水泥窑协同处置对烧成系统运行影响探究及优化实践.pdf
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1、中图分类号:TQ72.625.3 文献标识码:B 文章编号:008-0473(2024)0-000-05 DOI编码:0.6008/ki.008-0473.2024.0.00水泥窑协同处置对烧成系统运行影响探究及优化实践王 明 陶从喜 王 浩 沈序辉 何明海 周远翔2 蒋文伟 莫少喜2(.华润水泥技术研发(广西)有限公司,广西 南宁 530409;2.华润水泥(合浦)有限公司,广西 北海 5369)摘 要 通过理论计算典型生活垃圾、烟煤燃烧的耗氧量及产生的废气量,系统论述水泥窑协同处置生活垃圾对预热预分解系统阻力的干扰。通过对预热器系统提质降阻技改优化实践,有效降低了烧成系统的阻力,提高了预热
2、器的换热效率,为水泥生产线协同处置项目的投产创造了良好的前提条件。关键词 水泥窑协同处置 提质降阻 烧成系统0 引言根据生态环境部发布的中国生态环境状况公报数据,我国城市垃圾产量逐年上升,2022年产量已达2.576亿t。城市垃圾总量大且占用大量土地,导致部分地区甚至出现了“垃圾围城”现象,如何解决“垃圾围城”问题以及实现生活垃圾减量化与资源化,尚需采取多种技术和措施并满足国家政策要求。水泥窑协同处置是水泥工业提出的一种废弃物处置手段,它是指将满足或经过预处理后满足入窑要求的固体废弃物投入水泥窑,在进行水泥熟料生产的同时实现对固体废物的无害化处置过程。华润水泥(合浦)有限公司(以下简称“合浦公
3、司”)位于广西壮族自治区北海市合浦县公馆镇,于208年建成投产条4 500 t/d的预分解窑水泥生产线,设计年产熟料50万t。为协助合浦县实现“美丽广西清洁乡村”,解决合浦县生活垃圾处置问题和实现废弃物的资源化,合浦公司联合华润水泥技术研发(广西)有限公司(以下简称“广西研发公司”)开展水泥窑协同处置城乡生活垃圾技术研究,并形成研发成果产业化应用,项目投产后年无害化处置合浦县及周边县市城乡生活垃圾能力达6.42万t。本文以合浦公司日处理500 t“原生态”生活垃圾生产线为例,主要通过风量计算、新增阻力评估、降阻优化方案实施等方面,阐述了水泥窑协同处置生活垃圾对烧成系统运行的影响和干扰,并通过对
4、预热器系统提质降阻优化技改,有效降低了系统阻力,为协同处置项目的投产创造了良好的前提条件。协同处置对水泥窑系统运行的影响.水泥窑协同处置特点水泥窑协同处置生活垃圾能够实现废弃物的处置和水泥窑正常生产的有机结合,既提高了水泥工业处置废弃物的经济效益,又节约废弃物处置的成本,通过水泥生产和废物处置利用的协同,降低了污染物和温室气体总体排放水平。与传统的填埋法、堆肥、垃圾发电和焚烧炉处置垃圾相比,水泥窑协同处置生活垃圾具有处理成本低、稳定性强、减少土地占用及资源最大化等亮点优点,可以有效防止二次污染2。同时水泥窑中处理温度高、焚烧停留时间长、焚烧状态稳定,有机物可彻底分解,有效避免了二噁英等有害气体
5、的生成,垃圾经过预处理后其热值可以降低一部分化石燃料消耗,无机组分尤其是重金属化合物等污染物可固化至水泥熟料中,真正实现生活垃圾“减量化、资源化、无害化”。2024年第1期 新世纪水泥导报 No.1 2024 Cement Guide for New Epoch 烧成论坛2.2 对烧成制度的干扰和烟煤、无烟煤等常规高热值化石燃料相比,生活垃圾具有水分高、热值低、燃烧特性差等特点,在水泥窑协同处置过程中需要更多的助燃风,并形成更多的烟气3,会对水泥窑系统的总能耗和产量产生直接影响。合浦公司曾于202年8月对分解炉进行了局部扩容改造,烧成系统产量及煤耗指标明显改善,但是也存在系统阻力偏高的问题,C
6、筒出口负压达6 200 Pa。考虑到协同处置生活垃圾生产线投入使用后,因废气量的增加,系统阻力及高温风机负荷将进一步增大,因此有必要提前对现有预热器系统进行降阻优化,降低对烧成系统的影响。.3 废气增加量核算典型生活垃圾、烟煤检测数据如表所示,以此为基准来进行耗氧量及产生废气量核算,评估对预热器阻力的影响。以 kg“原生态”生活垃圾和烟煤为基准展开耗氧量计算,具体为C、H、S、N元素完全燃烧或氧化产物分别为CO2、H2O、SO2、NOx(以NO计)所需氧减去燃料自身带入的氧,再折算为生活垃圾、烟煤理论燃烧所需要的空气量。由表2计算结果可知,燃烧 kg生活垃圾需氧量为0.289 Nm3/kg垃圾
7、,折算成空气体积为.420 Nm3/kg垃圾(空气中O2体积分数20.38%);燃烧 kg烟煤需氧量为.030 Nm3/kg烟煤,折算成空气体积为5.053 Nm3/kg烟煤。生活垃圾燃烧新增的废气主要由两部分组成,分别为C、H、S、N元素完全燃烧或氧化产生的CO2、SO2、H2O,NOx,蕴含的水分在燃烧过程中蒸发形成的水蒸气;在水泥工业中,烟煤使用前已在煤磨中进行烘干,因此烟煤燃烧新增的废气主要为C、H、S、N元素完全燃烧或氧化产生的CO2、SO2、H2O、NOx。单位质量生活垃圾和典型烟煤燃烧新增废气量见表3所示,理论计算处置 kg生活垃圾新增废气量为.02 Nm3/kg垃圾,kg烟煤完
8、全燃烧新增废气量为.32 Nm3/kg烟煤。生活垃圾中有机质含有一定热值,可降低原煤消耗量从而降低原煤燃烧产生的废气量,按热值计9.48 t“原生态”生活垃圾可降低 t原煤消耗量,以此来计算生活垃圾、烟煤燃烧增加废气量。以处置500 t/d生活垃圾规模为例,生活垃圾焚烧新增废气量为4.48万Nm3/h,降低煤炭消耗减少废气量为.8万Nm3/h,即新增废气量为3.30 万Nm3/h,风量增幅达9.85%(根据合浦公司现场热工检测数据,预热器出口废气总风量为33.5 万Nm3/h)。2 预热器降阻优化方案及实施预热器系统的压损主要产生在旋风筒上,管道系统所占的比例小,因此预热器系统的降阻主表3 生
9、活垃圾、烟煤燃烧废气量计算表表 生活垃圾、烟煤化学分析及元素分析检测表2 生活垃圾、烟煤耗氧量计算2024年第1期 No.1 2024 王明,等:水泥窑协同处置对烧成系统运行影响探究及优化实践 烧成论坛3外预热预分解生产工艺,其烧成系统主机配置如表6所示。除分解炉曾于202年进行过局部扩容改造外,未曾进行其他方面降阻技改。表6 预热分解窑系统主机规格及参数2.2 预热器降阻改造方案由于工期短改造难度大原因,广西研发公司根据前期计算和现场检测结果,提出了在不明显影响分离效率的前提下,选择适当扩大合浦公司要考虑从降低旋风筒的阻力损失着手4。旋风筒压力损失是气体介质在流经旋风筒的过程中形成的动量损失
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