煙囪內(nèi)壁玻璃鋼貼布防腐、煙囪遭受腐蝕的煙氣條件
煙氣對煙囪的腐蝕可分為氣態(tài)介質(zhì)腐蝕和液態(tài)介質(zhì)腐蝕兩種情況,我們需特別重視的是液態(tài)介質(zhì)腐蝕。煙囪產(chǎn)生液態(tài)介質(zhì)腐蝕的必要條件是:含有腐蝕性介質(zhì)的煙氣;具備煙氣結(jié)露條件。
上述工況的干煙氣對煙囪的腐蝕以氣態(tài)腐蝕為主,僅早期的單筒鋼筋混凝土煙囪存在一定的液態(tài)介質(zhì)腐蝕情況。早期電廠常采用單筒鋼筋混凝土煙囪這種***簡單的煙囪型式。由于單筒煙囪混凝土內(nèi)壁處的溫度T2一般低于露點溫度,在正壓的作用下,有部分煙氣通過磚內(nèi)襯的縫隙到達混凝土內(nèi)壁處結(jié)露,對煙囪產(chǎn)生腐蝕。當(dāng)采用套筒式煙囪后,已能有效防止干煙氣對煙囪的腐蝕。而排放半濕煙氣和濕煙氣的煙囪則具有產(chǎn)生液態(tài)介質(zhì)腐蝕的可能。
2.3濕法脫硫工藝對煙氣的影響
在燃煤電廠中煙氣中的SOx、NOX是主要的空氣污染物,濕法脫硫后,煙氣中90%以上的SO2被有效除去,但是該脫硫工藝對煙氣中SO3脫除效率并不高(僅20%左右)。相關(guān)研究表明,經(jīng)濕法脫硫的煙氣中含有SO2,SO3,HCl和H2O等成分。煙氣的溫度和露點是***重要的結(jié)露條件。脫硫后的煙氣溫度一般為45~50℃,該煙氣或直接從煙囪排放,或通過GGH裝置加熱到80℃左右,再經(jīng)煙囪排放。脫硫后煙氣的露點與其H2SO4和水的含量有關(guān),其中H2SO4對煙氣的露點影響很大。在一般情況下脫硫效率90%時酸性煙氣的露點為83.5~94.2℃,脫硫效率95%時酸性煙氣的露點約為76.5~87.4℃。
從以上數(shù)據(jù)可以看出,對上述“濕煙囪”運行工況,煙氣溫度遠(yuǎn)低于其露點溫度,因此濕煙氣在煙囪內(nèi)壁凝結(jié)成大量含硫酸的冷凝水順著內(nèi)壁向下流動,形成動態(tài)腐蝕。這種不斷流動的酸液將煙囪內(nèi)筒表面腐蝕后形成的鹽類不斷沖走,不會在表面形成屏蔽隔離作用的保護層,因此腐蝕速度不會隨時間變化而減緩,這種動態(tài)腐蝕造成的危害比同條件下處于靜態(tài)的酸液要大得多。煙囪的環(huán)境特點也決定了煙氣結(jié)露酸液的強腐蝕性。首先,對煙囪而言,低濃度稀硫酸液比高濃度的酸液腐蝕性更強,其次,酸液的溫度在40-80℃時,對結(jié)構(gòu)材料的腐蝕性特別強,以鋼材為例,40-80℃時的腐蝕速度比在其它溫度時高出約3-8倍。所以該工況下煙囪內(nèi)壁腐蝕環(huán)境非常惡劣。
對于“半濕煙囪”運行工況,煙氣溫度比露點略低或接近,此時結(jié)露較輕,但實驗觀察到煙囪壁上仍有明顯的水膜存在。該水膜在不斷的蒸發(fā)與吸收中,煙氣中的酸成分逐漸累積,造成水膜內(nèi)酸濃度的升高,因此雖然此時煙氣溫度較高,但由于酸濃度的增加同樣對煙囪內(nèi)壁造成腐蝕。
3.電廠煙囪內(nèi)筒型式的選擇
對于濕法脫硫且無GGH裝置的電廠工程,應(yīng)特別重視煙囪內(nèi)筒防腐問題。內(nèi)筒型式的選擇,必須充分考慮內(nèi)筒的耐腐蝕性能、使用壽命、檢修便利等技術(shù)指標(biāo),也要考慮造價等經(jīng)濟指標(biāo)。濕煙囪內(nèi)筒材料其材質(zhì)必須具有以下必要性能:良好的耐化學(xué)腐蝕性;必要的耐熱性及機械性能。
