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工業(yè)鍋爐給水除氧節(jié)能減排經(jīng)濟(jì)分析

2011年06月20日 14:17:13人氣:3425來(lái)源:常州新區(qū)南極新技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司

 

                工業(yè)鍋爐給水除氧節(jié)能減排經(jīng)濟(jì)分析
霍銀坤
  *第十二研究所工程師      100016
常州新區(qū)南極新技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司總       213032
摘要
從物理化學(xué)原理分析除溶解氧的*途徑,從能量守恒定律和物質(zhì)不滅定律分析目前國(guó)內(nèi)除溶氧能耗,列表說(shuō)明熱力除氧, 真空除氧, 解吸除氧,海綿鐵除氧等傳統(tǒng)除氧器與氧化還原樹脂除氧器除氧原理,特點(diǎn),能源消耗和排放。并列表比較采用不同型號(hào)氧化還原樹脂除氧器替代傳統(tǒng)除氧器節(jié)能減排經(jīng)濟(jì)效益
 
 關(guān)鍵詞:工業(yè)鍋爐  節(jié)能減排   除氧器 除溶氧   鍋爐水處理    氧化還原樹脂除氧器      樹脂除氧器
  工業(yè)上使用天然水,自來(lái)水,軟化水, 脫鹽水作鍋爐給水,設(shè)備冷卻水,油田注水, 溶解氧腐蝕問(wèn)題比較突出. 由于腐蝕是一個(gè)緩慢的過(guò)程, 因而, 有些企業(yè)對(duì)除氧不重視. 另一方面, 由于缺少很好的除氧技術(shù), 我國(guó)50%的工業(yè)用水未配置除氧器, 致使工業(yè)設(shè)備,鍋爐,采油設(shè)備平均壽命縮短1/3, 給企業(yè)和國(guó)家造成巨大的經(jīng)濟(jì)損失.
國(guó)內(nèi)使用的傳統(tǒng)除氧技術(shù)有熱力除氧, 解吸除氧, 海綿鐵除氧(過(guò)濾除氧), 真空除氧,加藥除氧等. 這些除氧技術(shù)都有一定局限性, 有的耗能高, 有的除氧后水中帶進(jìn)對(duì)工業(yè)設(shè)備,鍋爐,采油設(shè)備有害的雜質(zhì),如海綿鐵除氧生成鐵膠體,沖洗鐵膠體水耗大,鐵膠體生成鐵垢影響傳熱, 解吸除氧把溶氧轉(zhuǎn)化成溶解二氧化碳造成對(duì)鍋爐的二次腐蝕,加藥除氧污染水質(zhì),增加水中含鹽量,增加鍋爐排污量,加快設(shè)備腐蝕等, 使得傳統(tǒng)的除溶解氧方法很難在工業(yè)上普遍推廣.
除氧技術(shù)基于化學(xué)原理和物理化學(xué)原理, 上, 發(fā)達(dá)國(guó)家工業(yè)用水除氧,除了一些特殊場(chǎng)合保留熱力除氧 和真空除氧(如海水除氧)外, 化學(xué)除氧技術(shù)采用氧化還原樹脂除氧, 物理化學(xué)除氧技術(shù)采用膜分離除氧.[1]。
化學(xué)除氧是把游離氧分子轉(zhuǎn)變成金屬氧化物或非金屬氧化物. 氧與金屬元素反應(yīng) 生成金屬氧化物, 如水中溶解氧與海綿鐵反應(yīng), 生成氫氧化亞鐵和氫氧化鐵. 溶解氧與非金屬元素反應(yīng)生成非金屬氧化物, 如與碳元素反應(yīng)生二氧化碳, 與低價(jià)硫化物反應(yīng)生成高價(jià)硫化物(如溶解氧與亞硫酸鈉反應(yīng)生成硫酸鈉), 溶氧與元素氫反應(yīng)生成水. 這些化學(xué)元素中的是氫, 氧化產(chǎn)物是水, 為此,世界各國(guó)研究氧化還原樹脂除氧[2]. 各種氧化還原樹脂不同之處在于氫的來(lái)源. 一種是在水中加入氫, 使水中溶解氧與水中溶解氫在氧化還原樹脂表面反應(yīng)生成水, 這種氧化還原樹脂有國(guó)產(chǎn)的宇神09型氧化還原樹脂, 美國(guó)Rhom and Haas公司產(chǎn)品ER-206, 德國(guó)Bayer公司產(chǎn)品Lewatic-oc1045, 這類樹脂含有鈀原子, 氧化還原反應(yīng)在鈀原子表面進(jìn)行. 另一類樹脂是氧化還原樹脂功能團(tuán)釋放原子氫與水中溶解氧反應(yīng)生成水, 這種氧化還原樹脂有國(guó)產(chǎn)宇神06型和宇神06A型氧化還原樹脂, 第三類氧化還原樹脂是美國(guó)雅魯大學(xué)H.G.Cassidy[3]教授合成的, 與溶解氧反應(yīng)的氫原子由有機(jī)官能團(tuán)提供. 例如由對(duì)苯二酚的酚羥基提供. 氧化還原樹脂除氧技術(shù)的關(guān)鍵就是合成一種適合工業(yè)上應(yīng)用的氧化還原樹脂,能提供大量的廉價(jià)活性氫.
