浅析脱硫石膏的综合利用

浅析脱硫石膏的综合利用
浅析脱硫石膏的综合利用

浅析脱硫石膏的综合利用

脱硫石膏得到有效利用是推动各电厂脱硫装置正常运行的前提条件。脱硫石膏可作为天然石膏替代品,用作水泥缓凝剂或用于制作石膏制品、改良土壤与路基回填等。从技术层面考虑,上述综合利用途径在国内外均有了一定实践经验,存在的技术难点也能得到较好的解决,从而为电厂烟气脱硫的实施提供了支持。

关键词电厂烟气脱硫脱硫石膏综合利用

一、脱硫石膏的基本性能

脱硫石膏外观特征

1.脱硫石膏的含水率

脱硫石膏含吸附水〔游离水〕约9-18%,电厂生产附着水也一直处于变动之中甚至高于18%,附着水含量受电厂运行、燃煤含硫量、石灰石碳酸钙含量及脱硫设备等多种因素影响。

〔2〕脱硫石膏颗粒级配分析

石灰石-石膏湿法烟气脱硫系统中,石灰石浆液中的石灰石粒度基本有两种:250目90%通过及325目90%通过。因此所产生的脱硫石膏颗粒也是很细的且比较集中。大都在30-60μm之间。

〔3〕脱硫石膏与天然石膏颗粒形状显微观察

脱硫石膏电子图象天然石膏电子图象

由上图可以看出,脱硫石膏与天然石膏的晶型有明显的不同。天然石膏细粒较多,粗细颗粒差别明显,晶型呈板状,晶体粗大,不规则;脱硫石膏颗粒比较均齐,晶体成短柱状,长径比较小,外观规整。

2. 脱硫石膏化学成份

整体颗粒成分能谱定性分析主要元素有O、K、Al、Si、S、Ca、Fe、Mg Cl。

杂质多含Mg、Al、Na、K、Fe、Si和少量的氯元素。

可溶性杂质及其危害: Cl、Na、K等影响与纸的粘结;Na、K产生析晶使制品出现返霜现象。K、Na可使制品出现返霜,影响石膏的凝结性能,因此,超量时须增设水洗、分级、中和等净化、脱水设施,对脱硫石膏进行净化处理。

不溶性杂质及其危害CaCO3,MgCO3煅烧后产生CaO、MgO,使石膏碱度加大。在不利条件下会析出盐类,使制品出现返霜现象,影响产品外观和粘结;颗粒较小的Fe 和未完全燃烧的煤粉颗粒影响产品的白度和粘结性能。原矿带入的Si将对设备产生磨损;有机质、粉尘等将使产品呈灰色影响外观。

二、我国脱硫石膏利用现状

可作为建筑石膏(生产纸面石膏板和石膏砌块)、模具石膏和水泥缓凝剂等建材领域。其中:

建筑石膏(可生产纸面石膏板和石膏切块)项目,对脱硫石膏消耗量大是其优势所在。

做纸面石膏板是大量综合利用脱硫石膏的最佳途径之一,但其投资金额,技术含量高。

石膏砌块是新型墙体材料,是国家环保政策鼓励的发展方向。我国石膏总量的4~7%用于制作石膏墙体,而其它发

达国家石膏总量的45%制作石膏墙体。

模具石膏,对电厂产生脱硫石膏的品质要求较高,并且,耗用量一般不大,很难形成规模效应。

水泥缓凝剂,石膏添加量为水泥总量的3~5%,可消耗大量的脱硫石膏。脱硫石膏的主要成分是CaSO4·2H2O,化学成分和天然石膏相近似,是二水硫酸钙,有自身品位高、石膏制成品性能好的优点,而且对水泥性能不会造成不利的影响。脱硫石膏制水泥缓凝剂在国外和国内均有先例。该项目具有用量最大,相对投资较小的特点。

脱硫石膏经我国权威部门多次化验,证明其品位高、杂质少,不含对水泥性能有负影响的杂质,适宜替代天然石膏作水泥缓凝剂。与天然石膏相似,脱硫石膏能正常调节水泥凝结时间,掺入3%~5%的脱硫石膏,各品种的水泥凝结时间均能满足国家标准的要求。脱硫石膏中含有CaCO3和少量可溶性盐,对促进水泥强度发展,激发混合材活性发挥是有利的。据有关资料显示,用脱硫石膏作缓凝剂的水泥强度与用天然石膏的水泥相当,部分品种水泥的强度有一定幅度的提高。同时,脱硫石膏中天然放射性符合我国建材安全性GB 6566-2001《建筑材料放射性核素限量》要求。