目前國內(nèi)經(jīng)常采用的內(nèi)筒方案有:1)鋼內(nèi)筒內(nèi)側(cè)襯Henkel防腐玻璃磚;2)鋼內(nèi)筒內(nèi)側(cè)襯防腐?;u;3)復(fù)合鈦板。上述方案均存在不足之處:方案1)效果較好,但是施工難度大,施工質(zhì)量控制要求很高,且材料主要靠進口,施工周期也較長;方案2)用國產(chǎn)材料代替了進口材料,但從已實施的工程來看,效果并不是很好;方案3)造價高昂,同時內(nèi)筒體系也存在焊接接頭、膨脹節(jié)等薄弱部位,成為腐蝕發(fā)生的源頭?;诖?,本文重點介紹整體玻璃鋼內(nèi)筒新型煙囪內(nèi)筒方案。
煙囪內(nèi)壁玻璃鋼貼布防腐
煙氣溫度對玻璃鋼造價和性能有很大影響,耐高溫要求越高,材料成本將會快速上漲。且隨著溫度的升高,玻璃鋼的耐腐蝕性能及使用壽命將會降低。本工程脫硫不設(shè)旁路且不上GGH,進入煙囪的煙氣溫度在45℃左右,屬低溫?zé)焽瑁捎貌Aт摚‵RP)作為煙囪內(nèi)筒材料非常適合。
整體玻璃鋼(FRP)煙囪在脫硫煙囪方面應(yīng)用是一個發(fā)展方向。玻璃鋼復(fù)合材料具有耐化學(xué)腐蝕性強、使用壽命長、輕質(zhì)、熱率導(dǎo)低、強度高、可承受高的熱應(yīng)力等優(yōu)點,已成為燃煤電廠煙氣脫硫排煙冷卻塔煙道、噴淋管、除霧器、漿液管道等設(shè)備的***佳選材。
4.2國內(nèi)電廠煙囪采用玻璃鋼內(nèi)筒的可行性
電廠的脫硫濕煙囪采用玻璃鋼內(nèi)筒在國外已有較多實例,但國內(nèi)由于脫硫項目起步較晚,還沒有電廠玻璃鋼高煙囪(高度超過200m)投運的實例,也沒有玻璃鋼煙囪相關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),據(jù)了解,國內(nèi)有幾個小型電廠采用了玻璃鋼煙囪方案,而在煙塔合一的電廠工程中,玻璃鋼用作排煙道的實例已有好幾個。擴展到化工、鋼鐵等其他領(lǐng)域,玻璃鋼(FRP)應(yīng)用于洗滌塔、煙道、煙囪的時間已超過40年。玻璃鋼整體煙囪用做火電廠濕法脫硫后的套筒濕煙囪內(nèi)筒在技術(shù)上是可行性的。
1)玻璃鋼材料的不斷進步。冶建總院早在1965年~1976年之間,在我國玻璃鋼技術(shù)剛剛起步時,所研制的玻璃鋼煙囪,就能夠在腐蝕性比現(xiàn)在的濕法脫硫后的煙氣的腐蝕性嚴(yán)重得多的環(huán)境中,安全使用達15年之久而未見損壞。在防腐蝕新材料不斷進步的今天,*有能力做好排放濕煙氣用的玻璃鋼煙囪。
國內(nèi)某單位研制的玻璃鋼用樹脂,其*液態(tài)使用溫度可達140℃,短期可達180℃,耐腐蝕性能則為:可耐30~40%的苯、40~50%的硫酸與15~18%的氫氧化鈉在120~140℃的交替作用。從材料的防腐蝕性能來說,用于濕法脫硫后的煙氣排放,其防腐蝕性能、耐溫性能擁有巨大的裕量空間。
