【技术】膜式壁式余热锅炉在危废焚烧炉余热回收系统中的应用!
焚烧由于其减容、减重、无害化程度高、能回收废物中所含的能量等优点成为危险废物无害化处理的主要选择之一。焚烧处理是指将危险废物置于焚烧炉内,在高温和足够氧量的条件下进行氧化反应,分解或降解危险废物的过程。焚烧技术适合有机物含量高、热值较高的废物;特别是针对组分和来源复杂的废物,焚烧处理具有减容、减量效果好,无害化彻底的优点。
“回转窑+二燃室”是目前危废处理中常见的组合式焚烧工艺。根据《危险废物焚烧污染控制标准》(GB 18484—2001),焚烧炉出口的烟温必须达到1100℃。对高温烟气进行余热利用,符合节能减排的原则,因此,结合各个焚烧工程的燃烧室布置情况,各种立式、卧式、混合式冲刷余热锅炉(常见的形式如图1所示)都进行了应用尝试。
但在实际使用过程中暴露出余热锅炉受热面的积灰和腐蚀问题,图2是某卧式布置的余热锅炉上积灰情况照片,在焚烧系统运行10天后,受热面表面就出现了严重的积灰,受热面前后烟道压差每天增长100Pa,因此,焚烧系统往往在20天左右就被迫停炉,使焚烧系统无法连续稳定运行,同时余热锅炉本体也容易爆管、损坏。
有些焚烧系统在运行半年后,余热锅炉就需要进行大修,成为制约系统运行的薄弱环节。在危废焚烧领域,甚至有的焚烧系统原始设计中就不考虑余热回收,转而采用烟气中喷水降温手段,既减弱了焚烧系统节能减排的经济价值,又使焚烧尾气中水分含量显著提高,加重了布袋除尘器糊袋、尾部烟道腐蚀等问题。因此,开发不容易积灰的新型余热锅炉对于危废焚烧系统的余热利用具有重要意义。
一、膜式壁式余热锅炉的设计
图3是一种新设计的膜式壁余热锅炉,该锅炉为单锅筒、自然循环低压锅炉。
余热锅炉由3个辐射直立烟道组成。四周采用膜式壁围合成烟道,内部不在设置换热面,中间也采用膜式壁受热面来做隔墙,分隔成3个室,隔墙相当于双面曝光的受热面。整个膜式壁系统分成10组循环回路,设4根集中下降管。膜式壁采用悬吊方式,膜式壁外设有刚性梁,整个膜式壁组成刚性吊箍式结构,水冷壁本身及其所属炉墙及刚性梁等重量均通过水冷壁系统吊挂装置悬吊在顶梁上,并可以向下自由膨胀。钢结构按七度地震、二类场地设防,平台为栅架平台。锅炉布置于辐射烟道上方,锅筒内部采用水下孔板加波形板分离器。余热锅炉本体炉室、炉顶均采用敷管式炉墙,炉墙外面有外护板。两水冷壁墙的交接处设有密封板和密封罩。
烟气从左侧进入余热锅炉,一二室之间通过让管形成烟气转弯通道,通过辐射换热与膜式壁的受热面传热。各室的传热计算采用校核方式进行,其主要算法依据《工业锅炉设计计算标准方法》的炉膛传热计算方法,在确定进入余热锅炉的入口湿度后,依次计算出各室的出口温度。
所设计的膜式壁式余热锅炉应用于图4所示的危废焚烧系统,其焚烧处理的危险固体废物来源有蒸馏残液、活性碳、高浓度有机废液、医药废渣、染料废渣、医化污泥等,其焚烧日处理量为30t/d,余热锅炉的设计参数如表1所示。
该余热锅炉在30t/d危废焚烧系统中安装使用至今2年多了,在运行一个周期(30天)后,停炉检查发现,在膜式壁表面积了一层50mm左右的灰,在随后的的2年运行中,积灰达到了自平衡,不在增长;由于大通道的膜式壁余热锅炉机构特性,余热锅炉的阻力没有变化,不再成为制约危废焚烧系统运行的环节。但由于受到余热利用的制约,余热锅炉的运行压力在1MPa左右。在余热锅炉刚投运时,出口温度为500℃左右。一年后,余热锅炉的出口烟温基本保持在550℃,很好地达到了设计要求。良好的降温性能,为后续烟气净化系统提供了可靠的前提。
三、结论
余热锅炉是危险废物焚烧系统中的重要设施,过去由于严重的积灰和腐蚀问题,使余热锅炉成为制约焚烧系统连续稳定运行的薄弱环节,本文设计的膜式壁式余热锅炉,很好地解决了受热面的积灰问题,系统产汽量稳定、未出现因余热锅炉的积灰而影响停炉的故障,产生的蒸汽供危废处置厂的废油提炼综合利用,实现了节能减排的目标,具有良好的运行效益。来源:烟气余热利用
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