دراسة حالة · التحكم في الانبعاثات الصناعية
كيف حققت شركة ألمانية متخصصة في إنتاج المواد الحرارية عالية الأداء خفضًا متزامنًا لثاني أكسيد الكربون وإخراجًا لأكاسيد النيتروجين عند ≤30 ملغم/م³ من فرن النفق الذي يعمل بالغاز الطبيعي المسال - وذلك باستخدام مؤكسد حراري متجدد (RTO) لأكسدة ثاني أكسيد الكربون مع مبادل حراري عالي الكفاءة وإزالة النتروجين بتقنية الاختزال التحفيزي الانتقائي (SCR) في درجة حرارة متوسطة، باستخدام الأمونيا 20% كعامل اختزال، في تكوين مضغوط يتناسب مع تيار غاز المداخن الحالي البالغ 25000 م³/ساعة.
تخفيف انبعاثات أول أكسيد الكربون من هيئة النقل الإقليمية
نظام SCR متوسط الحرارة
إنتاج السيراميك عالي الأداء
الامتثال لمعايير انبعاثات أكاسيد النيتروجين المنخفضة للغاية
01 - خلفية الصناعة
المواد الحرارية عالية الجودة: قطاع ذو متطلبات تقنية عالية يواجه تشديدًا في حدود انبعاثات أكاسيد النيتروجين وأول أكسيد الكربون
المواد الحرارية هي خزفيات مقاومة لدرجات الحرارة العالية، لا غنى عنها في صناعات المعادن والبناء والتصنيع الكيميائي وصناعة الزجاج، وتزداد أهميتها في تطبيقات الفضاء والطاقة المتجددة. تُستخدم المنتجات الحرارية المُشكّلة (المواد الحرارية الكثيفة والدقيقة) في صناعات الصلب والأسمنت والزجاج والمعادن كبطانات للأفران، وتجهيزات للأفران، وعناصر إنشائية تتحمل درجات الحرارة العالية. أما المواد الحرارية غير المُشكّلة (المواد القابلة للصب، ومخاليط الرش، والطلاءات) فتُستخدم لتلبية متطلبات الصيانة الدورية للمعدات الصناعية التي تعمل بدرجات حرارة عالية.
الشركة المذكورة في هذه الدراسة هي شركة متخصصة مملوكة لألمانيا ومستثمرة من قبل جهات أجنبية، وتشغل موقعًا مساحته 100,000 متر مربع، وتركز على البحث والتطوير والإنتاج في مجال المواد الحرارية عالية الجودة. تشمل منتجاتها فئتين رئيسيتين: (1) طوب حراري قلوي (مغنيسيا) يُنتج في أفران نفقية تعمل بالغاز الطبيعي المسال، بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 40,000 طن، مع إمكانية توسيعها إلى 120,000 طن، وتخدم قطاعات الصلب والأسمنت وصهر المعادن؛ (2) مواد حرارية غير مُشكّلة، بما في ذلك المواد القابلة للصب والطلاءات الرشية وغيرها من المنتجات، بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 15,000 طن، وطاقة تصميمية تبلغ 30,000 طن، وتُستخدم في صيانة المعدات الصناعية ذات درجات الحرارة العالية. كما طورت الشركة منذ عام 2012 منتجات حرارية منخفضة الكروم وصديقة للبيئة للحد من التلوث البيئي الناتج عن المواد الحرارية التقليدية المحتوية على الكروم.
يواجه قطاع المواد الحرارية ضغوطًا متزايدة للامتثال البيئي، حيث تفرض صناعات الصلب والأسمنت والزجاج - الخاضعة بدورها لمتطلبات توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن الانبعاثات الصناعية (IED) المتزايدة - على موردي المواد لديها العمل وفقًا لمعايير بيئية عالية. بالنسبة للشركات المملوكة أو التي يقع مقرها الرئيسي في الاتحاد الأوروبي والتي تعمل في أي ولاية قضائية، تتطلب التزامات سياسة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية الداخلية عادةً معايير تشغيل عالمية تتوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي، مما يخلق التزامات امتثال تتجاوز الحد الأدنى المفروض محليًا. يعكس استخدام تقنية الأكسدة الحرارية المتجددة (RTO) مع تقنية الاختزال التحفيزي الانتقائي (SCR) متوسطة الحرارة في هذا المرفق المملوك لشركة ألمانية كلاً من الامتثال التنظيمي المحلي ومعايير الأداء البيئي للشركة.
.webp)
02 - لمحة عن التلوث
انبعاثات غازات أفران الأنفاق التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال: ارتفاع نسبة أول أكسيد الكربون، وارتفاع نسبة أكاسيد النيتروجين، وتفاوت كمية الغبار - ثلاثة تحديات متزامنة للامتثال
يُشغَّل فرن النفق بالغاز الطبيعي المسال. تخرج غازات الاحتراق الناتجة عن العملية عند درجة حرارة تتراوح بين 115 و120 درجة مئوية (في الظروف القياسية: 17,500 متر مكعب قياسي/ساعة؛ وفي ظروف التشغيل: 25,000 متر مكعب قياسي/ساعة). يبلغ محتوى الأكسجين الفعلي 12-131 تيرابايت/لتر (القيمة الأساسية 8.61 تيرابايت/لتر). يمتلك المرفق بالفعل نظامًا لمعالجة غازات الاحتراق الناتجة عن فرن النفق؛ ويضيف هذا المشروع نظام معالجة جديدًا لخدمة خط فرن إضافي.
