湿法脱硫系统烟气换热器新型化学清洗工艺及应用

湿法脱硫系统烟气换热器新型化学清洗工艺及应用

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1、第35卷第1期华电技术V01.35No.12013年1月HuadianTechnologyJan.2013湿法脱硫系统烟气换热器新型化学清洗工艺及应用陈统钱,张国鑫,朱云水,陆军,周海明(1.浙江浙能乐清发电有限责任公司,浙江温州323609;2.浙江浙能能源技术有限公司,浙江杭州310052;3.上海未来企业有限公司,上海200030)摘要:为解决石灰石一石膏湿法脱硫系统烟气换热器(GGH)的结垢、堵塞、腐蚀问题,提出了GGH新型化学清洗工艺,不拆卸换热元件,直接在GGH表面喷淋中性化学清洗剂,清洗周期短,除垢率/>95%,不腐蚀换热元件和设备,化学清洗废水经电厂废水系统处理后合

2、格排放。采用新工艺清洗的GGH,脱硫系统投运率提高了0.5%以上,减少了s0排放,社会效益良好。经测算,1台600MW机组(1个检修周期)采用新工艺化学清洗1次,1年可产生100万~200万元的经济效益。关键词:烟气换热器;结垢;堵塞;新型化学清洗工艺;应用中图分类号:TM621.8文献标志码:A文章编号:1674—1951(2013)01—0069—03O引言1GGH新型化学清洗工艺石灰石一石膏湿法脱硫由于其适应性广、脱硫1.1GGH新型化学清洗原理效率高、技术成熟,广泛应用于火电厂。早期投运的将中性化学清洗剂与渗透剂、表面活性剂、助溶脱硫系统都安装烟气换热器(GGH),但普遍存

3、在腐剂复配,借助组分间的协同作用,与致垢金属阳离子(ca“,Mg)通过配位键形成亲水螯合物,通过渗蚀、结垢、堵塞等问题。GGH结垢后,烟气通流面积透剂、表面活性剂使药剂进入硬垢的里层,从而使硬减小,阻力增大,差压上升,增压风机电流增大。为垢膨胀融溶,利用在线高压水很容易达到化学清洗减缓GGH差压的上升,往往停用脱硫系统进行高压效果。水离线冲洗,造成脱硫系统投用率下降。当GGH换1.2化学清洗剂的选择热原件内部结垢比较严重时,离线高压水不易冲洗GGH新型化学清洗工艺选用了由含有共聚羧到换热元件内部,不能去除GGH换热原件内部的结基、羟基、酰胺基、磷酸根等官能团的高分子有机聚垢。随着离

4、线冲洗次数的增加,冲洗效果越来越差,合物组成的中性化学清洗剂(专利号:且连续高压水离线冲洗对GGH换热元件损伤较大,201110132810.9),对20号碳钢的平均腐蚀速率为会导致其损坏和变形,还会引起烟道涂鳞剥落。0.0012g/(m·h),对搪瓷换热元件的平均腐蚀速传统的GGH化学清洗采用酸洗和碱洗,但所用率为0.0010g/(m·h),均满足GB/T18175-2000的强酸、强碱对人体、环境及设备有较大影响。采用《水处理剂缓蚀性能的测定旋转挂片法》规定的拆卸GGH换热元件浸泡的化学清洗方法,清洗时间平均腐蚀速率≤0.0050g/(ITI·h)的要求,对GGH设备无腐蚀,专

5、用于清洗湿法脱硫GGH的硫酸盐及长达20d以上。新型化学清洗工艺不拆卸GGH换硅酸盐等难溶盐垢。热元件,采用自动加药系统自动喷洒及人工补喷药1.3GGH新型化学清洗工艺流程剂相结合的方法,利用在线自动高压水系统进行冲GGH新型化学清洗工艺流程按以下顺序进行:洗,清洗废液经处理合格后排放或回收利用,整个过水冲洗(清除GGH结灰)一中性清洗剂清洗硬垢一程分3个阶段,大约7d可以完成,是解决GGH堵塞在线高压水冲洗一中性清洗剂清洗残余硬垢一在线问题的有效方法。高压水冲洗。清洗废水进入电厂废水处理系统。(1)清洗设备安装完成并检查完毕后,在GGH收稿日期:2012—08—03内部先用工艺水

6、进行清灰处理。在清洗剂液箱中倒基金项目:2011年浙江省能源集团科技项目(ZN—KJ一11—人中性化学清洗剂,启动循环清洗泵进行试喷淋,观25)察GGH内部喷淋管喷淋效果。第1期陈统钱,等:湿法脱硫系统烟气换热器新型化学清洗工艺及应用-71·以上的经济效益。表3为部分机组在满负荷状态下比,GGH单侧差压平均下降382.9Pa,增压风机电采用GGH新型化学清洗工艺前、后主要参数的对流平均下降77.9A。表2GGH化学清洗期间电厂废水排放测试数据表3机组满负荷运行时采用GGH新型化学清洗工艺前、后主要参数对比[5]贺光辉,熊昌利.脱硫系统烟气换热器结垢的化学清洗3结论[J].广东电力,

7、2008,21(11):47—49.[6]唐从耿,邢小林,陈骁.火电厂FGD脱硫装置GGH硫酸(1)GGH新型化学清洗工艺选用了中性化学清盐垢的化学清洗[J].电力技术,2010,19(11/12):71—洗剂,具有适应性广、清洗效果好的特点,对GGH换73.热元件及设备无腐蚀,清洗废水经处理后合格排放。[7]曾庭华,杨华,廖永进,等.湿法烟气脱硫系统的调试、试(2)GGH新型化学清洗工艺不拆卸换热元件,验及运行[M].北京:中国电力出版社,2008.直接在GGH表面

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