胡會民 孫國梁 余德興 韓凱榮
(海南中航特玻材料有限公司 ???571924)
隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展,對玻璃的需求量也隨之增大。浮法玻璃產(chǎn)業(yè)快速增長,但浮法玻璃屬于資源消耗型和能源消耗型產(chǎn)業(yè),同時也是工業(yè)污染重點控制產(chǎn)業(yè)之一,近年來“綠水青山就是金山銀山”經(jīng)濟發(fā)展方向,使得浮法玻璃熔窯排放的煙氣以溫度高、含有大量的硫化物、氮氧化物和煙塵,得到了國家和環(huán)保部門的重視[1]。因此,煙氣排放的標準也更加嚴格,雖然玻璃企業(yè)都逐步投入了脫硫、脫硝和除塵設(shè)備,但目前的脫硫脫硝受制于技術(shù)、設(shè)備和資金投入,脫硫脫硝的能力也會隨著設(shè)備的使用時間逐漸下降。必要時仍需要對熔窯的工況進行控制,保證煙氣數(shù)據(jù)穩(wěn)定達標。本文根據(jù)我司某浮法線實際生產(chǎn)情況,從熔窯各參數(shù)控制對煙氣污染物濃度的影響來分析、探討。
以天然氣為燃料的浮法窯爐,煙氣中主要污染物為SO2、NOX( NO、NO2等,以NO2為主)和粉塵,具體每條生產(chǎn)線由于窯型、工藝控制參數(shù)、原料成分等不同都會造成煙氣數(shù)據(jù)有比較大的變化[2]。通常鈉鈣硅玻璃熔窯煙氣排放中最為常見的仍為SO2、NOX和粉塵。
我司燃料采用天然氣與液化石油氣(LNG/CNG)汽化后混合再燃燒,燃料中硫含量約為10 mg/m3,對煙氣中硫的數(shù)據(jù)幾乎沒有影響,硫的主要來源于原料中的芒硝(化學式為Na2S O4)分解產(chǎn)生SO2,除部分殘留在熔融的玻璃液中并轉(zhuǎn)化為SO3
2+形態(tài)外(殘留系數(shù)約為0.3%),其余部分隨著煙氣外排,反應(yīng)過程為:
氮氧化物主要來自于三個方面:
①燃料中含氮物質(zhì)的氧化;
②原料中硝酸鹽的分解;
③空氣中的氮氣在高溫下與氧氣反應(yīng)。反應(yīng)過程如下:
因我司使用燃料和原料中的含氮物質(zhì)極少,對煙氣中氮氧化物影響極小,所以在此不再考慮,只對空氣中的氮氣氧化進行分析和探討。
煙塵來源于三個方面:
①燃料中物質(zhì)燃燒后的灰分;
②原料在熔化過程中被帶入煙氣中;
③高溫易揮發(fā)物質(zhì)的低溫冷凝生成煙塵。
我司煙塵經(jīng)脫硫脫硝系統(tǒng)后,在線檢測數(shù)據(jù)從未出現(xiàn)過異?;虺瑯爽F(xiàn)象,故本文不再進行討論。
圖1為我司浮法玻璃熔窯煙氣處理流程。
我司某生產(chǎn)線為空氣助燃天然氣600 t/d蓄熱室熔窯,采用6對小爐,脫硝采用SCR工藝:即在一定溫度下,向填充催化劑的塔中噴入氨水,在催化劑的作用下,NH3與NOX發(fā)生氧化還原反應(yīng)生成N2和 H2O[3],反應(yīng)式為:
通常,新投入使用的催化劑下脫硝效率高達90%左右,但隨著催化劑的破損和堵塞、失效,脫硝效果會逐漸降低。
脫硫方面,我司脫硫采用的是濕法脫硫,脫硫塔基本原理是堿性溶液從頂部噴灑,中和煙氣中的硫化物,生成鹽的過程,理論反應(yīng)過程如下:
在實際運行過程中,尤其當催化劑使用一段時間后,隨著催化劑的損壞和堵塞,催化劑的能力逐漸減弱,煙氣排放數(shù)據(jù)時常隨著熱值波動而出現(xiàn)波動,而在波動期間,因脫硝塔和脫硫塔的能力有限,調(diào)整范圍較小,只能通過熔窯調(diào)整來降低原始濃度的方法來控制煙氣排放數(shù)據(jù)。
經(jīng)過測量,我司某生產(chǎn)線熔窯煙氣數(shù)據(jù)原始濃度見表1。
表1 我司某生產(chǎn)線煙氣污染物原始濃度 /mg·m-3
