袁夢(mèng)嬌,何冰流,夏瑋
(中國(guó)石化廣州分公司,廣東廣州 510726)
據(jù)統(tǒng)計(jì),2019年中國(guó)石化廣州分公司(簡(jiǎn)稱廣州分公司)生產(chǎn)過(guò)程中一般工業(yè)固體廢物(簡(jiǎn)稱固廢)產(chǎn)生量約為31.7萬(wàn)t、危險(xiǎn)廢物5大類產(chǎn)生量約10.8萬(wàn)t。一般固廢主要采取綜合利用、灰場(chǎng)貯存、填埋以及外委處理等。危險(xiǎn)廢物采取廠內(nèi)綜合利用、廠內(nèi)廢堿氧化裝置處理以及外委資質(zhì)單位處置的方式。
隨著環(huán)保形勢(shì)的日趨嚴(yán)峻,2015年3月廣東省環(huán)保廳發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步提升危險(xiǎn)廢物處理處置能力的通知》(粵環(huán)〔2015〕26號(hào))中第二條指出,鼓勵(lì)危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生量較大的鋼鐵、石化等企業(yè)自建危險(xiǎn)廢物處理處置設(shè)施;《關(guān)于固體廢物污染防治三年行動(dòng)計(jì)劃(2018-2020年)》(粵環(huán)發(fā)〔2018〕5號(hào))和《關(guān)于固體廢物污染防治三年行動(dòng)計(jì)劃(2018-2020年)》(粵環(huán)發(fā)〔2018〕5號(hào))也要求全面壓實(shí)固體廢物污染防治責(zé)任,工業(yè)危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生單位須配套建設(shè)足夠的暫存場(chǎng)所,鼓勵(lì)自行建設(shè)危險(xiǎn)廢物處理處置設(shè)施,或委托具有相應(yīng)資質(zhì)的危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)單位進(jìn)行安全處理處置;《廣東省環(huán)境保護(hù)“十三五”規(guī)劃》中指出鼓勵(lì)產(chǎn)生量大、種類單一的企業(yè)和園區(qū)自建規(guī)范化的危廢處理設(shè)施,從而提升危廢集中處理處置的能力。
循環(huán)流化床(CFB)鍋爐具有燃料適應(yīng)性廣、氮氧化物(NOx)排放低、易于實(shí)現(xiàn)灰渣利用等特點(diǎn)[1],可廣泛應(yīng)用于固廢無(wú)害化處理。為有效利用廣州分公司現(xiàn)有部分危險(xiǎn)固廢的高熱值性,擬利用廠區(qū)內(nèi)2臺(tái)420 t/h CFB鍋爐,摻混2萬(wàn)t/a危險(xiǎn)固廢進(jìn)入CFB鍋爐燃料中,減輕企業(yè)危廢處理壓力的同時(shí),達(dá)到固廢減量化、資源化、無(wú)害化的環(huán)境效益。
針對(duì)CFB鍋爐摻燒固廢工藝流程和種類,摻燒后鍋爐燃燒情況、污染物排放情況進(jìn)行初步試驗(yàn)分析,并根據(jù)污染源源強(qiáng)計(jì)算,給出CFB鍋爐摻燒2萬(wàn)t/a危險(xiǎn)固廢主要大氣污染物排放情況,為日后該公司CFB鍋爐燃料耦合資源化綜合利用提供理論依據(jù)。
廣州分公司CFB鍋爐主要燃料為石油焦,在石油焦供應(yīng)不足或含硫量高時(shí),摻燒一定量的煤,煤與石油焦最大摻燒比為3:7;石油焦供應(yīng)充足時(shí),可以完全燃燒石油焦,石油焦設(shè)計(jì)最大用量為652萬(wàn)噸/年。
2016-2019年CFB鍋爐燃料消耗情況見表1。從表1可見,CFB鍋爐燃料以石油焦為主,占比在84.71%~91.46%,平均比例為88.19%;燃煤比例為8.54%~15.29%,平均比例為11.81%。