ثلاثة تحديات متزامنة تتعلق بالامتثال لمعايير التلوث تحدد هذا المشروع:
- أكاسيد النيتروجين عند تركيز ابتدائي قدره 500 ملغم/متر مكعبيؤدي احتراق الغاز الطبيعي المسال بدرجة حرارة عالية في فرن النفق إلى توليد كميات كبيرة من أكاسيد النيتروجين الحرارية. الهدف: تركيز أكاسيد النيتروجين عند المخرج ≤ 30 ملغم/م³. كفاءة إزالة النيتروجين المطلوبة: ≥ 94%. يُعدّ تركيز أكاسيد النيتروجين عند المدخل 500 ملغم/م³ مع تركيز مستهدف ≤ 30 ملغم/م³ متطلبًا عاليًا لتقنية الاختزال التحفيزي الانتقائي (SCR) عند درجات حرارة متوسطة؛ ويتطلب تحقيق كفاءة ≥ 94% تصميمًا دقيقًا للمحفز وإدارة فعّالة لدرجة الحرارة. وقد تم تأكيد أن تركيز أكاسيد النيتروجين عند المخرج الفعلي ≤ 30 ملغم/م³.
- أول أكسيد الكربون عند 5000 ملغم/متر مكعبينتج عن الاحتراق غير الكامل في مناطق فرن النفق كميات كبيرة من أول أكسيد الكربون. وهذا هو السبب الرئيسي لمرحلة المؤكسد الحراري التجديدي (RTO): حيث يقوم هذا المؤكسد بأكسدة أول أكسيد الكربون حراريًا إلى ثاني أكسيد الكربون عند درجات حرارة أعلى من 760 درجة مئوية، مما يقلل تركيز أول أكسيد الكربون الخارج إلى 100 ملغم/م³ أو أقل. يُعدّ الالتزام بمعايير أول أكسيد الكربون شرطًا أساسيًا لا غنى عنه بموجب توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن الانبعاثات الصناعية (IED) وشروط الترخيص الهولندي لمنشآت حرق الوقود. ويشير تركيز أول أكسيد الكربون الأولي البالغ 5000 ملغم/م³ إلى وجود مناطق ذات كفاءة احتراق منخفضة في فرن النفق، والتي يجب على نظام المعالجة معالجتها.
- الجسيمات الدقيقة عند 30 جم/م³ مبدئيًانسبة عالية جدًا من الغبار الناتج عن عملية تلبيد المواد الحرارية (المغنيسيا وغبار السيراميك الآخر). كفاءة إزالة الغبار المطلوبة: ≥80%. يحقق مرشح الأكياس هذا الهدف. الهدف من تركيز الجسيمات الدقيقة الخارجة هو ≤10 ملغم/م³.
بالإضافة إلى ذلك، يحمل الغاز ثاني أكسيد الكبريت بتركيز 35 ملغم/م³ ناتج عن احتراق الغاز الطبيعي المسال وتحلل المواد الخام المقاومة للحرارة، مما يستدعي مراعاة بسيطة للحد من انبعاثات الغازات الحمضية. كما يوجد فلوريد الهيدروجين بتركيز ≤6 ملغم/م³ ناتج عن مكونات المواد الخام المحتوية على الفلوريد.
| المعلمة | التركيز الأولي | منفذ مصمم | حدود الاتحاد الأوروبي لبطاقات الهوية الاستثمارية/بطاقات تسجيل الهوية الوطنية |
|---|---|---|---|
| أكاسيد النيتروجين | 500 ملغم/متر مكعب | ≤30 ملغم/متر مكعب | IED 2010/75/EU ≤100 ملغم/م³ |
| CO | 5000 ملغم/متر مكعب | ≤100 ملغم/متر مكعب | IED 2010/75/EU ≤100 ملغم/م³ |
| الجسيمات الدقيقة (PM) | 30 جم/متر مكعب | ≤10 ملغم/متر مكعب | معدل امتصاص الصوديوم الهولندي ≤5 ملغم/م³ |
| ثاني أكسيد الكبريت | 35 ملغم/متر مكعب | ≤35 ملغم/متر مكعب | مرسوم الأنشطة الهولندي |
| حجم غازات الاحتراق القياسي | 17500 متر مكعب قياسي/ساعة | — | — |
| حجم غازات المداخن في العملية | 25000 متر مكعب قياسي/ساعة عند درجة حرارة 115-120 درجة مئوية | — | — |
| محتوى الأكسجين (الفعلي) | 12–13% | — | — |
| درجة حرارة مخرج الفرن | 115-120 درجة مئوية (في الظروف القياسية) | — | — |
| محتوى الرطوبة في غازات المداخن | 8% | — | — |
تحدي التلوث المزدوج: يتطلب وجود أول أكسيد الكربون بتركيز 5000 ملغم/م³ وأكاسيد النيتروجين بتركيز 500 ملغم/م³ في آنٍ واحد، استخدام تقنيتين منفصلتين للحد من الانبعاثات تعملان بالتتابع. تعالج عملية الأكسدة الحرارية عند درجة حرارة 760 درجة مئوية أو أعلى (RTO) أول أكسيد الكربون، بينما تعالج عملية الاختزال التحفيزي الانتقائي (SCR) متوسطة الحرارة (320-350 درجة مئوية) أكاسيد النيتروجين. ويُعدّ المبادل الحراري بين المرحلتين عنصرًا أساسيًا في التصميم الهندسي، إذ يجب أن يرفع درجة حرارة الغازات الخارجة من الفرن إلى مستوى التشغيل الأمثل لعملية الاختزال التحفيزي الانتقائي، مستخدمًا حرارة احتراق عملية الأكسدة الحرارية كمصدر للطاقة.
03 - محلول العلاج
نظام الأكسدة الحرارية المتجددة (RTO) ← مبادل حراري عالي الكفاءة ← نظام الاختزال التحفيزي الانتقائي (SCR) متوسط الحرارة: التكامل الحراري لأقل تكلفة تشغيل
صُمم نظام المعالجة وفقًا لمبدأ تقليل تكاليف الاستثمار والتشغيل مع تحقيق الامتثال لمعايير الانبعاثات وموثوقية العملية. وقد استرشد اختيار التكنولوجيا بخمسة مبادئ تصميمية: (1) استخدام تكنولوجيا متطورة بتكلفة تشغيل مجدية اقتصاديًا؛ (2) الامتثال لجميع معايير الانبعاثات والمتطلبات التنظيمية؛ (3) عدم وجود تلوث ثانوي من المنتجات الثانوية؛ (4) تصميم صغير الحجم مع تصميم تدفق مُحسَّن؛ (5) ترشيد استهلاك الطاقة بالكامل مع نظام تحكم آلي.
