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來源:潔普智能環(huán)保 發(fā)表時(shí)間:2019-05-30
將廢舊輪胎開發(fā)為水泥生產(chǎn)替代燃料,可以減少溫室氣體排放,降低不可再生資源的消耗,已成為水泥企業(yè)節(jié)能降耗的發(fā)展趨勢(shì)。北京某某環(huán)??萍加邢薰鹃_展了廢舊輪胎入窯利用中試研究,簡(jiǎn)述了廢棄輪胎的化學(xué)組成和特性以及輪胎利用的整體方案,比較了輪胎入窯前后的窯工藝參數(shù)、熟料質(zhì)量和污染物排放水平,指出輪胎替代燃料技術(shù)可行,分析了存在的問題,提出了幾點(diǎn)建議,旨在促進(jìn)廢舊輪胎替代燃料的規(guī)?;瘧?yīng)用。
近十多年來,水泥工業(yè)在協(xié)同處置固廢方面進(jìn)行了諸多實(shí)踐,取得了初步業(yè)績(jī),目前配備協(xié)同處置的水泥窯占總數(shù)的6%以上,水泥工業(yè)的利廢環(huán)保功能逐漸得到釋放。對(duì)水泥企業(yè)來說,利用高熱值廢棄物替代天然化石燃料,不僅具有與協(xié)同處置其它固廢基本相同的社會(huì)效益和環(huán)保效益,還能顯著提升其經(jīng)濟(jì)效益,具有日益增長(zhǎng)的需求和廣闊的發(fā)展前景。與此同時(shí),我國(guó)廢舊輪胎年產(chǎn)達(dá)2.33億條(約合860萬噸),97%以上的廢輪胎被丟棄或露天堆放,而1t廢輪胎相當(dāng)于1.14t標(biāo)煤,廢舊輪胎是放錯(cuò)位置的資源。因此利用廢舊輪胎作水泥窯替代燃料既可以無害化處置廢棄物,保護(hù)生態(tài)環(huán)境,又能節(jié)約天然能源,一舉兩得。基于上述理念,北京某某環(huán)保科技有限公司[以下簡(jiǎn)稱“某某公司”]對(duì)廢舊輪胎入窯利用進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn),本文將對(duì)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)情況作簡(jiǎn)要分析。
1.輪胎化學(xué)成分和特性
汽車輪胎材料的主要成分大致為50%的橡膠、25%的炭黑、15%的鋼絲、10%的硫氧化鋅和硫助劑等。廢舊輪胎樣品的工業(yè)分析、元素分析及灰分化學(xué)組成的數(shù)據(jù)見表1。
由表1可知,輪胎的燃燒熱值很高,作為水泥回轉(zhuǎn)窯替代燃料的潛力巨大。廢舊輪胎是國(guó)際水泥工業(yè)使用 廣泛的替代燃料,可以將熟料熱耗降低到3MJ/kg左右,且對(duì)喂料系統(tǒng)及設(shè)備改動(dòng) 小,具有可觀的經(jīng)濟(jì)效益。但也有研究表明,摻燒廢舊輪胎會(huì)帶來SO2排放增加的風(fēng)險(xiǎn)。另外,由于燃燒殘留的副產(chǎn)物 終會(huì)摻入到熟料中,如果影響到水泥的質(zhì)量,輪胎替代燃料也會(huì)難以應(yīng)用,所以需要關(guān)注輪胎灰分對(duì)熟料質(zhì)量的影響。
2.廢舊輪胎利用的總體方案
廢棄輪胎作為替代燃料,主要有兩種方式:一是將整輪胎喂入分解爐或分解爐旁的預(yù)燃爐,整輪胎氣化分解后的可燃?xì)怏w送入分解爐提供熱量;二是將整輪胎先經(jīng)預(yù)處理切成碎片,再通過準(zhǔn)確計(jì)量后,喂入分解爐內(nèi)充分燃燒。由于第一種方式需要的改造較大,為盡可能減少投資和改造帶來的影響,某某公司制定了從廢棄輪胎切碎開始至輪胎切片喂入現(xiàn)有生產(chǎn)線分解爐的生產(chǎn)線系統(tǒng):包括輪胎破碎及粒徑控制的預(yù)處理系統(tǒng)、輪胎計(jì)量和輸送系統(tǒng)、輪胎碎片的喂料和控制系統(tǒng)。輪胎破碎處理及入窯利用過程如下:
廢舊輪胎通過皮帶輸送機(jī)送入撕碎機(jī)內(nèi),撕碎箱內(nèi)刀片主軸通過電機(jī)、減速機(jī)變速獲得中速旋轉(zhuǎn),把輪胎剪、切、擠、壓,撕成小塊物體,從出料斗排出, 后出來的產(chǎn)品輪胎碎片喂入2#窯系統(tǒng)的分解爐,2#窯系統(tǒng)的生產(chǎn)能力為2500t/d。
輪胎切片的尺寸大小決定其在分解爐中是否充分燃燒,而對(duì)于輪胎破碎系統(tǒng),出料尺寸減小時(shí),處理難度逐漸增加,破碎系統(tǒng)的投資和運(yùn)行成本也急劇增加,輪胎破碎失去整體的經(jīng)濟(jì)性。結(jié)合相關(guān)應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行綜合考慮,設(shè)計(jì)將輪胎切片的3D尺寸確定為95%小于50mm。
試驗(yàn)期間,輪胎破碎和入窯利用的現(xiàn)場(chǎng)情況如圖1和圖2所示。
3.入窯試驗(yàn)
3.1 試驗(yàn)基本情況