表1 2016—2019年CFB鍋爐燃料消耗情況
為獲取CFB鍋爐摻燒固廢運(yùn)行、排污情況,于2019年9月23日0:00至9月25日24:00(共3 d,72 h)進(jìn)行摻燒試驗(yàn),固廢、石灰石、石油焦摻燒比例為1:1:24,消耗量分別為191.82 t、191.82 t和4 363.64 t。為了解CFB鍋爐摻燒固廢前和摻燒期間的二噁英類排放情況,于2019年12月8日再次進(jìn)行固廢摻燒,并進(jìn)行了摻燒固廢的性質(zhì)分析,燃料摻燒工藝流程以及排污情況分析。
此次摻燒固廢均來(lái)自正常生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的3類、8種危險(xiǎn)廢物,具體種類及來(lái)源見表2。
如表2所示,根據(jù)實(shí)際固廢產(chǎn)生量,在摻燒過(guò)程中油泥比例最高,其次為活性污泥和廢活性炭,摻燒比例最低的是清焦碳渣。
由表2可知,所摻燒固廢種類較多,且性質(zhì)各不相同,若要在現(xiàn)有燃料中摻燒一定比例的固廢,首先要對(duì)摻燒物料進(jìn)行預(yù)處理,然后再送至爐膛內(nèi)燃燒。
表2 CFB鍋爐固廢摻燒試驗(yàn)物料情況
2.2.1 預(yù)處理工藝流程
1)污泥干化
經(jīng)取樣分析,活性污泥含水率高達(dá)80.43%,若直接進(jìn)行摻燒,將導(dǎo)致燃料含水率過(guò)高,影響鍋爐正常運(yùn)行的同時(shí)對(duì)輸送設(shè)備造成一定損壞,因此需要進(jìn)行干化處理[2],將含水率降至35%。
2)三泥攪拌工藝流程
經(jīng)干化處理的活性污泥送至三泥攪拌裝置,與其他預(yù)處理后固廢、石灰石、石油焦按一定比例混合后輸送至焦棚,通過(guò)燃料輸送裝置輸送至爐膛內(nèi)進(jìn)行燃燒。
2.2.2 CFB鍋爐摻燒工藝流程
固廢、石油焦、石灰石摻混后的燃料在CFB鍋爐內(nèi)燃燒,產(chǎn)生的煙氣先在爐內(nèi)進(jìn)行脫硫脫硝,含重金屬、二噁英等污染物的煙塵依次進(jìn)入電除塵、半干法脫硫工序以及布袋除塵器,最后通過(guò)180 m高煙囪排放。
2.2.3 CFB鍋爐摻燒注意事項(xiàng)
摻燒過(guò)程中可根據(jù)固廢實(shí)際情況適當(dāng)調(diào)整固廢、石灰石、石油焦配比情況,確保摻混后混合物送入鍋爐燃燒的過(guò)程中不會(huì)對(duì)鍋爐自身給料系統(tǒng)產(chǎn)生影響,減小生產(chǎn)上的波動(dòng)。
摻燒過(guò)程中要密切關(guān)注固廢成分的變化,防止因成分變化而導(dǎo)致污染物排放量異常,調(diào)整不及時(shí),導(dǎo)致環(huán)保超標(biāo)。
固廢摻燒前后CFB鍋爐的主要參數(shù)變化情況見表3。由表3所知,此次摻燒前后CFB鍋爐主要參數(shù)不變,因此不會(huì)影響鍋爐正常運(yùn)行。
表3 固廢摻燒前后CFB鍋爐主要參數(shù)變化情況
摻燒過(guò)程中監(jiān)測(cè)2臺(tái)CFB鍋爐煙氣混合后煙囪出口處煙氣排放情況,監(jiān)測(cè)結(jié)果如表4所示。因固廢中的主要成分為油泥、活性污泥和廢活性炭等,灰分含量要遠(yuǎn)高于燃煤和石油焦,因此摻燒后煙氣產(chǎn)生量要高于摻燒前。
1)達(dá)標(biāo)情況