تستغل بنية العملية الناتجة الوظيفة الأساسية لوحدة الأكسدة الحرارية المتجددة (RTO) كنظام لأكسدة أول أكسيد الكربون ونظام لتسخين الغاز في آنٍ واحد؛ إذ ترفع وحدة الأكسدة الحرارية المتجددة درجة حرارة الغاز الخارج من الفرن إلى ما فوق 760 درجة مئوية لتدمير أول أكسيد الكربون، ثم ينقل المبادل الحراري عالي الكفاءة هذه الحرارة إلى تيار الغاز النظيف الخارج من عملية الاختزال التحفيزي الانتقائي (SCR) لإعادة تسخين الغاز منزوع النيتروجين، مع توفير درجة حرارة الدخول البالغة 320 درجة مئوية المطلوبة لمحفز الاختزال التحفيزي الانتقائي متوسط الحرارة. هذا الربط الحراري يُغني عن الحاجة إلى أي تسخين خارجي للغاز في مرحلة الاختزال التحفيزي الانتقائي.
المرحلة 1: تجميع غازات مداخن فرن النفق
يُنتج فرن النفق الذي يعمل بالغاز الطبيعي المسال غازات عادمة عند درجة حرارة تتراوح بين 115 و120 درجة مئوية، تحمل أول أكسيد الكربون بتركيز 5000 ملغم/م³، وأكاسيد النيتروجين بتركيز 500 ملغم/م³، والجسيمات الدقيقة بتركيز 30 غ/م³. تقوم مروحة السحب القسري لنظام الأكسدة الحرارية المتجددة (وحدة واحدة؛ معدل تدفق 40000-50000 م³/ساعة؛ ضغط 3500-4000 باسكال؛ درجة حرارة 200-250 درجة مئوية؛ قدرة 75 كيلوواط) بسحب الغازات العادمة من الفرن عبر النظام. تعمل مرحلة المعالجة المسبقة باستخدام مرشح أكياس على احتجاز الجزء الأكبر من الجسيمات الدقيقة بتركيز 30 غ/م³ قبل دخول الغاز إلى نظام الأكسدة الحرارية المتجددة، مما يحمي طبقة تخزين الحرارة الخزفية من انسداد الغبار.
المرحلة الثانية: المؤكسد الحراري التجديدي (RTO) - خفض انبعاثات أول أكسيد الكربون
يدخل الغاز المُزال منه الغبار مسبقًا إلى وحدة الأكسدة الحرارية المتجددة (حجم غازات الاحتراق 20,000 م³/ساعة؛ تصميم ثلاثي الحجرات؛ طبقة تخزين حراري خزفية). تقوم وحدة الأكسدة الحرارية المتجددة بأكسدة أول أكسيد الكربون حراريًا إلى ثاني أكسيد الكربون عند درجات حرارة حجرة الاحتراق التي تتجاوز 760 درجة مئوية، مما يحقق تركيزًا لثاني أكسيد الكربون عند المخرج ≤100 ملغم/م³ مقارنةً بتركيزه عند المدخل البالغ 5,000 ملغم/م³. كما ترفع وحدة الأكسدة الحرارية المتجددة درجة حرارة الغاز بشكل ملحوظ، موفرةً الطاقة الحرارية اللازمة لمرحلة الاختزال التحفيزي الانتقائي اللاحقة. تستعيد طبقة التخزين الحراري الخزفية في وحدة الأكسدة الحرارية المتجددة الطاقة الحرارية من الغاز المعالج الخارج لتسخين الغاز الخام الداخل مسبقًا، محققةً بذلك الكفاءة الحرارية العالية التي تميز الأكسدة الحرارية المتجددة. تتولى مروحة السحب المستحثة RTO SCR (وحدة واحدة؛ تدفق 30000-35000 م³/ساعة؛ ضغط 4000-6000 باسكال؛ درجة حرارة 120-150 درجة مئوية؛ طاقة 75 كيلوواط) معالجة تدفق الغاز بعد RTO.
.webp)
المرحلة 3: مبادل حراري عالي الكفاءة (223 درجة مئوية → 320 درجة مئوية)
يُوجَّه الغاز الخارج من وحدة الأكسدة الحرارية المتجددة (RTO)، بعد معالجته حراريًا وخروجه منها بدرجة حرارة مرتفعة، عبر مبادل حراري عالي الكفاءة (حجم غازات الاحتراق 17,500 متر مكعب قياسي/ساعة؛ مساحة نقل الحرارة 380 متر مربع؛ انخفاض ضغط الجهاز 1,050 باسكال؛ درجة حرارة مدخل الجانب الساخن 223 درجة مئوية؛ درجة حرارة مخرج الجانب الساخن منخفضة؛ درجة حرارة مخرج الجانب البارد مرتفعة؛ أبعاد الجهاز 4,270 × 2,240 × 1,973 ملم) لرفع درجة حرارة الغاز إلى حوالي 320 درجة مئوية قبل دخوله إلى مفاعل الاختزال التحفيزي الانتقائي (SCR). تقع درجة حرارة مدخل مفاعل الاختزال التحفيزي الانتقائي (320 درجة مئوية) ضمن نطاق التشغيل الأمثل لمحفز الفاناديوم-التنغستن-التيتانيوم متوسط الحرارة المستخدم في هذا النظام. في الوقت نفسه، يستخدم المبادل الحراري غاز مخرج مفاعل الاختزال التحفيزي الانتقائي (الذي انخفضت درجة حرارته بفعل التفاعل التحفيزي) لتسخين غاز مدخل مفاعل الاختزال التحفيزي الانتقائي مسبقًا، مما يُنشئ حلقة كفاءة حرارية داخلية.