破碎輪胎入窯試驗(yàn)的思路是:首先采集測(cè)試前1天的窯工藝數(shù)據(jù)及排放的空白數(shù)據(jù)、空白期間煤粉工業(yè)分析數(shù)據(jù)、熟料率值及SO3含量、熟料3天強(qiáng)度等關(guān)鍵參數(shù);然后,設(shè)定測(cè)試時(shí)間和破碎輪胎喂料量,達(dá)到要求時(shí)確定為試驗(yàn)開始時(shí)間,同時(shí)記錄或測(cè)定窯工藝數(shù)據(jù)和排放數(shù)據(jù)等的變化。以達(dá)到全面對(duì)比廢舊輪胎入窯帶來的影響,摸索和總結(jié)廢舊輪胎入窯利用的經(jīng)驗(yàn)。琉水公司先后進(jìn)行了兩次輪胎碎片替代燃煤的試驗(yàn),第一次試驗(yàn)的空白值和試驗(yàn)情況見表2和表3。第二次試驗(yàn)的空白值和試驗(yàn)情況見表4和表5。
在兩次廢舊輪胎試驗(yàn)期間,破碎輪胎喂入量平均2.46和2.76t/h,平均1t輪胎替代標(biāo)煤分別為0.58t和0.46t,與理論上1t輪胎替代1.14t標(biāo)煤相比差距較大。其原因如下:
(1)輪胎因破碎粒度較大,不完全燃燒產(chǎn)生CO,部分CO在分解爐以上部位繼續(xù)燃燒,其產(chǎn)生的熱量并不能明顯減少窯尾的喂煤量,造成輪胎燃燒效率的降低。
(2)測(cè)試期間尾煤秤波動(dòng)對(duì)測(cè)試結(jié)果有一定影響。
(3)輪胎碎片中含有鋼絲,鋼絲并沒有熱值且還要升溫吸熱,抵消了一部分輪胎燃燒產(chǎn)生的熱量。
3.2污染物排放情況
從各部位的煙氣成分分析看,加輪胎碎片后燃燒不完全,CO含量增高,輪胎碎片加入量越大燃燒不完全情況越明顯。從窯尾廢氣的排放情況來看,摻燒輪胎未引起水泥窯特征污染物SO2和NOx的增加,且輪胎碎片在加入過程中在同樣排放情況氨水用量有下降趨勢(shì),說明摻燒輪胎可抑制NOx的排放。
3.3熟料質(zhì)量情況
輪胎入窯利用的試驗(yàn)期間對(duì)熟料強(qiáng)度和游離鈣指標(biāo)進(jìn)行了比對(duì),熟料強(qiáng)度和游離鈣變化情況如表7和表8所示:
由表7、8可知,試驗(yàn)期間熟料強(qiáng)度沒有明顯變化,同時(shí)發(fā)現(xiàn)窯頭廢氣溫度提高了20-50℃,略有增加。窯頭溫度是了解窯內(nèi)熟料煅燒質(zhì)量的指標(biāo),從窯頭溫度指標(biāo)變化也可以看出來,孰料不存在煅燒不完全的情況,孰料質(zhì)量未受到影響。綜合可知,摻加輪胎對(duì)熟料質(zhì)量的影響不明顯。
4.存在的問題
(1)廢舊輪胎破碎和輸送成本比較高,破碎后的大粒徑(60mm),易對(duì)入窯輸送設(shè)備造成堵塞,進(jìn)行規(guī)?;瘧?yīng)用時(shí),需要整體考慮其經(jīng)濟(jì)性。
(2)在輪胎碎片加入量不穩(wěn)定以及受尾煤波動(dòng)等因素影響時(shí),會(huì)使SO2超標(biāo)排放的幾率增大,如果要用輪胎替代燃煤必須同時(shí)考慮降低SO2排放的措施,以便在SO2超標(biāo)時(shí)能夠迅速的將廢氣中SO2降下來。
5.結(jié)論和建議
盡管廢舊輪胎作為水泥廠燃料已經(jīng)被眾多國(guó)家的許多企業(yè)證明為經(jīng)濟(jì)可行,但這并非意味著可以照搬照抄,通過開展破碎輪胎入窯利用現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn),某某公司結(jié)合自身特點(diǎn),總結(jié)經(jīng)驗(yàn),推動(dòng)廢舊輪胎的規(guī)?;谩T囼?yàn)期間,由于喂入不穩(wěn)定造成分解爐喂煤頻繁調(diào)整,對(duì)窯況有一定影響,尾煤喂入量要預(yù)留一定的調(diào)整空間,輪胎碎片喂入越穩(wěn)定,尾煤喂入量要預(yù)留的調(diào)整空間可以越小,一般至少要預(yù)留5t/h以上的調(diào)整空間。將廢舊輪胎作為替代燃料用于水泥生產(chǎn)時(shí),水泥質(zhì)量完全符合標(biāo)準(zhǔn),環(huán)保排放也能夠達(dá)到有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求,并不會(huì)對(duì)環(huán)境產(chǎn)生影響。
將廢棄輪胎進(jìn)行有效的熱能利用以代替水泥生產(chǎn)可替代燃料, 大限度降低了水泥生產(chǎn)對(duì)原煤的消耗,是水泥工業(yè)降低成本的重要手段,在國(guó)內(nèi)尚未建立相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)與監(jiān)督管理體系時(shí),水泥企業(yè)應(yīng)當(dāng)應(yīng)對(duì)需求,實(shí)踐先行,探索更好的技術(shù)和合作模式。
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