由表4可知,摻燒前和摻燒期間,CFB鍋爐排放的SO2、NOx、煙塵濃度均低于《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 13223-2011)中大氣污染物特別排放限值(以氣體為燃料的鍋爐或燃?xì)廨啓C(jī)組),即煙塵濃度≯5 mg/m3,SO2含量≯35 mg/m3,NOx≯含量50 mg/m3;二噁英類監(jiān)測(cè)濃度分別為0.058 ngTEQ/m3和0.041 ngTEQ/m3,均低于《危險(xiǎn)廢物焚燒污染控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB 18484-2001)限值要求,即二噁英類濃度≯0.5 ngTEQ/m3。
表4 摻燒前后煙氣監(jiān)測(cè)結(jié)果平均值
2)摻燒前和摻燒期間污染因子排放濃度對(duì)比
摻燒前和摻燒期間,SO2、NOx、煙塵的濃度值變化不大,其中,SO2摻燒期間與摻燒前最大變化量絕對(duì)值為4.4 mg/m3,占標(biāo)率為12.6%;NOx摻燒期間與摻燒前的最大變化量絕對(duì)值為7.0 mg/m3,占標(biāo)率為14%;煙塵摻燒期間與摻燒前的最大變化量絕對(duì)值為0.4 mg/m3,占標(biāo)率為8%;二噁英類摻燒前比摻燒期間的監(jiān)測(cè)濃度高0.017 ngTEQ/m3,占標(biāo)率3.4%,可能歸因于燃煤和石油焦燃料中本身含有產(chǎn)生二噁英類的前驅(qū)物,該次摻燒的固廢占CFB鍋爐燃料的比重低(4%),進(jìn)CFB鍋爐的燃煤和石油焦燃料的組分變化,導(dǎo)致二噁英類排放濃度波動(dòng),以致?lián)綗岸f英類排放濃度高于摻燒期間,也可以認(rèn)為該次摻燒4%固廢量對(duì)CFB鍋爐煙氣中二噁英的排放影響基本可以忽略不計(jì)。
上述占標(biāo)率采用《環(huán)境影響評(píng)價(jià)技術(shù)導(dǎo)則 大氣環(huán)境》(2018)中的公式:
式中:Pi——第i個(gè)污染物的最大地面空氣質(zhì)量濃度占標(biāo)率,%;Ci——第i個(gè)污染物的最大1小時(shí)地面空氣質(zhì)量濃度,mg/m3;C0i——第i個(gè)污染物的環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)濃度,mg/m3。
3)其他污染因子排放情況對(duì)比
如表4所示,摻燒前和摻燒期間煙氣黑度(林格曼黑度)和汞及其化合物濃度值均低于儀器檢出限,表明CFB鍋爐所排放的煙氣經(jīng)相關(guān)環(huán)保設(shè)施處理后,煙氣黑度和煙氣中汞及其化合物濃度均優(yōu)于(GB 13223-2011)大氣污染物特別排放限值,即煙氣黑度不大于1級(jí),汞及其化合物不大于0.03 mg/m3。
根據(jù)上述試驗(yàn)結(jié)果預(yù)測(cè),已知CFB鍋爐按固廢摻燒量2萬(wàn)t/a,摻燒總利用時(shí)間8 000 h/a,摻燒量2.5 t/h進(jìn)行污染物排放分析。由于摻燒過(guò)程中CFB鍋爐廢氣排放情況將直接影響CFB鍋爐“超低排放”情況,因此主要分析摻燒固廢后廢氣排放情況。
進(jìn)CFB鍋爐各類固廢熱值及替代燃料量匯總見表5。在供熱量不變的情況下,根據(jù)摻燒固廢的熱值以及固廢中所含水分的汽化潛熱(即水從25℃升高到100℃吸收的熱量)與CFB鍋爐實(shí)際燃料低位發(fā)熱量(據(jù)統(tǒng)計(jì),2019年廣州分公司CFB鍋爐燃燒的石油焦低位發(fā)熱量約為30.7 MJ/kg,燃煤低位發(fā)熱量約為22.4 MJ/kg,此處燃料低位發(fā)熱量按CFB鍋爐實(shí)際摻燒比例,即石油焦:燃煤比為7:3計(jì)算所得)進(jìn)行換算,可知燃燒2萬(wàn)t/a固廢,約可以替代燃料5 651.2 t/a。已知CFB鍋爐近三年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),平均每噸燃料排放標(biāo)準(zhǔn)干煙氣約12 450 m3。
