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烟气脱硫与烟囱防腐问题探讨 discussion on flue gas desulfurization and chimney anti-corrosion
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烟气脱硫与烟囱防腐问题探讨
李正富
(五凌电力有限公司,湖南长沙410004)
摘要:对火电工程建设了FGD(烟气脱硫系统)后的烟囱内壁腐蚀问题,特别是不设
GGH(烟气加热除雾系统)和GGH不能正常授运时的烟由内筒腐蚀机理、腐蚀原因进行
了分析和探讨,供设计烟囱防腐措施时参考。
关键词:火电工程;FGD;GGH;烟囱防腐
中国分类号:TK229;TQ546文献标识码:B 文章编号:1008—0198(2006)03—0044—02
和经过水化反应生成的水化产物,主要是承化硅酸
0 刖 罱
钙凝胶,其次是氢氧化钙、水化硫铝酸钙、水化铝
近年来,随着国家环保标准的逐步提高和大众 酸钙等。作为燃煤电厂,煤中的硫经燃烧产生SOz
环境意识的增强,火力发电工程在环境影响评估报
告中都要求同步建设FGD,且FGD大多数为石灰中的SO。含量也会随脱硫、除男效果变差而增加,
石一石膏一湿法系统,采用湿法FGD时普遍要求同 烟囱筒壁及烟气温度低于酸露点温度,从而凝结成
步建设GGH。因此,设计单位在作烟囱防腐设计时
一般都按照GGH投运时的烟气温度来选取烟囱防 发生化学反应,严重影响钢筋混凝土中钢筋的钝化
腐设计等级,但由于国内FGD尚处在起步阶段,已 保护膜的稳定性。造成混凝土逐层发酥、粉化剥落、
建成投运、且完全按烟气脱硫处理运行的火力发电 钢筋锈蚀乃至整个混凝土结构破坏。
工程项目并不多,且运行时间较短。因此,建了FGD 1.3造成烟气腐蚀烟囱内筒壁混凝土的原因分析
后烟囱腐蚀的问题和研究资料都较少,经验十分有 在电除尘代替湿式水膜除尘的年代,烟气温度
限。在国家和电力行业烟囱的现行设计标准中,均 大都在130℃以上,采用普通型或改进型烟囱使排
未对采用FGD处理的烟囱防腐设计作出具体规定, 烟筒部分上下直径相同,在保证烟气流速一定的情
只是从烟气的腐蚀性等级方面提出了要求,国内各 况下,整个烟囱处于负压状态,减少了腐蚀的可能。
火力发电工程设计单位主要是依据自己的经验和参
考环境影响评价报告等有限的资料、结合业主意见 SO。的脱除率仅为20%左右,而烟气温度则由
进行设计。
GGH)左右,无论是否设有GGH,由于烟气温度均
l脱硫烟气的特点和腐蚀机理分析
低于酸露点温度,烟气对烟囱的腐蚀隐患并未消除;
1.1脱硫烟气的特点 相反地,脱硫后的烟气环境(低温、高湿等)使腐
煤燃烧后生成的CO。、水蒸汽及其它氧化物,在 蚀状况进一步加剧,SO。与水作用,此时在烟囱内壁
温度降低到一定程度,水蒸汽就会冷凝,这时的温 出现结露现象,又由于烟气密度增加,烟囱自拔力
度就是水的露点温度。烟气中的SO。及SO。等酸性减少,烟气压力升高,使烟囱筒身产生渗漏、腐蚀
气体,与水蒸汽结合形成酸,这时的温度被称为酸 的程度大大加剧。
露点。烟气中只要有少量的SOs就会使酸露点升
2设置与取消GGH的比较
高,以致使烟气温度低于酸露点,形成硫酸,附着
于烟囱内筒壁上,产生腐蚀。 2.1设置GGH与不设GGH对烟囱防腐的影响
1.2钢筋混凝土烟囱内壁受烟气腐蚀的机理分析 FGD装置前后烟气露点温度计算非常复杂,国
混凝土是以水泥、砂石及其它胶结材料与水拌 内外有各种计算公式,得出的酸露点温度结果有较
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