المرحلة الرابعة: إزالة النيتروجين بتقنية SCR في درجات حرارة متوسطة (320-350 درجة مئوية)
يدخل الغاز المُسخّن مسبقًا عند درجة حرارة 320 درجة مئوية إلى نظام إزالة النيتروجين بتقنية الاختزال التحفيزي الانتقائي (SCR) متوسط الحرارة. أهم معايير مفاعل SCR: الأبعاد الخارجية للجهاز 2200×2290×10160 مم؛ الارتفاع الخارجي للجهاز 10160 مم؛ 4 وحدات تحفيزية؛ حجم المحفز 5.2 م³؛ انخفاض الضغط في الجهاز 500 باسكال؛ درجة حرارة مدخل SCR 320 درجة مئوية؛ درجة حرارة مخرج SCR 309 درجة مئوية. يحقق نظام SCR كفاءة إزالة نيتروجين ≥94%، مما يقلل أكاسيد النيتروجين من 500 ملغم/م³ إلى ≤30 ملغم/م³. العامل المختزل هو محلول الأمونيا 20%، ويتم ضخه بواسطة مضخة ضخ الأمونيا (0.75 كيلوواط، 0.015 طن/ساعة، 8000 ساعة/سنة). بعد عملية إزالة النيتروجين باستخدام نظام SCR، يعود الغاز المعالج عبر المبادل الحراري عالي الكفاءة (باستخدام غاز مخرج SCR لتسخين غاز مدخل SCR مسبقًا كما هو موضح أعلاه)، ثم يتم نقله بواسطة مروحة السحب المستحثة لنظام SCR إلى المدخنة للتفريغ.
فرن
الغاز الطبيعي المسال
≥80% PM
≤10 ملغم/متر مكعب
≥760 درجة مئوية
≤100 CO
→320 درجة مئوية
مدخل SCR
320 درجة مئوية
≥94% NOx
التسخين المسبق
→ مكدس
⭐ معدات جديدة أو مطورة في هذا المشروع
معايير المعدات الرئيسية
| المعدات / العنصر | مواصفة |
|---|---|
| مبادل حراري عالي الكفاءة | 17,500 متر مكعب قياسي/ساعة؛ مساحة 380 متر مربع؛ انخفاض الضغط 1,050 باسكال؛ درجة حرارة المدخل الساخن 223 درجة مئوية؛ 4,270×2,240×1,973 مم |
| مروحة سحب الهواء المستحثة بواسطة نظام RTO | 40.000-50.000 متر مكعب/ساعة؛ 3500-4000 باسكال؛ 200-250 درجة مئوية؛ 75 كيلوواط |
| مروحة سحب الهواء المستحثة بتقنية SCR | 30.000-35.000 متر مكعب/ساعة؛ 4000-6000 باسكال؛ 120-150 درجة مئوية؛ 75 كيلوواط |
| هيئة النقل الإقليمية | 20,000 متر مكعب/ساعة؛ 3 حجرات؛ سرير تخزين حراري من السيراميك |
| مفاعل SCR | 2200×2290×10160 مم؛ 4 وحدات محفزة؛ 5.2 م³ محفز؛ 500 باسكال؛ 320→309 درجة مئوية |
| كفاءة إزالة النتروجين بتقنية الاختزال التحفيزي الانتقائي | ≥94%؛ أكاسيد النيتروجين 500→≤30 ملغم/م³؛ 20% عامل اختزال الأمونيا والماء |
| مروحة نفخ | 7.5 كيلوواط (وحدة واحدة) |
| إجمالي الطاقة المركبة | 162 كيلوواط مركبة؛ 161.25 كيلوواط تشغيل فعلي |
| التكلفة السنوية للكهرباء (8000 ساعة) | ما يعادل حوالي 46.44 عشرة آلاف يوان صيني (0.36 يوان صيني/كيلوواط ساعة) |
| التكلفة السنوية لمياه الأمونيا | ما يعادل حوالي 7.2 عشرة آلاف يوان صيني (0.015 طن/ساعة، 600 يوان صيني/طن) |

04 - المزايا الأساسية
لماذا يُعدّ نظام الأكسدة الحرارية المتجددة مع نظام الاختزال التحفيزي الانتقائي متوسط الحرارة هو التصميم الأمثل لمعالجة غازات العادم المنبعثة من أفران الأنفاق الحرارية في ظلّ تحديات ثاني أكسيد الكربون وأكاسيد النيتروجين؟
- ✓
وحدة RTO تعالج كلاً من خفض انبعاثات أول أكسيد الكربون وتسخين الغاز المسبق في وحدة واحدة: يؤدي نظام الأكسدة الحرارية المتجددة (RTO) وظيفتين في آن واحد: فهو يؤكسد ثاني أكسيد الكربون حراريًا عند درجة حرارة ≥760 درجة مئوية (مما يفي بمتطلبات مخرج ثاني أكسيد الكربون ≤100 ملغم/م³)، ويرفع درجة حرارة الغاز إلى مستوى يسمح للمبادل الحراري عالي الكفاءة بتوفير درجة حرارة دخول 320 درجة مئوية لنظام الاختزال التحفيزي الانتقائي (SCR). بدون نظام الأكسدة الحرارية المتجددة، سيتطلب الأمر سخان غاز خارجي لرفع درجة حرارة غاز مخرج الفرن (115-120 درجة مئوية) إلى متطلبات مدخل نظام الاختزال التحفيزي الانتقائي (320 درجة مئوية)، مما يستهلك كمية إضافية كبيرة من الوقود. يوفر نظام الأكسدة الحرارية المتجددة هذه التسخين كنتيجة طبيعية لتفاعل أكسدة ثاني أكسيد الكربون، دون أي تكلفة إضافية للوقود تتجاوز ما هو مطلوب للامتثال لمعايير ثاني أكسيد الكربون. - ✓