物理化學(xué)除氧原理是根據(jù)亨理定律(henrys law)
 Cn=KPn 在達(dá)到平衡條許下, 水中溶解氧含量Cn與水上方氧氣的摩爾分壓Pn成正比, 如果水上方氧氣的摩爾分壓Pn=0, 溶解氧就向水上方無(wú)氧氣體中擴(kuò)散, 如果設(shè)法使水上方氣體中氧氣摩爾分壓始終保持為零, 擴(kuò)散 達(dá)到平衡, 水中溶解氧含量就為零, 即成無(wú)氧水.
無(wú)氧氣體為蒸氣就是熱力除氧, 無(wú)氧氣體為氮?dú)夂投趸蓟旌蠚怏w就是解吸除氧, 如果把水上方空氣抽盡, 僅留下水蒸汽 就是真空除氧. 物理化學(xué)除氧技術(shù)關(guān)鍵就是創(chuàng)造快速達(dá)到平衡的技術(shù). 下面從henrys 定律和Fick擴(kuò)散定律分析熱力除氧, 解吸除氧, 真空除氧存在的問(wèn)題.
 根據(jù)Fick*擴(kuò)散定律dm/dt=-DAdc/dx
式中:dm/dx, 表示水中溶解氧擴(kuò)散到無(wú)氧氣體中速度
    D, 表示氧的擴(kuò)散系數(shù);
    A, 表示水與無(wú)氧氣體接觸的面積;
    dc/dx, 表示氧的濃度梯度;
    負(fù)號(hào)表示氧從高濃度向低濃度擴(kuò)散;
由Fick*擴(kuò)散定律可知, 要提高除氧速度dm/dt,必須增加接觸面積A, 要把水變成水小珠, 要充分霧化, 這就增加熱力除氧, 真空除氧, 解吸除氧動(dòng)力消耗. 增加氧的濃度梯度dc/dx, 也可加快除氧速度, 這就必須迅速除去進(jìn)入無(wú)氧氣體中的氧,使無(wú)氧氣體中氧濃度盡量低, 在熱力除氧器運(yùn)行中需要保證含氧蒸汽有一定排放量(5%-10%),才能確保除氧器輸出水中殘余氧濃度達(dá)標(biāo)。蒸汽排放增加了熱量損失和水損失. 解吸除氧器運(yùn)行分二步進(jìn)行,*步解吸過(guò)程,把溶解氧充分解吸出來(lái)進(jìn)入氣相,第二步氧化還原反應(yīng),解吸出來(lái)進(jìn)入氣相(氮?dú)夂投趸蓟旌蠚怏w)中的氧需迅速被碳還原生成二氧化碳,為加快解吸過(guò)程,除氧泵要有足夠大的功率,為加快氧化還原反應(yīng)速度,應(yīng)增加碳與氧接觸面積和提高反應(yīng)溫度。改進(jìn)后的解吸除氧器用碳分子篩替代木炭,與碳比,碳分子篩由于具有很大的比表面, 能提高與氧反應(yīng)的速度, 但碳分子篩價(jià)格高, 增加了脫氧成本,為進(jìn)一步提高與氧反應(yīng)的速度,碳與氧反器的溫度必須大于300℃(用木炭的反應(yīng)器溫度必須高于600℃). 這樣解吸除氧器電爐功率要足夠的大, 解吸和氧化二步導(dǎo)致解吸除氧電耗居高不下. 在真空除氧中首先要把水噴淋成小水珠霧化因此噴淋泵要有足夠大功率,其次,保持一定真空度, 真空泵需要有足夠大的排氣量, 迅速排出水中釋放出的氧, 負(fù)壓水變成正壓水又需加壓泵輸出脫氧水, 因而, 真空除氧器電耗2度/t以上, 電耗難以進(jìn)一步降低.
通過(guò)以上分析, 利用物理化學(xué)原理的傳統(tǒng)除氧技術(shù),能耗高,排放量大, 上發(fā)達(dá)國(guó)家己采用膜分離除氧技術(shù). 如美國(guó)Celgard 膜除氧技術(shù)[3]是一種*.
高新除氧技術(shù)與傳統(tǒng)除氧技術(shù)每噸水除氧成本、能耗、水耗、物耗、廢水廢汽排放及節(jié)能減排特點(diǎn)等列于表1. 采用氧化還原樹脂除氧技術(shù)替代傳統(tǒng)除氧技術(shù)節(jié)能節(jié)排經(jīng)濟(jì)分析列于表2.
 