尽管烟气脱硫石膏是非常好的石膏原料,但它与天然石膏性能不同之处也有很多,利用它生产建材产品时,就要把握烟气脱硫石膏的本质特性,对工艺环节应进行优化调整,

才能获得最优的产品性能。比如,通过制作成球状水泥缓凝剂来改变其流动性不好的特性,以适应水泥行业使用。

三、脱硫石膏综合利用的技术可行性分析

1.脱硫石膏综合利用的基本工艺技术及优点

替代天然石膏制备建筑石膏粉

用脱硫石膏制备建筑石膏的基本工艺技术路线为:

上料→烘干→煅烧→成品包装

用脱硫石膏替代天然石膏生产各种石膏建材,不仅可以减少天然石膏的消耗量,减少矿山开采带来的生态破坏等问题,还可形成脱硫石膏制品的新产业和新市场。

根据文献,烟气脱硫石膏与天然二水石膏的化学成分、矿物组成基本相似,主要矿物均为二水硫酸钙(CaSO4·2H2O)。脱硫石膏的二水硫酸钙含量可达90%左右(天然石膏为80%左右),品位较高,用其制作的建筑石膏的性能一般优于以天然石膏为原料的产品。与天然石膏相比,脱硫石膏具有纯度高、粒度细、氯离子含量低等优点,具体体现为:

①降低料浆液固比

在石膏生产线中,加入一定比例的脱硫石膏可降低料浆液固比,有利于减少干燥机的蒸发水量,提高石膏板产量。根据生产实践,每降低1%的液固比,可降低1%~2%的干燥机能耗。

②增大料浆流动性

工艺配方相同的情况下,在天然石膏中添加一定比例的脱硫石膏,可增加料浆的流动性,便于去除气泡,增加石膏板的整体性能和强度,避免边缘空心板的产生,提高产品质量。

③降低石膏板的重量

添加一定比例的脱硫石膏,可使石膏的平均纯度提高,在不影响石膏板质量的前提下降低板重和耗材,减少石膏板破损率,降低成本。

④改善石膏板的质量

石膏粉的纯度、粒度、杂质(特别是Cl-的含量)将影响石膏板的机械强度和干粘合。在天然石膏中添加一定比例的脱硫石膏能提高石膏板的机械强度、边缘硬度,增强纸面与石膏芯之间的干粘合,提高纸面石膏板的可加工性能及美观性能。

⑤革除破碎、球磨工序,减少对设备的磨损

脱硫石膏本身是粉末,无需破碎和锤磨,因此可减少设备磨损,延长设备寿命,降低维修费用和能耗。

(2)用作水泥缓凝剂

研究表明,原状湿式脱硫石膏自然干燥或在140℃以下预烘干的脱硫石膏能够正常调节水泥的凝结时间,水泥性能正常发挥,水泥强度、凝结时间及安定性等指标均达到国家

有关标准。

从信阳金龙水泥厂、信阳天瑞水泥厂、驻马店豫南同力水泥厂等应用实践来看,水泥厂一般采用块状天然石膏作缓凝剂,其生产设备是为适应块状物料而设计的,因此使用脱硫石膏的水泥生产线需增加储存仓、带皮带秤(计量设备)的堆棚、配料库及喂料机等设备,并对投料口处的设备进行一定改造,或者使用造粒脱硫石膏,但可省去破碎工艺。此外不需其他工艺改变,因此从工艺技术角度而言不存在问题。

在水泥行业使用脱硫石膏的优点在于:

①纯度(CaSO4·2H2O)高,二水硫酸钙的含量可调节,与天然石膏相比杂质少、品质高;

②经试验,脱硫石膏的微观结构使其需水少、水分蒸发后形成孔洞少,力学上有优势,且含氯离子等有腐蚀性杂质少,从而可提高钢筋混凝土的强度和耐久性;

③脱硫石膏是电厂三废产品之一,成本比天然石膏低,并符合国家环保政策。

(3)用作肥料、改良土壤

石膏能明显降低土壤pH值,所含的钙离子(Ca2+)可以置换土壤中的可代换性钠(Na+),从而达到改良碱土的作用。烟气脱硫石膏的主要成分是二水硫酸钙,并含有丰富的S、Ca、Si等植物必需或有益的矿物质营养素,其中的钙化合物有利于植物生长,Ca2+能加速盐碱土中的Na+释放,并对

土壤起中和、疏松等调节作用。因此将脱硫石膏作为肥料以一定比例施加到滩涂中,可以改良滩涂,提高滩涂土壤肥力。这在技术上没有很大问题,因而具有广泛的农业应用前景。

已有的研究结果表明,脱硫副产物用于土壤改良还有以下优势:

(1)易于利用,脱硫副产物中CaSO4?2H2O的含量在80%~90%之间,颗粒粒度在1μm~100μm之间,只要稍加处理就能直接施用;

(2)调节土壤pH值,改善阳离子交换容量;

(3)提供有益的微量元素,解决日益严重的土壤缺硫问题;