يحقق نظام SCR متوسط الحرارة إزالة أكاسيد النيتروجين بمعدل ≥94% من 500 ملغم/متر مكعب إلى ≤30 ملغم/متر مكعب - وهو أقل بكثير من الحد المسموح به في توجيه الانبعاثات الدولية البالغ 100 ملغم/متر مكعب: يُعدّ مستوى أكاسيد النيتروجين في هذا النظام، والذي يبلغ ≤30 ملغم/م³، أقل بكثير من الحدّ الأوروبي البالغ 100 ملغم/م³ لأنظمة الاحتراق، وهو هامش امتثال كبير يوفر حماية ضدّ أيّ تشديدات مستقبلية للمعايير، وضدّ عدم دقة القياسات في قراءات نظام مراقبة الانبعاثات المستمرة. ويُحقق محفز الاختزال التحفيزي الانتقائي (SCR) متوسط الحرارة (320 درجة مئوية) هذه الكفاءة بحجم محفز لا يتجاوز 5.2 م³ (4 وحدات)، مما يجعل مفاعل الاختزال التحفيزي الانتقائي صغير الحجم بما يكفي لدمجه ضمن المساحة الحالية للموقع بجانب وحدة الأكسدة الحرارية المتجددة (RTO). - ✓
مبادل حراري عالي الكفاءة يربط ناتج الحرارة الناتج عن عملية الأكسدة الحرارية المتجددة بدرجة حرارة مدخل نظام الاختزال التحفيزي الانتقائي دون الحاجة إلى طاقة خارجية: يقوم مبادل حراري عالي الكفاءة بمساحة 380 مترًا مربعًا بنقل الطاقة الحرارية المتاحة من تيار الغاز الناتج بعد عملية الأكسدة الحرارية المتجددة (RTO) إلى غاز مدخل نظام الاختزال التحفيزي الانتقائي (SCR)، رافعًا درجة حرارته من درجة حرارة ما بعد عملية الأكسدة الحرارية المتجددة إلى حوالي 320 درجة مئوية. ويستخدم المبادل الحراري في الوقت نفسه غاز مخرج نظام الاختزال التحفيزي الانتقائي لتسخين غاز مدخله مسبقًا. يُغني هذا الربط الحراري الداخلي عن الحاجة إلى أي سخان بخاري أو كهربائي للتحكم في درجة حرارة نظام الاختزال التحفيزي الانتقائي، مما يقلل من كلٍ من التكلفة الرأسمالية (لعدم وجود معدات تسخين) وتكلفة التشغيل (لعدم وجود استهلاك إضافي للطاقة). ويكون استهلاك الغاز الطبيعي الإضافي (إن وُجد) للتسخين التكميلي ضئيلاً مقارنةً بنظام لا يعتمد على استعادة الحرارة. - ✓
وقود الغاز الطبيعي المسال (LNG) يقضي على ثاني أكسيد الكبريت كملوث رئيسي ويتيح استخدام نظام الاختزال التحفيزي الانتقائي (SCR) في درجات الحرارة المتوسطة دون خطر حدوث انبعاثات كربونية مشبعة (ABS): نظرًا لأن الفرن يعمل بالغاز الطبيعي المسال (الذي يكاد يخلو من الكبريت)، فإن تركيز ثاني أكسيد الكبريت في الغازات المنبعثة ضئيل للغاية (35 ملغم/م³ فقط، ناتج بشكل أساسي عن تحلل المواد الخام الحرارية). هذا التركيز المنخفض لثاني أكسيد الكبريت يسمح باستخدام نظام الاختزال التحفيزي الانتقائي (SCR) عند درجة حرارة متوسطة تبلغ 320 درجة مئوية دون خطر تسمم المحفز ببيسلفات الأمونيوم (ABS) الذي قد يحدث عند هذه الدرجة في التطبيقات التي تحتوي على تركيز عالٍ من ثاني أكسيد الكبريت. يُعد اختيار الغاز الطبيعي المسال كوقود شرطًا تقنيًا أساسيًا لتركيب نظام الاختزال التحفيزي الانتقائي عند درجة حرارة متوسطة، ويمثل فرقًا جوهريًا عن أفران المواد الحرارية التي تعمل بالفحم أو زيت الوقود، حيث يجب إدارة تركيب نظام الاختزال التحفيزي الانتقائي بعناية فائقة. - ✓
مبادئ التصميم المدمج المعتمدة: مساحة صغيرة، تدفق منطقي، أتمتة كاملة: يتبع تصميم النظام خمسة مبادئ مصممة خصيصًا لموقع التصنيع الحالي: تقنية متطورة بتكلفة تشغيل منخفضة، والامتثال لجميع المعايير، وانعدام التلوث الثانوي، ومساحة صغيرة مع تخطيط تدفق منطقي، وأتمتة كاملة مع تغذية راجعة لضخ السخام والتحكم في درجة الحرارة. يزود نظام التحكم الآلي معدل حقن الأمونيا ودورة ضخ السخام ببيانات مراقبة درجة حرارة غازات المداخن في الوقت الفعلي، ويتضمن إمكانية إعادة التشغيل بضغطة زر واحدة. يُعد هذا المستوى من الأتمتة بالغ الأهمية لموقع تصنيع قد لا يتوفر فيه مشغلون متخصصون على مدار الساعة لفريق معالجة جودة الهواء.
05 - النتائج التشغيلية والتحديات الموثقة
الامتثال المُتحقق منه لمعايير الانبعاثات - مع ملاحظة هامة بشأن تكامل النظام
حقق النظام بيانات الامتثال الموثقة التالية: انبعاثات أكاسيد النيتروجين ≤ 30 ملغم/م³ (تم تحقيق الهدف التصميمي)؛ انبعاثات أول أكسيد الكربون ≤ 100 ملغم/م³ (تم تحقيق الهدف التصميمي)؛ انبعاثات الجسيمات الدقيقة ≤ 10 ملغم/م³ (تم تحقيق الهدف التصميمي). كفاءة إزالة النيتروجين: ≥ 94%. كفاءة إزالة الغبار: ≥ 80%.
