湿法烟气脱硫去掉GGH对脱硫系统的影响分析及解决对策.doc

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湿法烟气脱硫去掉GGH对脱硫系统的影响分析及解决对策

湿法烟气脱硫去掉GGH对脱硫系统的影响分析及解决对策 摘要:主要介绍了烟气脱硫GGH运行现状,分析了去掉GGH后对脱硫系统的影响,着重提出了去掉GGH后的解决对策,对于脱硫工程的改造具有重要的参考意义。 关键词:烟气脱硫;去掉GGH;影响分析;解决对策 Analyze of the influence of gas gas heater omitting on wet flue gas desulfurization system and countermeasures LIU Chang,DENG xu zheng,HU wen sheng,LIU chang feng (Shan Dong Shanda-Wit Enviromental Engineering CO.,LTD.,Jinan,250061,China) Abstract:Present situation of Gas-Gas heat exchanger (GGH) in FGD system is introduced, and the influence of GGH omitting on the FGD system was analyzed. Countermeasures were proposed so as to solve the problems resulted from the GGH omitting. The writer is sure that readers engaged in FGD reconstruction engineer can get guidance from this article. Keywords: FGD;GGH omitting ;Analyze of influence ; countermeasure(s ) 一、烟气脱硫GGH运行现状 目前国内带烟气再热器GGH的脱硫机组绝大部分都存在GGH严重堵塞情况, GGH在运行过程中阻力逐渐增大,造成脱硫机组运行能耗越来越大。 由于原烟气在GGH中由130℃左右降低到酸露点以下的80℃左右,因此在GGH的侧会产生大量的粘稠的酸液。这些酸液不但对GGH的换热元件和壳体有很强的腐蚀作用,而且会粘附大量烟气中的飞灰。另外,穿过除雾器的微小浆液液滴在换热元件的表面上蒸发之后,也会形成固体的结垢物。结垢造成净烟气不能达到设计要求的排放温度,使GGH换热效率降低并对下游设施造成腐蚀。GGH换热面结垢后,污垢的导热系数比换热元件小,热阻增大。随着结垢厚度的增加,传热热阻增大,在原烟气侧高温原烟气热量不能被GGH换热元件有效吸收,换热元件蓄存热量达不到设计值。换热元件回转到净烟气侧,GGH换热元件本身没有储存到充足热量,由于结垢而不能释放出来被净烟气吸收,因此净烟气的温升达不到设计要求。结垢越严重换热效率就越差,净烟气的温升就越小,净烟气对外排放温度就越低结垢会造成吸收塔耗水量增加。由于结垢GGH换热元件与高温原烟气不能有效进行热交换,经过GGH的原烟气未得到有效降温,进入吸收塔的烟气温度超过设计值。进入吸收塔的烟气温度越高,从吸收塔蒸发而带走的水量就越多。结垢引起增压风机能耗增加,结垢特别严重,烟气通流面积减小使烟气,风机压力升高。当GGH风机出口压力处于风机失速区,风机工况,造成风机喘振。导致增压风机过载跳闸或旁路挡板门自行打开,脱硫系统无法正常运行。GGH的原烟气侧向净烟气侧的泄漏会降低系统的脱硫效率,回转式GGH的原烟气侧和净烟气侧之间的泄漏可以达到1.0%,原烟气130-160℃左右,烟气经GGH降温侧降温后,温度至80℃左右进入吸收塔,在吸收塔进行反应后,出口烟气温度大约在50℃左右。若去掉GGH,130-160℃左右的烟气直接进入吸收塔,经喷淋降温后烟气温度大约在50℃左右离开吸收塔,温降达到80-110℃左右。吸收塔内烟气温度的降低都是通过喷淋降温水的蒸发来实现的,因此去掉GGH后,整个脱硫系统的水耗将增加约50%。 烟气的体积与烟气的K氏温度成正比关系,脱硫系统原烟气130-160℃左右,烟气经GGH降温侧降温后,温度至80℃左右进入吸收塔,吸收塔流速保持一个最佳设计流速。在去掉GGH后,原烟气直接进入吸收塔,此时吸收塔入口及塔内烟气流速将会大幅增加,偏离了原来的设计工况,甚至影响到系统的安全稳定运行。 烟气经脱硫后虽然SO2被大量吸收,但SO3,而且烟气温度降低,湿度增大,在的情况下,进入烟囱的烟气温度50℃左右,低于酸露点,含水量约为100mg/m3烟囱筒壁会结露形成酸液,给烟囱的安全运行带来腐蚀危害 4

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