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脱硫课件
烟气脱硫课件 主讲:2010年12月 主要内容: 概述 环保政策 主要脱硫技术 热电公司烟气情况 热电“氨吸收+硫铵回收”工艺介绍 一、概述 我国的能源结构是以煤为主的一次能源结构,燃煤产生的污染源是我国大气污染的主要来源之一。所以二氧化硫的排放量很大,煤炭消耗大户主要是燃煤电厂,其中二氧化硫排放量占工业总排放量的55%。 每年我国的二氧化硫排放量在两千万吨以上,形成的酸雨造成的经济损失高达上千亿元。因此,二氧化硫控制成为国家乃至国际控制烟气的主要指标。 二、环保政策 烟气中的主要污染物 烟尘和二氧化硫是烟气中的主要污染物。烟尘控制指标为50mg/Nm3。由于二氧化硫的危害性强、控制难度较大,在控制排放浓度的基础上,也被国家列入主要总量控制指标之一。 总量控制政策 就是根据区域环境目标的要求,预先推算出达到该环境目标所允许的污染物最大排放量,再将允许排放的污染物指标分配到各个排污单位。总量控制指标一般以吨/年为单位。 二、环保政策 现在在火电、钢铁、电解铝、水泥等大气污染重点行业实施排污许可证制度,明确各重点企业主要污染物允许排污总量和削减量,强制安装烟气在线监测装置,严格监督管理。以总量控制为基础的环境管理制度,包括排污单位申报登记、排污指标规划分配、许可证申请颁发、执行情况监督检查四项内容。是继“三同时”、“排污收费”之后的一项环保基本政策。 三、主要脱硫技术 燃烧前脱硫: 煤炭洗选:物理洗煤、化学洗煤、生物洗煤 煤炭转化:气化、液化 水煤浆技术:普通水煤浆、精细水煤浆 炉内燃烧脱硫: 型煤技术 循环流化床炉内喷钙燃烧 燃烧后脱硫:即烟气脱硫(如:石灰石-石膏湿法、循环硫化床法、海水脱硫等) 其中燃烧后的烟气脱硫是目前世界上控制SO2污染所用的主要手段 三、主要脱硫技术—炉内喷钙 炉内喷钙工艺多以石灰石粉为吸收剂,石灰石粉由气力喷入炉膛850~1150℃温度区,石灰石受热分解为氧化钙和二氧化碳,氧化钙与烟气中的二氧化硫反应生成亚硫酸钙。由于反应在气固两相之间进行,受到传质过程的影响,反应速度较慢,吸收剂利用率较低。 炉内喷钙增湿技术是在尾部增加增湿活化反应器,增湿水以雾状喷入,与未反应的氧化钙接触生成氢氧化钙进而与烟气中的二氧化硫反应。 三、主要脱硫技术—炉内喷钙 优化炉内喷钙条件,使CaCO3热解生成具有较高化学活性的钙离子,炉内脱硫率能够有一定程度地提高,达40~50%;若使用特制高效钙基吸着剂炉内脱硫率还可以进一步提高,可达60~70%。总的来看,炉内脱硫率和钙基吸着剂利用率都不够高,其技术经济性能的竞争力不够强。未得到广泛应用! 三、主要脱硫技术—氧化镁法 脱硫剂为氧化镁与水配制的悬浮浆液,二氧化硫与氢氧化镁反应后生成的亚硫酸镁,强制氧化为硫酸镁,硫酸镁溶液经冷却之后生成副产品七水硫酸镁 SO2 + Mg(OH)2 → MgSO3 + H2O?? ----- 中和反应 SO2 + MgSO3 + H2O → Mg(HSO3)2??? Mg(HSO3)2 + Mg(OH)2 → 2MgSO3 + 2H2O? ---- 中和反应 MgSO3 + 1/2O2 → MgSO4? ---------? 氧化反应 三、主要脱硫技术—双碱法脱硫 双碱法脱硫是指采用NaOH和石灰(氢氧化钙)两种碱性物质做脱硫剂的脱硫方法。 双碱法脱硫一般只有一个循环水池,NaOH、石灰与除尘脱硫过程中捕集下来的烟灰同在一个循环池内混合,在清除循环水池内的灰渣时烟灰、反应生成物亚硫酸钙、硫酸钙及石灰渣和未完全反应的石灰同时被清除,清出的灰渣是一种混合物不易被利用而形成废渣。 脱硫过程的碱消耗量是很大的。但要保证脱硫效率,就必须要保证碱的用量,通过比较双碱法脱硫可以实现脱硫效率高,运行费用相对比较低,操作方便,无二次污染,废渣不好处理。 三、主要脱硫技术—石灰石-石膏工艺 1) SO2 + H2O → H2SO3 吸收 2) CaCO3 + H2SO3 → CaSO3 + CO2 + H2O 中和 3) CaSO3 + 1/2 O2 → CaSO4 氧化 4) CaSO3 + 1/2 H2O → CaSO3?1/2H2O 结晶 5) CaSO4 + 2H2O → CaSO4 ?2H2O 结晶 石灰石和亚硫酸反应生成亚硫酸钙,然后通过强制氧化将亚硫酸钙氧化成硫酸钙,并结晶,即CaSO4 ?2H2O ,也就是石膏。然后经过脱水过程做其它用途。 三、主要脱硫技术—海水脱硫 海水脱硫是以天然海水作为吸收剂脱除烟气中SO2的湿法脱硫技术,是海水直接利用的一个重要领域。该技术由美国加州伯克利大学于上世纪60年代最先提出而后挪威A
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