在結(jié)構(gòu)可設(shè)計性方面,玻璃鋼材料與傳統(tǒng)上的金屬材料相比,擁有巨大的優(yōu)勢:玻璃鋼的比抗拉強度高于優(yōu)質(zhì)合金鋼,我們可以在其需要高強度的方向上,很方便地達到使用要求;玻璃鋼的弱點在于剛度不足,但是,我們可以利用其結(jié)構(gòu)可設(shè)計性,在剛度不足的部位或者方向上設(shè)計出加強筋、中空結(jié)構(gòu)、變形結(jié)構(gòu)等,來提高其整體剛度。例如,我國當(dāng)前航天飛行器的頭錐,均是采用碳纖維玻璃鋼材料制造,在火箭升空時超過7.8km/s的*速度飛行時,*可以抵擋空氣產(chǎn)生的超高氣壓而不產(chǎn)生破壞,可見我國當(dāng)前的玻璃鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計技術(shù),對于濕法脫硫后的濕煙筒內(nèi)筒設(shè)計來說,無任何困難。
3)玻璃鋼制造技術(shù)方面的飛躍,為整體玻璃鋼套筒的制造提供了保障。早在近40年前,冶建總院的技術(shù)人員就可利用手糊法制造出40m高的無支撐玻璃鋼煙囪,并且安全使用11年而未見損壞。在近30年前,采用自制纏繞設(shè)備,生產(chǎn)出尺寸達Φ2500×102,000mm的整體玻璃鋼煙囪,安全使用15年之久未見損壞。當(dāng)前,我們在大型回轉(zhuǎn)體玻璃鋼構(gòu)件的制作方面,均采用電腦控制的自動纏繞設(shè)備。
4)現(xiàn)場安裝技術(shù)問題。玻璃鋼的抗拉強度決定于玻璃纖維,制造成玻璃鋼后,沿纖維方向上的抗拉強度可達300MPa以上;玻璃鋼的抗壓強度決定于樹脂,樹脂固化后的抗壓強度一般在80MPa以上。根據(jù)以前的工程經(jīng)驗,玻璃鋼煙囪的自支撐高度可達40m左右,而實際上,混凝土外筒的吊裝鋼平臺間距*可以小于40米,因此,無論采取懸掛法或者是下支法安裝玻璃鋼煙囪內(nèi)筒,在玻璃鋼煙囪的抗拉強度、抗壓強度方面,均不存在問題。
對于玻璃鋼煙囪的安裝就位問題,我們一般是將玻璃鋼制造成為10m左右的長度,采取普通鋼管內(nèi)筒的頂升或者提升方式,在將玻璃鋼煙囪升***裝高度后,用樹脂、玻璃纖維布帶以及配套的接頭,將兩根玻璃鋼管道連接起來,并通過混凝土外筒的鋼平臺加以固定,隨即進行下一節(jié)玻璃鋼管的安裝施工。
5)玻璃鋼管道的特殊優(yōu)點——內(nèi)壁摩擦力極小,絕熱性能好。玻璃鋼管道由于采用特殊模具加工而成,使得玻璃鋼管道的內(nèi)壁極為光滑,表面粗糙率可低至0.008,其水流摩阻損失系數(shù)f為0.000915,較鋼管(f=0.00179)能顯著減少沿程的流體壓力損失,提高輸送能力20%以上,非常有利于高含氣的流動、排放。此外,玻璃鋼材料的導(dǎo)熱系數(shù)只有鋼材的0.5%左右,可以節(jié)省保溫費用。在原材料的防腐蝕性能、耐溫性能有著巨大性能裕量,設(shè)計技術(shù)*可滿足需要,加工制造技術(shù)用上電腦控制的今天,采用玻璃鋼做套筒濕煙囪內(nèi)筒,是*可行的。
玻璃鋼煙囪方案所存在的問題主要在于國內(nèi)缺乏工程實踐經(jīng)驗,對一系列計算方法和設(shè)計參數(shù)還需要研究。比如,玻璃鋼內(nèi)筒的熱、力學(xué)計算問題,厚度如何確定,樹脂與纖維的組分比例,膨脹節(jié)的位置及間距,鋼平臺的支撐連接方式,細(xì)部節(jié)點做法等。這些問題,都將隨著工程實踐的展開逐步得到解決。
5.總結(jié)
公司對于濕法脫硫的電廠煙囪,采用玻璃鋼內(nèi)筒具有造價相對較低、防腐性能優(yōu)異、耐久性好的優(yōu)點,隨國內(nèi)工程實踐的逐步開展,玻璃鋼煙囪在設(shè)計、制作等方面的問題將逐步得到解決,這一新型的煙囪型式存在巨大的發(fā)展空間。