يوثق ملخص التجربة بشكل صريح نتيجة مهمة تم التوصل إليها بعد بدء التشغيل: على الرغم من أن أداء النظام بشكل عام حقق أهداف الانبعاثات، إلا أن عدم استقرار محتوى أول أكسيد الكربون وتقلبات غازات المداخن تجاوزت حدود التصميم في فترات تشغيل معينة، وأصبح ضغط المروحة في مسار تدفق الغاز الممتد غير مستقر، ولم يكن تعديل التحديث مستقرًا كما تم تقييمه في الأصل، وكان محتوى أول أكسيد الكربون في الغاز غير مستقر، وتجاوزت التقلبات قيم التصميم، وتعرض نظام RTO لحالات فصل بسبب ارتفاع درجة الحرارة.كانت الأسباب الجذرية الموثقة هي: (1) عدم استقرار محتوى أول أكسيد الكربون؛ (2) تقلبات محتوى الرطوبة في غازات الاحتراق وحمل الغبار، حيث تجاوزت ذروتها القيم التصميمية. أما تدابير الاستجابة الموثقة فهي: (1) التحكم الصارم في مصادر المواد الخام لضمان استقرار تشغيل النظام؛ (2) التحكم في تشغيل الفرن لضمان استقرار تركيبة غازات الاحتراق.
.webp)
06 - احتياطات التنفيذ
ستة دروس أساسية من مشروع غازات العادم في فرن حراري بتقنية الأكسدة الحرارية العكسية والاختزال الانتقائي
- 🚫
تسبب عدم استقرار محتوى أول أكسيد الكربون في حدوث أعطال بسبب ارتفاع درجة الحرارة في عملية الأكسدة الحرارية المتجددة - يعد التحكم في جودة المواد الخام واستقرار تشغيل الفرن من المتطلبات الأساسية، وليسا اختياريين: يوثق ملخص التجربة عدم استقرار محتوى أول أكسيد الكربون في غازات المداخن، حيث تجاوزت التقلبات القيم التصميمية، مما تسبب في توقف نظام الأكسدة الحرارية المتجددة (RTO) بسبب ارتفاع درجة الحرارة. ويعود السبب الرئيسي إلى كيمياء الاحتراق في فرن النفق: فعندما يتغير تركيب المواد الخام، يتغير المحتوى العضوي وسلوك الاحتراق، مما ينتج عنه ارتفاعات مفاجئة في أول أكسيد الكربون قد تتسبب في تجاوز غرفة احتراق نظام الأكسدة الحرارية المتجددة (RTO) الحد التصميمي لدرجة الحرارة عند وصول ارتفاعات مفاجئة متعددة ومتزامنة من مناطق مختلفة في الفرن. ويُعد التحكم الدقيق في تركيب المواد الخام، والحفاظ على محتوى رطوبة ثابت فيها، وضمان استقرار تشغيل الفرن، من المتطلبات التشغيلية الأساسية لأداء موثوق لنظام الأكسدة الحرارية المتجددة (RTO) - وهذه من اختصاصات إدارة الفرن، وليست من مسائل هندسة نظام المعالجة. - ⚠️
يجب التحقق من استقرار ضغط مسار غازات الاحتراق عبر نطاق تدفق الغاز الكامل بعد أي تعديل للتحديث - حيث أن أطوال المسار الممتدة تزيد من حساسية ضغط المروحة: بعد إضافة وحدتي الأكسدة الحرارية المتجددة (RTO) والاختزال التحفيزي الانتقائي (SCR) إلى النظام الحالي، ازداد طول مسار تدفق الغاز بشكل ملحوظ، مما رفع إجمالي انخفاض الضغط الذي يجب على مراوح السحب التغلب عليه. يكمن الخطر المُوثق في عدم استقرار ضغط المروحة في مسار تدفق الغاز الممتد خلال ظروف تشغيل معينة. قبل تشغيل أي نظام معالجة مُعدّل، يجب إجراء حسابات انخفاض الضغط لمسار التدفق الكامل من الفرن إلى المدخنة في ظل ظروف التدفق القصوى والدنيا والعابرة. يجب التحقق من منحنيات تشغيل المروحة للتأكد من وجود هامش أمان كافٍ عند جميع نقاط التشغيل في مسار التدفق الممتد. ينبغي تركيب نظام مراقبة ضغط مزود بأجهزة إنذار عند الحدين الأعلى والأدنى في نقاط تمثيلية على طول سلسلة المعالجة. - ⚠️
