利用冷却塔排放烟气

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1、2008年第6期黑龙江水利科技No1612008(第36卷)HeilongjiangScienceandTechnologyofWaterConservancy(TodalNo136)文章编号:1007-7596(2008)06-0113-03利用冷却塔排放烟气张瑛(黑龙江省电力勘察设计研究院,哈尔滨150010)摘要:/烟塔合一0技术是利用冷却塔巨大热量对脱硫后湿烟气进行抬升,在大多数情况下,其混合气体的抬升高度远高于比冷却塔高数十米的烟囱,从而促进烟气中污染物的扩散。该项技术可提高电厂能源效率,节能电厂烟气系统的工艺设

2、计。关键词:电厂;冷却塔;烟塔合一;脱硫;排放烟气中图分类号:TM621文献标识码:B1概述978MW机组为目前最大的新建/烟塔合一0项目,1998年开工,2002年11月投运。利用冷却塔排放烟气,即/烟塔合一0技术早在在国内,第一座排烟冷却塔,华能北京热电厂机20世纪80年代德国开始采用,近10多年来得到了组湿法脱硫改造工程,为排放4@830t/h锅炉脱硫广泛应用和发展,在国外已是比较成熟的先进技术。后的净烟气,采用/烟塔合一0,目前已投产运行。烟气与冷却塔羽雾混合排放的概念由来已久,对于/烟塔合一0这项新技术的应用,我

3、院2005而利用冷却塔排放烟气的真正应用是在广泛采用湿年初专门成立了课题小组,开展了对冷却塔排烟技法脱硫之后。早在1967年德国Balcke公司就申请术专题研究工作,同时与国外公司进行了技术咨询了烟气排放专利。和交流,并在大唐哈尔滨第一热电厂2@300MW新传统的大气扩散分析认为,烟囱高度越高,烟气建工程,国电哈尔滨平南热电厂新建工程应用/烟塔温度越高,对污染物扩散越为有利。由于脱硫后烟合一0,这二项工程已完成环境评价并通过审批。目气含水量大幅度增加,温度大幅度降低,其抬升高度前大唐哈尔滨第一热电厂2@300MW新建工程已

4、进已经大大下降,须将脱硫后的烟气再加热后才能通入施工图阶段,预计2008年底将投入运行。过烟囱排放。2/烟塔合一0技术特点为增加脱硫后烟气抬升和获得更好的扩散效果,同时节省烟气的再加热设施的投资和运行费。211工艺流程近十几年来在欧洲,尤其德国较广泛的采用了/烟塔火电厂烟气脱硫主要采用石灰石湿法脱硫技合一0的排放技术,利用冷却塔巨大的热空气抬升脱术,脱硫后的净烟气达到烟气饱和温度点,一般为硫后的烟气分散排入大气。以德国的GEA公司、45e~65e。为增加脱硫后烟气抬升高度,国内目Balcke-Durr公司和比利时的Hamo

5、n公司为代表,前常规做法是采用对烟气的再加热从烟囱排放,其在德国和其它国家已改建和新建有近30座采用冷工艺流程如图1。却塔排烟技术的无烟囱电厂。如1982年投产的德根据SaarbergwerkeAG及Rhei-nisch-Wes-t国Volklingen电厂(1@230MW,塔高100m,底部直falischesElektrizitatswerkAG于1984~1985年间在径100m),德国尼德劳森(Niederanssem)电厂(3@Volklingen实验电站测得结果,100m高的冷却塔和150MW+2@300MW+

6、2@600MW+1@978MW)全170m高的烟囱排放烟气扩散/照相0对比图,如图部采用脱硫和烟塔合一排放烟气。其中的1@3。其中烟囱高为170m,在距离排放点附近抬升很[收稿日期]2008-09-19[作者简介]张瑛(1963-),女,广东汕头人,高级工程师。)113)2008年第6期黑龙江水利科技No1612008(第36卷)HeilongjiangScienceandTechnologyofWaterConservancy(TodalNo136)快,之后烟气中心高度基本停留在450m,烟羽轮廓上下宽度较大,虽然排烟冷

7、却塔高度仅为100m,由于其总的含热量较大,冷却塔烟羽在排放原点中等距离处的抬升高度迅速超过烟囱烟气抬升高度,达到600m仍然缓慢上升,最后在700m时升势趋缓,其烟羽的轮廓较烟气要窄,扩散的距离更远。由此可见,尽管传统烟囱一般比双曲线冷却塔要高,烟囱排放的烟气温度也比冷却塔排出混合气体的温度要高。但由于烟气与冷却塔中的水气混合图2冷却塔排烟工艺流程图后,大量的水气能将烟气分散冲淡,这种大量的混合气流有着巨大的抬升力,能使其渗入到大气的逆温层中;另一方面,这种混合气流还具有一种惯性,使其对风的敏感度比烟囱排出的烟气对风的敏

8、感度要低,后者极易被风吹散。在可比的情况下利用冷却塔排放的烟气比烟囱排放的烟气气流更大,上升的时间也更长,扩散高度更高,因而我们认为利用冷却图3烟塔合一和烟囱排放烟羽抬升对比塔排放烟气的污染比烟囱排放低。另一种方式借助冷却塔热空气抬升,烟气从冷却塔排放,即烟塔合一。其工艺流程如图2。/烟塔合一0技术优缺

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