                                               表1, 各種除氧技術(shù)節(jié)能減排性能

除氧方法
除氧原理
能源消耗/t
排放
材料消耗(每噸水)
除氧
成本
/t
點(diǎn)
 
 
 
 
技術(shù)
[2]
[4]
[5]
[6]
06A
R→SO3CuN2H4+O2→R→SO3Cu+2H2O+N2
R→SO3Cu+ N2H4→ R→SO3Cu N2H4
5w
0
16.780%聯(lián)氨
8CuSO3?5H2O
0.49
殘余氧含量1µg/L;耐核輻照劑量2000萬(wàn)拉德;工作溫度-4090
軟化水、脫鹽水、純水除氧、反應(yīng)堆、核電站水除氧。
06B
N2H4 + O2→2H2O+N2
 9W
0
消耗80%聯(lián)氨18
0.42
節(jié)能、節(jié)水、*;殘余氧含量10µg/L;除氧水溫080
海水,自來(lái)水、軟化水、脫鹽水除氧,用于工業(yè)鍋爐、電廠、油田蒸汽驅(qū)油除氧,油田注水除氧
06C
氧化態(tài)樹脂+混合還原劑還原態(tài)樹脂
還原態(tài)樹脂+O2氧化態(tài)樹脂
5w
10kg
混合再生劑150
0.34
再生劑綠色環(huán)保;除氧溫度15~80℃,殘余氧含量≤50µg/L,設(shè)備價(jià)低
自來(lái)水、軟化水、脫鹽水、純水除氧;用于工業(yè)鍋爐給水除氧。
08
氧化態(tài)樹脂+Na2SO3還原態(tài)樹脂還原態(tài)樹脂+O2氧化態(tài)樹脂
5w
10kg
Na2SO3200~250克
0.25
06C
 同上
09
H2+O2→2H2O
  90w
0
H2 1.2
0.16
綠色環(huán)保、節(jié)能、節(jié)水、*,殘余氧含量10µg/L,除氧溫度080
適合于天然水、自來(lái)水、軟化水、脫鹽水、純水、超純水除氧、核電站回路水除氧。
10
樹脂-膜真空除氧
75W
1kg
混合再生劑20
0.44
節(jié)能、節(jié)水、綠色環(huán)保;設(shè)備價(jià)廉,殘氧10µg/L
油田蒸汽驅(qū)油鍋爐除氧、電子工業(yè)純水除氧。
 
傳統(tǒng)除氧技術(shù)
[7]
[8]
熱力除氧
根據(jù)亨利定律,水在蒸汽中噴淋,連續(xù)排放含氧蒸汽,同時(shí)補(bǔ)充無(wú)氧蒸汽
 
11kg.
10kg
蒸汽10kg
10kg無(wú)氧水;
8.41
105℃無(wú)氧水進(jìn)省煤器比常溫?zé)o氧水進(jìn)省煤器排煙溫度高出60℃熱損失9.8kg煤;
工業(yè)鍋爐給水除氧
真空除氧
根據(jù)亨利定律,水在真空中噴淋,釋放出溶氧
 2kw
 