經(jīng)過對NOX和 SO2來源的分析和實際生產(chǎn)現(xiàn)場現(xiàn)象的總結(jié),發(fā)現(xiàn)煙氣數(shù)據(jù)波動多數(shù)發(fā)生在天然氣熱值波動和熔窯現(xiàn)場火焰調(diào)整時,熱值發(fā)生波動時,小爐助燃風/天然氣比(簡稱風氣比)未做調(diào)整時,經(jīng)過脫硝脫硫后的在線煙氣檢測數(shù)據(jù)波動數(shù)據(jù)見表2。
表2 煙氣中污染物數(shù)據(jù)與熱值變化
根據(jù)多次觀察和記錄,發(fā)現(xiàn)隨著熱值上升,未調(diào)整風氣比時,氮氧化物隨著熱值上升而下降,硫化物逐漸升高,經(jīng)過查找相關(guān)資料和討論,分析熱值上升時硫數(shù)據(jù)上升原因有以下兩點:
(1)天然氣主要成份為CH4、少量CO和C2H6等多碳烷類,天然氣中多碳烷增加時,熱值升高,此時若要充分燃燒,需要更多的O2,未及時進行助燃風量的增加,則會出現(xiàn)燃燒不充分的現(xiàn)象,產(chǎn)生較多的CO,CO對SO2的檢測有較大干擾作用,CO的濃度越高,檢測出的SO2的濃度就越高[4],此外,還有理論認為高溫下CO的強還原性使得蓄熱室內(nèi)的硫酸鹽分解,進一步造成SO2檢測數(shù)據(jù)上升。
(2)我司浮法熔窯前區(qū)1#~3#小爐火焰為還原焰,天然氣燃燒后余氧接近于0,熱值上升后氧氣不足造成燃燒不充分,多余的天然氣進入蓄熱室后二次燃燒,使蓄熱室溫度上升,造成蓄熱室內(nèi)凝結(jié)的硫酸鹽分解產(chǎn)生SO2,而影響SO2濃度,而熔窯中后區(qū)為氧化焰,燃燒后仍有較多的余氧,對硫的影響遠低于前區(qū)。
NOX方面,根據(jù)有關(guān)研究資料,氮氧化物的生成是一個復雜的物理化學過程,與燃燒的溫度、各種氣體濃度關(guān)系密切,尤其是NOX的濃度隨過量空氣系數(shù)(即助燃風與天然氣比值,簡稱風氣比)的增加而增加,隨過量空氣系數(shù)的減少而減少,曲線如圖2所示。
我司4#~6#小爐為氧化焰,過量空氣系數(shù)為1.1~1.4,因此同樣天然氣量下,熱值的上升,消耗了更多的氧氣,造成富裕的氧氣減少,導致過量空氣系數(shù)下降,NOX生 成減少,從而引起NOX濃度降低。
根據(jù)以上分析和資料研究,浮法玻璃熔窯特有的前區(qū)還原焰、后區(qū)氧化焰的前提下,煙氣排放中氮氧化物濃度和硫的濃度是一個此消彼長的互斥關(guān)系,在調(diào)整時既要保證熔窯的工藝穩(wěn)定,還要同時兼顧氮氧化物和硫的濃度,確保兩者的煙氣排放數(shù)據(jù)都符合環(huán)保標準,因此,根據(jù)分析結(jié)果,在熱值偏低時,及時根據(jù)在線煙氣檢測儀和熱值儀反饋的數(shù)據(jù)進行降低風氣比的調(diào)整,結(jié)果如表3所示。
表3 熱值下降風氣比下調(diào)后數(shù)據(jù)
當熱值升高,SO2排放數(shù)據(jù)偏高時,進行升高風氣比的調(diào)整,結(jié)果如表4所示。
表4 熱值上升風氣比上調(diào)后數(shù)據(jù)
隨著浮法玻璃熔窯產(chǎn)生煙氣排放污染物綜合治理的要求越來越高、排放指標越來越嚴,企業(yè)需要結(jié)合自身環(huán)保設(shè)備的處理能力、生產(chǎn)過程的精細化控制,采取分段控制來保證煙氣的達標排放。經(jīng)過我司熔窯多次實踐論證,天然氣熱值上升時,上調(diào)熔窯前區(qū)1#~ 3#小爐風氣比對降低SO2原始濃度效果明顯;天然氣熱值下降時,下調(diào)熔窯后區(qū)4#~ 6#小爐風氣比對降低NOX原始濃度效果明顯。