يجب تصميم نظام الحماية من ارتفاع درجة الحرارة في وحدة RTO لأقصى ارتفاع محتمل في تركيز أول أكسيد الكربون، وليس متوسط تركيز أول أكسيد الكربون: يجب تحديد الحد الأقصى لدرجة حرارة تصميم وحدة الأكسدة الحرارية المتجددة (RTO) مع مراعاة ليس فقط متوسط تركيز أول أكسيد الكربون الداخل البالغ 5000 ملغم/م³، بل أيضًا أقصى تركيز لحظي لأول أكسيد الكربون الذي قد يرتفع أثناء بدء تشغيل الفرن، أو تغيير المواد الخام، أو ضبط الموقد. إذا كان الارتفاع الأقصى في تركيز أول أكسيد الكربون أعلى بكثير من المتوسط (وهو أمر شائع في كيمياء احتراق أفران الأنفاق)، فقد تتجاوز درجة حرارة غرفة احتراق وحدة الأكسدة الحرارية المتجددة (RTO) أثناء حدوث هذا الارتفاع درجة حرارة التصميم في حالة الاستقرار بشكل كبير. لذا، يُنصح بتركيب محلل لأول أكسيد الكربون عند مدخل وحدة الأكسدة الحرارية المتجددة (RTO) مع نظام تحويل طوارئ تلقائي يُفعّل عند تجاوز تركيز أول أكسيد الكربون الحد الأقصى للتصميم، وذلك لتحويل الغاز الزائد حول غرفة احتراق وحدة الأكسدة الحرارية المتجددة (RTO) لمنع تلف طبقة تخزين الحرارة الخزفية نتيجة ارتفاع درجة الحرارة. - ⚠️
تُعد إدارة درجة حرارة نظام SCR أمرًا بالغ الأهمية - يجب معايرة نفخ السخام وردود فعل التحكم في درجة الحرارة من بيانات التشغيل الحقيقية في أول 30 يومًا: يجب الحفاظ على درجة حرارة مدخل نظام الاختزال التحفيزي الانتقائي (SCR) ضمن نطاق التشغيل 320-350 درجة مئوية لضمان كفاءة أكاسيد النيتروجين (NOx) ≥94%. تنشأ تغيرات درجة الحرارة من: تباين درجة حرارة غازات العادم في الفرن، وتباين أداء المبادل الحراري مع تراكم رواسب الغبار، وتباين درجة حرارة مخرج وحدة الأكسدة الحرارية المتجددة (RTO) أثناء تغيرات حمل أول أكسيد الكربون. يجب أن يستجيب نظام التحكم الآلي ديناميكيًا لهذه التغيرات، مع تعديل تسخين الغاز الإضافي (إن وجد) وتردد نفخ السخام. ينبغي معايرة نقاط ضبط التحكم من بيانات التشغيل الفعلية خلال أول 30 يومًا من التشغيل التجريبي بدلًا من حسابات التصميم، حيث قد تختلف خصائص الكتلة الحرارية وانتقال الحرارة الفعلية للنظام المُركّب عن نموذج التصميم. - ⚠️
يتطلب التحميل الأولي العالي جدًا للجسيمات الدقيقة (30 جم/م³) معالجة مسبقة موثوقة باستخدام مرشح الأكياس لحماية طبقة السيراميك في نظام الأكسدة الحرارية المتجددة من الانسداد - أداء مرشح الأكياس أمر بالغ الأهمية للسلامة، وليس اختياريًا: يبلغ الحمل الأولي للجسيمات الدقيقة 30 غ/م³، أي ما يقارب 3000 ضعف تركيز الجسيمات الدقيقة الذي صُممت معظم أنظمة SCR وRTO الصناعية للتعامل معه. هذا الحمل الاستثنائي من الغبار يجعل مرحلة المعالجة المسبقة باستخدام مرشح الأكياس أهم جزء من المعدات في النظام بأكمله من الناحية التشغيلية. أي تدهور في أداء مرشح الأكياس - كتمزق الأكياس، أو فشل التنظيف بالنفث النبضي، أو تجاوز المرشح - يُعرّض طبقة تخزين الحرارة الخزفية في نظام RTO مباشرةً لحمل غبار مقاوم للحرارة، مما قد يتسبب في انسداد القنوات في غضون ساعات. لذا، يُنصح بتطبيق نظام مراقبة انخفاض الضغط في الوقت الفعلي عبر مرشح الأكياس مع إنذار عند بلوغ أعلى مستوى للمواصفات، وإنشاء استجابة تلقائية لتقليل إنتاجية الفرن عند تفعيل إنذار انخفاض ضغط المرشح، وذلك لحماية نظام RTO اللاحق من التحميل الزائد. - ⚠️
يُعد التكامل التشغيلي الوثيق بين فريق الفرن وفريق التحكم في نظام المعالجة أمراً لا يقبل المساومة: تُشير التجربة الموثقة إلى أن "تعديل التحديث لم يكن مستقرًا كما تم تقييمه في البداية"، مما يعكس التحدي الأساسي المتمثل في إضافة معدات نظام المعالجة إلى عملية تصنيع قائمة دون دمج كامل لفلسفة التحكم في العملية. يجب تدريب مشغلي الأفران على فهم كيفية تأثير قراراتهم التشغيلية (معدل تحميل المواد الخام، وإعدادات الموقد، وملف تعريف درجة حرارة منطقة الفرن) على تركيز أول أكسيد الكربون وحمل الجسيمات الدقيقة الداخلة إلى نظام المعالجة. يجب وضع بروتوكول اتصال رسمي قبل بدء التشغيل، يتضمن: إخطارًا مسبقًا بالتغييرات التشغيلية المخطط لها في الفرن، وإجراءات لتجاوز نظام المعالجة بأمان أثناء الصيانة، وآلية تصعيد لحالات تجاوز الامتثال.
07 — أهم النقاط الهندسية
أربعة دروس قاسية من مشروع فرن حراري بتقنية RTO + SCR
- !