表5 各類進(jìn)CFB鍋爐固廢熱值及替代燃料量匯總
根據(jù)《污染源源強(qiáng)核算技術(shù)指南-火電》(HJ 888-2018),采用以下公式計(jì)算摻燒工況下加入固廢產(chǎn)生的煙氣量:
式中:V0——理論空氣量,m3/kg;Qnet,ar—收到基低位發(fā)熱量,按固廢干計(jì)量進(jìn)行計(jì)算,取所有摻燒固廢的平均值,即16 692.3 kJ/kg;Vs—濕煙氣排放量,m3/s;Bg——鍋爐燃料消耗量,t/h;q4——鍋爐機(jī)械不完全燃燒的熱損失,循環(huán)流化床鍋爐此處取3.5%;α—過(guò)量空氣系數(shù),此處取1.4;VH2O—鍋爐排放濕煙氣中水蒸氣量,m3/s;Har—收到基氫的質(zhì)量分?jǐn)?shù),此處為3.19%;Mar—收到基水分的質(zhì)量分?jǐn)?shù),按固廢干計(jì)量進(jìn)行計(jì)算,因此此處取0;Vg—干煙氣排放量,m3/s。
摻燒前后鍋爐煙氣量變化情況見表6。由表6可知,摻燒固廢后,CFB鍋爐年煙氣排放量較摻燒前有小幅度增加,增加幅度約0.56%,影響極小。
表6 摻燒前后鍋爐煙氣量變化情況
根據(jù)中國(guó)賽寶實(shí)驗(yàn)室的檢測(cè)報(bào)告,各類摻燒固廢的平均含硫量為3.70%,現(xiàn)有CFB鍋爐設(shè)計(jì)脫硫效率≥99%。
采用《污染源源強(qiáng)核算技術(shù)指南—火電》(HJ888-2018)中的公式,計(jì)算固廢摻燒SO2排放量:
式中:MSO2—核算時(shí)段內(nèi)二氧化硫排放量,t;Bg—核算時(shí)段內(nèi)鍋爐燃料耗量,t;ηS1—除塵器的脫硫效率,%,電除塵、袋式除塵器取0;ηS2—脫硫系統(tǒng)的脫硫效率,根據(jù)CFB鍋爐現(xiàn)有脫硫情況,此處為99%;q4—鍋爐機(jī)械不完全燃燒熱損失,循環(huán)流化床鍋爐此處取3.5%;Sar—收到基硫的質(zhì)量分?jǐn)?shù),此處為3.7%;K—燃料中的硫燃燒后氧化成二氧化硫的份額,循環(huán)流化床鍋爐,此處取0.85。
固廢摻燒前后SO2二氧化硫產(chǎn)生及排放況見表7。雖然摻燒固廢代替部分燃料,但摻燒量較高,所以SO2實(shí)際排放量增加了4.44 t/a;二氧化硫排放濃度滿足廣東省“超低排放”標(biāo)準(zhǔn),即標(biāo)態(tài)下SO2濃度不大于35 mg/m3。
表7 摻燒前后二氧化硫產(chǎn)排對(duì)比
根據(jù)燃燒過(guò)程中NOx生成途徑分析,固廢摻燒前后NOx產(chǎn)生濃度、處理效率、排放濃度變化較小,保守取摻燒后NOx產(chǎn)生、排放濃度不變,脫硝率按85%計(jì)算,如表8所示。摻燒后由于替代了部分燃煤,NOx實(shí)際排放量增加1.65 t/a;NOx排放濃度滿足廣東省“超低排放”標(biāo)準(zhǔn),即NOx(N)不大于50 mg/m3。
表8 摻燒前后氮氧化物產(chǎn)排對(duì)比
參照《污染源源強(qiáng)核算技術(shù)指南-火電》(HJ 888-2018),采用以下公式計(jì)算煙塵排放量:
式中:MA——核算時(shí)段內(nèi)煙塵排放量,t/h;Bg——核算時(shí)段內(nèi)鍋爐燃料耗量,t/h;ηc——除塵效率,根據(jù)CFB鍋爐實(shí)際除塵情況,此處取99.92%;Aar—收到基灰分的質(zhì)量分?jǐn)?shù),此處為28.62%;q4—鍋爐機(jī)械未完全燃燒的熱損失,循環(huán)流化床鍋爐此處取3.5%;Qnet,ar—收到基低位發(fā)熱量,同上煙氣產(chǎn)生量取值,kJ/kg;αfh——鍋爐煙氣帶出的爐灰份額,循環(huán)流化床鍋爐,此處取0.6。