 
1.20
水溫加熱到60以上降低鍋爐出力7.5%殘余氧0.05mg/L
海水除氧、工業(yè)鍋爐給水除氧
解吸除氧
根據(jù)亨利定律,水經(jīng)除氧泵噴射,把水中氧釋放出來(lái)解吸) C+O2→CO2
2kw
 
3.75克碳分子篩
1.28
除氧不防腐。氧腐蝕轉(zhuǎn)變?yōu)?/span>CO2O2聯(lián)合腐蝕[9]
油田注水除氧
海綿鐵除氧
2Fe+O2+2H2O→ 2 Fe(OH)2
7kg;
135kg
NaCl200
Na2SO34
 海綿鐵56
6.59
水垢含鐵8%,鍋爐熱阻增4倍。鍋爐燃料增加5%多耗煤7kg;
殘余氧≤0.1mg/L
化工工藝水除氧

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表2采用樹脂除氧器替代傳統(tǒng)除氧器年節(jié)能效益(每年運(yùn)行330天計(jì))

宇神牌氧化還原
樹脂除氧器
替代熱力除氧
除氧成本
8.41/t)
替代真空除
除氧成本
1.20/t)
替代解吸除氧
除氧成本
1.28/t
替代海綿鐵除氧
除氧成本
6.59/t
號(hào)
除氧
成本
/T
價(jià)格
/T
出力
節(jié)能效益
/T出力
技改
資金
回收
周期
節(jié)能
效益
/
出力t
技改
資金
回收
周期
節(jié)能
效益
/
出力t
技改
資金
回收
周期
節(jié)能
效益
/
出力t
技改
資金
回收
周期
06A
面議
8000
62568
1.5
5544
17
5623
17
48312
2
06B
面議
8000
63360
2.0
6336
19
6415
19
48866
2.5
06C
面議
4000
63756
1.0
6732
7
6811
7
49500
1
08
面議
3000
61538
1.0
4435
8
5069
6
47124
1
09A
面議
8000
64469
2.0
7775
15
7524
16
50212
2.5
09B
面議
13000
65182
3.0
8158
24
8237
23
50926
4
10
面議
7000
62964
1.0
5940
10
6019
10
48708
1.5

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
從表1和表2節(jié)能減排分析,宇神牌06A型,06B型,06C型,08型,09A型,09B型和10型樹脂除氧器替代傳統(tǒng)熱力除氧器,真空除氧器,海綿鐵除氧器,解吸除氧器一個(gè)月到二年節(jié)能減排效益可回收技改投資. 尤其是替代熱力除氧器和海綿鐵除氧器4個(gè)月節(jié)能減排效益即可回收全部技改投資, 采用宇神10型除氧器替代傳統(tǒng)除氧器10個(gè)月內(nèi)可收回投資.
 
參考文獻(xiàn)
1, Fred Wiesler. Membrana,IWC-05-79 Boiler Feed Water Degasification using Membrance contactor-New Methods for optimized performance;
2, 霍銀坤, 水的樹脂除氧, 通用離子交換技術(shù)手冊(cè)第二十章 , 科學(xué)文獻(xiàn)出版社2000年;
3, Cassidy H Y. Oxydation-reduction Polymer Interscience Publishers1966;
4, 霍銀坤, 氧化還原樹脂除氧器 熱力發(fā)電1998(4)60-62;
5, 霍銀坤 第三屆中國(guó)膜科學(xué)與技術(shù)報(bào)告會(huì)論文集p407~409 ” 膜科學(xué)與技術(shù)” 編輯部 中國(guó)膜工業(yè)協(xié)會(huì);
6, 中國(guó)特種設(shè)備安全 2005(4) 35~38;
7,王芳,鍋爐水處理,中國(guó)建筑出版社,1993.10;
8,姚繼賢,許興煒等,工業(yè)鍋爐水處理及水質(zhì)分析,勞動(dòng)人事出版社1987.10;
9,HarveyJ.Humphrey,”The Microwave cooling problem” Raytheon Company,Walthom,Massachusetts.
The microwave journal”march 1966 103~108
 
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