顶31904一级顶61405二级底4160表2除雾器冲洗水压力统计表2023/10/143、除雾器冲洗水喷嘴布置不合理

通过除雾器冲洗水检查,除雾器冲洗水喷嘴能覆盖整个除雾器表面,每级除雾器能得到冲洗。月份除雾器阀门缺陷(条)月均除雾器阀门缺陷条数(条)4月97.65月76月67月118月99月44、除雾器冲洗阀门损坏,不能正常冲洗

经统计脱硫除雾器4至9月共发现46条除雾器阀门缺陷,平均每月7.6条。表3除雾器缺陷统计表2023/10/145、吸收塔浆液过饱和,烟气含固量增加

脱硫#1吸收塔密度计大修改造过后不能正常投运,长期无法正常监视吸收塔密度值。去吸收塔浆液送化验班化验,吸收塔密度长时间高于1250kg/m³。取吸收塔浆液送化验班化验,亚硫酸钙含量高于吸收塔正常设计值。6、原烟气含尘浓度超过设计

机组点火启动时,电除尘未正常投运。机组负荷650MW,脱硫除雾器压差370pa,超出除雾器设计压力170pa。

2023/10/14八、制定对策1、定期对除雾器冲洗工艺水质进行化验检查,确保水质内不含能与除雾器材料反应的成份。2、增加除雾器冲洗次数,保证每班冲洗三次。3、定期检查除雾器冲洗水流量、压力和阀门内漏情况,对于发现除雾器阀门缺陷应及时联系检修处理。4、严格控制吸收塔PH值,使吸收塔PH值控制在5.2~5.7之间,保证浆液品质。5、根据原烟气入口含硫及时调整氧化风机启用台数,定期冲洗吸收塔氧化分管,保证吸收塔氧化风量,提高吸收塔浆液品质。6、利用机组停机间隙,检查除雾器堵塞结垢情况,并对吸收塔除雾器进行人工高压水冲洗,减少吸收塔堵塞结构现象。2023/10/14九,对策实施1、对冲洗水质检查

定期取除雾器冲洗水,送至化验班,对水质进行化验分析,确认冲洗水中有无能与除雾器材质发生连锁反应的成份。2、对除雾器冲洗装置进行检查

1)系统停运间隙,进入吸收塔内部检查,确保冲洗管道固定在设计位置上,冲洗喷嘴不发生堵塞、脱落、及冲洗方向不对的现象,保证冲洗覆盖率符合设计要求,无冲洗死角。2)若叶片上有污垢的要及时进行清理,保持除雾器叶片光洁、干净。3)制定除雾器冲洗装置定期检查表(每周一、三)检查每个除雾冲洗阀门前后工艺水流量、压力及内漏情况,确保除雾器冲洗装置的喷嘴压头能满足设计要求,无内漏外漏情况。2023/10/142023/10/143、运行有效操作控制1)对PH值的控制

适当的浆液pH既可以保证正常的脱硫效率,又能使石灰石浆液充分利用。实践表明吸收塔浆液维持在5.2-5.7之间,脱硫效率最高。投入过多的石灰石浆液,不但提高脱硫效率十分有限,而且由于反应中SO2水合反应后生成的H+、HSO3-不能完全中和石灰石,使得浆液中Ca2+与SO24-及SO23-的溶度积不断增大,浆液过饱和度不断上升,会加重除雾器堵塞。2)保证氧化风量

由于烟气中本身含的氧量不足以氧化反应生成的硫酸钙。因此,需提供强制氧化系统为吸收塔浆液提供氧化空气。氧化空气通过氧化空气分布管网均匀分布至吸收塔浆液池中。每个吸收塔设置氧化空气分布支管,每根支管上开有许多小孔,氧化空气从该小孔中喷出,并形成细小的空气泡,均匀分布至吸收塔反应浆池断面,然后气泡靠浮力上升至浆池表面,上升过程中与浆液得以充分混合,并进行氧化反应,进而实现了高氧化率。如果浆液氧化的效果不好,亚硫酸钙容易伴随液滴进入除雾器,在除雾器叶片上形成硬垢。2023/10/143)加强吸收塔浆液搅拌,提高反应液气比。

如果系统搅拌不均匀,会造成局部反应传质过程变慢,亚硫酸盐饱和度过大。在工况发生强烈扰动时,会出现吸收塔浆液局部石膏过饱和的现象,此时应通过增加浆液循环泵投运数量,提高反应液气比,减少浆液局部过饱和现象。4)控制烟气飞灰含量

加强除尘器的运行维护,保证除尘器的正常投运。如果煤质长期与设计煤种偏离较大,也会致使烟气飞灰浓度超标较多,因此需加强掺配掺烧力度。2023/10/14十、效果检查1)措施实施前

2013年4月#1吸收塔除雾器发生堵塞,堵塞时除雾器差压高达255Pa。打开吸收塔检查除雾器,发现除雾器大面积堵塞。

2023/10/142)措施实施后

措施实施后,脱硫#1机组运行3个月,除雾器压差保持正常,10月2日,#1机组负荷660MW时,入口烟气压力2006pa,浆液循环泵运行4台,除雾器压差150pa,低于除雾器压差设计值。2023/10/14十一、巩固措施

严格控制进入吸收塔的中水泥量。近期#1吸收塔浆液有中毒现象,取样观察发现浆液中含泥和细煤粉颗粒物过多,浆液粘度明显增加,除雾器压差有明显升高趋势。原因是烟气中携带着大量灰尘及煤泥成份过多,导致浆液粘在除雾器叶片上,不易被冲洗干净。针对这

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