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第十四章-典型的干法烟气脱硫技术

第14章典型的干法烟气脱硫技术 主讲: 苏昭桂 副教授 电话:0311 手机E-mail:suzhaogui@163.com 除提高吸收剂化学反应成效外,荷电干式吸收剂喷射系统对小颗粒(亚微米级PM10)粉尘的清除效率也很有帮助,带电的吸收剂粒子把小颗粒吸附在自己的表面,形成较大颗粒,提高了烟气中尘粒的平均粒径,这样就提高了相应除尘设备对亚微米级颗粒的去除效率。 1.CDSI系统工作原理 2.CDSI工艺流程 第五节 固相吸附—再生脱硫技术 活性炭脱硫的主要特点: 过程比较简单,再生过程副反应很少;吸附容量有限,常需在低气速(0.3~1.2 m/s)下运行,因而吸附体积较大;活性炭易被废气中的O2氧化而导致损耗;长期使用后,活性炭会产生磨损,并因微孔堵塞丧失活性。 一、活性炭脱硫原理 1.脱硫 当烟气中没有氧和水蒸气存在时,用活性炭吸附SO2仅为物理吸附,吸附量较小,而当烟气中有氧和水蒸气存在时,在物理吸附过程中,还发生化学吸附。这是由于活性炭表面具有催化作用,使吸附的SO2被烟气中的O2氧化为SO3,SO3再和水蒸气反应生成硫酸,使其吸附量大为增加,见图4 –69。 (2)电除尘器(ESP) 二、主要设备与分析 喷雾干燥FGD可以加装在现有ESP前面。 由于烟气在ESP中有一定的滞留时间,一部分脱硫可在其中实现。在这段滞留时间里,使烟气和吸收剂相接触有两条途径:烟气流经阳极板,阳极板上沉积一层飞灰和吸收剂颗粒;烟气通过ESP时,吸收剂颗粒荷电,经电场力驱动,移向阳极板,其移动方向与烟气流向垂直。通过中间试验,已保证ESP脱硫率占总脱硫率的10%~15%。 3.雾化器及料浆制备系统 二、主要设备与分析 包括吸收剂的处理、制浆,在大多数制浆系统中还包括灰渣再循环,再循环又包括灰渣的处理,再制浆与新石灰的混合。 当前,采用较多的雾化器有喷雾型(又称“空气一浆液”两相液雾化器,或称二流体喷嘴和旋转离心雾化器两种。 (1)喷嘴雾化器 二、主要设备与分析 雾化的能量由490~630 kPa压缩空气提供。空气压力越高,产生液滴越细,但能耗也越大。这种喷嘴所产生的锥形雾化器与离心雾化器相比,锥角狭小,吸收塔柱体部分相对较长,高径比在1.5~2之间(不包括锥体高度)。优点是可平行安装,切换方便,各喷嘴可独立运行,可以在线维护,喷嘴设计简单,但缺点是要求高速浆液摩擦的表面耐磨性高,在采用再循环系统时要求特别耐磨,因为飞灰比石灰浆液磨损更为厉害。对于大容量机组,喷嘴数量要求多,其能耗大,维护检修复杂。 二、主要设备与分析 (2)旋转离心雾化器 二、主要设备与分析 由旋转盘或雾化轮使浆液分裂成微小液滴。用碳酸钠作吸收剂时,采用旋转盘进行雾化,而雾化石灰浆液,则采用耐磨的雾化轮,雾化轮转速为10000~20000 r/min,浆液雾粒大小为25~200μm。旋转离心雾化器所产生的液滴大小与浆液流量关系不大,所以,旋转离心雾化器具有较好的调节能力,所得到的雾化区域也较喷嘴型宽得多,即雾化区的锥角大,高径比通常为0.7~0.9(不包括下部锥体高度),这种雾化器具有很高的雾化容量,雾化液体量可达100g/s,一般一个吸收塔只需一个雾化器。雾化轮直径为200~400 mm,线速度为175~250 m/s。 4.干燥处理及输送 二、主要设备与分析 喷雾干燥装置由吸收塔筒体、烟气分配器和雾化器组成。吸收塔筒体上部柱体一般设计成60o锥体容器以便为烟气提供大约1~12 s的滞留时间,以保证液滴在进入除尘器前有足够的反应时间和干燥时间。烟气分布器使烟气沿圆周分布均匀并降低压力损失。 雾化器将吸收剂雾化成非常细小的液滴(约25~200μm),以提供足够大的表面积与SO2接触,加快脱硫反应和干燥过程。 5.系统的运行控制 二、主要设备与分析 喷雾干燥法脱硫对烟气量及烟气中的SO2浓度的波动适应性较大。为了保证高的脱硫率及脱硫剂利用率,必须根据烟气中SO2的浓度、干燥吸收器进出口的烟温来调节脱硫浆液的用量,因此整个系统要求自动控制。 运行中,脱硫效率和脱硫剂利用率必须综合考虑。对于低硫煤,由于不要求很高的脱硫效率,因此可以在较低的钙硫比下得到较高的脱硫剂利用率。 二、主要设备与分析 另外一个参数是喷雾干燥吸收器的液气比。从脱硫角度考虑,液气比越高越好,但液气比的大小限度取决于干燥吸收器出口的烟气温度。温度越接近露点脱硫反应速度越高,但对设备的腐蚀也会加重。 5.系统的运行控制 1.基本工艺参数 在设计中,一般考虑烟气在脱硫塔中的停留时间为8~12s,塔的高径比一般为0.7 ~0.9。 吸收塔烟气出口温度

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