سيواجه نظام RTO المصمم لحمل متوسط لثاني أكسيد الكربون حالات فصل بسبب ارتفاع درجة الحرارة إذا لم يتم تحديد خصائص الارتفاعات المفاجئة لثاني أكسيد الكربون وإدارتها عند المصدر. يوثق ملخص التجربة بوضوح حالات إيقاف تشغيل فرن الأكسدة الحرارية المتجددة (RTO) بسبب ارتفاع تركيز أول أكسيد الكربون (CO) فوق القيمة التصميمية. والدرس الأساسي هو أن تصميم فرن الأكسدة الحرارية المتجددة (RTO) بناءً على متوسط تركيز أول أكسيد الكربون المقاس (5000 ملغم/م³) غير كافٍ عندما ينتج عن العملية ارتفاعات مفاجئة في تركيز أول أكسيد الكربون تفوق المتوسط عدة مرات. يجب أن يشمل توصيف تركيز أول أكسيد الكربون المناسب لأي تطبيق في فرن النفق تحليلًا إحصائيًا لذروات تركيز أول أكسيد الكربون (التكرار، والشدة، والمدة) لتحديد ما إذا كان سيتم تجاوز حد درجة حرارة التصميم لفرن الأكسدة الحرارية المتجددة (RTO) خلال ذروات التركيز النموذجية. إذا حدث ذلك، فيجب إما رفع حد التصميم، أو تركيب مسار جانبي لأول أكسيد الكربون، أو تثبيت احتراق الفرن لمنع حدوث هذه الارتفاعات المفاجئة. - 2
يُعد نظام RTO + مبادل حراري + SCR متوسط الحرارة هو التصميم الأمثل لأفران الحرق الحراري التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال مع الالتزامات المتزامنة بشأن انبعاثات أول أكسيد الكربون وأكاسيد النيتروجين - ويُعد الاقتران الحراري بين RTO و SCR هو الميزة الاقتصادية الرئيسية. تكمن الميزة الأساسية لكفاءة النظام في أن وحدة الأكسدة الحرارية المتجددة (RTO) توفر خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتسخين الغاز في وحدة واحدة، بينما يقوم المبادل الحراري بتجميع الحرارة الناتجة عن وحدة الأكسدة الحرارية المتجددة لتوفير درجة حرارة مدخل نظام الاختزال التحفيزي الانتقائي (SCR) بتكلفة طاقة هامشية شبه معدومة. هذا التكامل الحراري ليس عرضيًا، بل هو السبب الرئيسي وراء الجدوى الاقتصادية لدمج نظام الأكسدة الحرارية المتجددة مع نظام الاختزال التحفيزي الانتقائي لحجم غاز معالجة يبلغ 17,500 متر مكعب قياسي في الساعة، حيث ستكون تكلفة إعادة تسخين الغاز خارجيًا أعلى من تكلفة التوفير الناتج عن غرامات الامتثال التي يوفرها نظام الاختزال التحفيزي الانتقائي. - 3
يمكن تحقيق عملية الاختزال التحفيزي الانتقائي (SCR) عند درجة حرارة متوسطة تبلغ 320 درجة مئوية بكفاءة ≥94% لتطبيقات الغاز الطبيعي المسال لأن غياب ثاني أكسيد الكبريت (SO₂) يزيل قيد تسمم محفز ABS. في تطبيقات أفران حرق المواد الحرارية التي تعمل بالفحم، يؤدي وضع وحدة الاختزال التحفيزي الانتقائي (SCR) عند درجة حرارة 320 درجة مئوية قبل مرحلة إزالة الكبريت إلى تعطيل سريع لمحفز كبريتات الأمونيوم. أما في تطبيقات الغاز الطبيعي المسال التي لا تتجاوز فيها نسبة ثاني أكسيد الكبريت 35 ملغم/م³ (ناتجة عن تحلل المواد الخام، وليس احتراق الوقود)، فإن خطر انبعاثات كبريتات الأمونيوم يكون ضئيلاً، ويصبح وضع وحدة الاختزال التحفيزي الانتقائي عند درجة حرارة متوسطة خيارًا عمليًا. يجب على المهندسين الذين يحددون مواصفات وحدة الاختزال التحفيزي الانتقائي لأفران حرق المواد الحرارية تحديد نوع الوقود المستخدم، سواء كان غازًا طبيعيًا مسالًا أو وقودًا يحتوي على الكبريت، قبل اختيار موضع وحدة الاختزال التحفيزي الانتقائي ودرجة حرارتها. هذا ليس تفصيلًا ثانويًا، بل هو العامل الحاسم في تحديد الجدوى التقنية لاستخدام وحدة الاختزال التحفيزي الانتقائي عند درجة حرارة متوسطة. - 4
تتطلب أنظمة المعالجة المُحدثة للمنشآت التصنيعية القائمة أعمال تكامل أنظمة أكثر شمولاً من عمليات التركيب الجديدة - إن تقييم "غير مستقر كما تم تقييمه" في ملخص الخبرة هو نتيجة مباشرة للتقليل من شأن تعقيد التكامل. إن إضافة وحدة أكسدة حرارية عكسية (RTO) ومبادل حراري ووحدة اختزال انتقائي للكبريت (SCR) إلى خط إنتاج فرن نفق قائم يُغير مسار تدفق الغاز، ونقاط تشغيل المروحة، ومتطلبات استجابة مشغلي الفرن، بطرق لا يمكن تحديدها بدقة قبل بدء التشغيل. لذا، يجب تضمين فترة تشغيل وضبط لا تقل عن ثلاثة أشهر في الجدول الزمني للمشروع (وليس فقط أسبوعين أو ثلاثة أسابيع)، يتم خلالها معايرة نقاط ضبط نظام التحكم باستخدام بيانات التشغيل الفعلية، والتحقق من منحنيات تشغيل المروحة في ظل ظروف التحميل الفعلية، وتدريب فريق تشغيل الفرن تدريبًا كاملًا على بروتوكول التشغيل المتكامل.
08 — الأسئلة الشائعة
معالجة غازات العادم المنبعثة من أفران المواد الحرارية بتقنية الأكسدة الحرارية العكسية والاختزال التحفيزي الانتقائي: إجابات على عشرة أسئلة
أسئلة من مديري تصاريح البيئة ومهندسي الأفران وفرق الصحة والسلامة والبيئة في منشآت تصنيع المواد المقاومة للحرارة والسيراميك المتقدم والمواد ذات درجات الحرارة العالية التي تخطط لتحديثات التحكم في انبعاثات RTO وSCR بموجب متطلبات مرسوم الأنشطة الهولندي/الاتحاد الأوروبي IED.
هل أنت مستعد لحل مشكلة انبعاثات أول أكسيد الكربون وأكاسيد النيتروجين في فرنك الحراري؟
استكشف المجموعة الكاملة من حلول الأكسدة الحرارية التجديدية
من الأكسدة الحرارية التجديدية (RTO) من الحد من انبعاثات أول أكسيد الكربون وإزالة النيتروجين الانتقائية المدمجة في تطبيقات أفران السيراميك والمواد المقاومة للحرارة إلى مجموعة كاملة من حلول التحكم في الانبعاثات الصناعية، يقدم فريقنا الهندسي أنظمة متوافقة مع توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن الانبعاثات الصناعية لمنشآت التصنيع ذات درجات الحرارة العالية.