固廢摻燒前后煙塵排放情況如表9所示,摻燒后雖然替代了部分燃煤,但煙塵排放變化幾乎為0,可以忽略不記。因此,摻燒后煙塵排放濃度仍然滿足廣東省“超低排放”標(biāo)準(zhǔn),即煙塵不大于5 mg/m3。
表9 摻燒前后煙塵產(chǎn)排對(duì)比
根據(jù)對(duì)廣州分公司現(xiàn)有CFB鍋爐煙囪的二噁英檢測(cè)結(jié)果(華環(huán)監(jiān)測(cè)二噁英2017第017號(hào))可知,摻燒前二噁英的平均濃度為0.003 0 ngTEQ/m3。根據(jù)上節(jié)分析,現(xiàn)有CFB鍋爐使用的燃料中,石油焦中Cl含量為8 mg/kg,燃煤中氯含量低于檢出限,CFB鍋爐2017年石油焦消耗量為298 075 t/a,燃煤消耗量為497 221 t/a,則折算成綜合燃料中Cl含量為3.00 mg/kg燃料。另外,根據(jù)中國(guó)賽寶實(shí)驗(yàn)室的監(jiān)測(cè)結(jié)果可知,摻燒固廢中平均氯含量為63.5 mg/kg,由于二噁英類物質(zhì)的產(chǎn)生,與前驅(qū)體氯元素有關(guān),考慮到活性摻燒固廢中的氯元素以無(wú)機(jī)氯鹽物質(zhì)為主,不屬于易產(chǎn)生二噁英的多氯聯(lián)苯或有機(jī)氯類物質(zhì),結(jié)合現(xiàn)有CFB鍋爐爐內(nèi)的堿性環(huán)境能有效抑制二噁英的生成,在簡(jiǎn)化二噁英的產(chǎn)生與氯元素含量成正比關(guān)系的同時(shí),則該次摻燒固廢對(duì)應(yīng)的煙氣中二噁英的濃度為0.063 ngTEQ/m3。根據(jù)中國(guó)石化廣州分公司已有項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告,煙氣中二噁英去除效率取43.0%,結(jié)合爐內(nèi)堿性環(huán)境中對(duì)二噁英的抑制率為80.0%,則二噁英綜合去除效率為88.6%。CFB鍋爐摻燒固廢前后二噁英產(chǎn)生、排放量如表10所示。摻燒后,二噁英實(shí)際排放量增加了0.034 2 gTEQ/a;二噁英排放濃度遠(yuǎn)低于GB 18484-2001要求,即二噁英不大于0.5 ngTEQ/m3。
表10 摻燒前后二噁英產(chǎn)排對(duì)比
利用中國(guó)石化廣州分公司現(xiàn)有2臺(tái)420 t/h CFB鍋爐,在連續(xù)平穩(wěn)運(yùn)行的情況下,進(jìn)行了按一定比例摻燒固體廢物的研究試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果表明:現(xiàn)有CFB鍋爐燃料內(nèi)摻燒一定比例固廢可以滿足工藝要求和鍋爐的正常運(yùn)行,污染物排放情況符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求。該研究試驗(yàn)為CFB鍋爐摻燒固廢產(chǎn)汽發(fā)電及解決現(xiàn)有危廢處理壓力提供理論依據(jù),同時(shí)具有一定的社會(huì)效益和環(huán)境效益。
該公司CFB鍋爐燃料耦合資源化利用項(xiàng)目建成后,摻燒固廢量為2萬(wàn)t/a,根據(jù)污染源源強(qiáng)核算,按照摻燒比例進(jìn)行摻燒,污染物排放情況滿足國(guó)家及地方標(biāo)準(zhǔn)要求,且摻燒前后CFB鍋爐供熱量和發(fā)電量基本不發(fā)生變化,既可利用其熱值又可處理企業(yè)內(nèi)部產(chǎn)生的固廢,是環(huán)固體〔2019〕92號(hào)、粵環(huán)〔2015〕26號(hào)、粵環(huán)發(fā)〔2018〕5號(hào)以及《廣東省環(huán)境保護(hù)“十三五”規(guī)劃》中所鼓勵(lì)發(fā)展的危廢處理處置模式。