(4)提高根瘤状物质的生长,促进氨转化物增加。

(5)用于矿井、路基回填等

胶结充填采矿法是一种经营费用较高的采矿工艺,其充填成本约占采矿成本的1/3左右,充填成本中充填胶凝材料水泥占80%以上,昂贵的交接充填成本制约了胶结充填采矿法的应用和发展。

将脱硫石膏、火电厂废弃物、尾砂、棒磨砂按一定比例混合后,可得到与普通硅酸盐水泥矿物组成相似的胶结材料。脱硫石膏水化过程中,会生成大量溶解度低、以胶体微粒析出的硅酸钙凝胶水化产物。氧化钙含量高、发热量低的脱硫石膏代替水泥,可降低水泥的水化热和充填体的绝热温

升,还可推迟水化热峰值出现的时间,从而防止温度裂缝的产生,提高胶结料的强度。

四、脱硫石膏综合利用的技术难点

由于脱硫石膏本身的特性,在将其应用于建材行业时存在一定的困难,需要采取一些特殊处理方式。主要原因如下:

1.脱硫石膏有一定的含水量

脱硫石膏含水率一般在10%~20%,粘性强,因此在装载、提升、输送的过程中极易粘附在设备上,造成积料、堵塞,影响生产过程的正常进行;同时,含水率高的特点也使其在煅烧设备及工艺的选择上,需考虑干燥与煅烧两方面。

2.脱硫石膏颗粒级配不合理

天然石膏经过粉碎后,细度一般在140μm左右,而脱硫石膏粒径一般为30μm~60μm,颗粒过细带来流动性和触变性的问题,需要在工艺中进行特殊处理以改善晶体结构。这也使脱硫石膏煅烧难于天然石膏,对煅烧工艺参数的控制水平要求较高。

脱硫石膏颗粒比表面积是粉磨后天然石膏的40%~60%,颗粒级配不好。在煅烧后,其颗粒分布特征没有改变,导致石膏粉加水后的流变性差,颗粒离析、分层现象严重;直接用脱硫石膏粉生产的粉刷石膏饱水性差,生产的石膏制品容重较大、强度不均匀。故脱硫石膏粉应经过粉磨增加颗粒比表面积后,再用于石膏产品的加工生产。

五、解决上述问题的技术方法

脱硫石膏生产线的成功和先进性,关键在于石膏的烘干和煅烧工艺装备技术。

脱硫石膏的烘干可使用闪蒸式的气流烘干工艺、快速转动的双轴桨叶式干燥机、沸腾炉装置、锤式干燥机、管束干燥等。对于含水量在10%左右、粒度很细的脱硫石膏,选用闪蒸式的热气流直接烘干石膏的效果较好。

脱硫石膏煅烧设备是生产线上的核心设备,一般有间接换热多管式回转窑、连续炒锅、沸腾炉、气流煅烧装置等。就建筑石膏的质量而言,采用间接换热多管式回转窑和沸腾炉煅烧石膏较为理想。

1.气流干燥、连续炒锅生产β-半水石膏

脱硫石膏在气流干燥管内进行干燥(干燥至水分<2%),干燥后直接进入连续炒锅内进行炒制。连续炒锅在我国应用较多,其投资较少,可完全实现国产化,但占地面积大,能耗较高,对温度控制要求严格,粉尘较难回收。

2.回转窑煅烧β-半水石膏

回转窑是生产熟石膏的主要煅烧设备之一。利用直接加热式回转窑可直接煅烧脱硫石膏,煅烧前不必进行预干燥处理,但窑体需有一定长度的干燥带,存在收尘和排潮较困难、煅烧不均匀、品种单一、不易调整等缺陷,国内应用不多。

3.气流干燥、煅烧一体化生产β-半水石膏

气流煅烧磨集干燥、粉磨、煅烧工艺为一体,在德国称风扫磨,是德国沙士基打公司的产品。石膏颗粒在粉磨的同时与热气流作用,脱水后被热风吹至旋风分离器,沉降冷却后即为建筑石膏粉。该煅烧工艺适宜脱硫石膏这种粉状物料的处理,但设备及技术需从国外引进,投资较大。北京国华电厂于2001年引进该技术建成了机械化作业的使用脱硫石膏的石膏砌块生产线。

4.沸腾炉煅烧生产β-半水石膏

沸腾炉是应用固体流态化机理完成石膏煅烧的一种工艺,以蒸汽或载热油为加热介质。该设备为我国独创,已获得国家专利。该工艺的物料实现了流态化,无需机械搅拌装置,可降低设备维修率。其设备投资比同类进口设备低,能耗和电耗比传统的煅烧设备少,热源采用1MPa~2MPa的饱和蒸汽或温度为250℃~260℃的导热油。

5.RFC流化床多功能焙烧炉煅烧生产β-半水石膏

澳大利亚RBS速成建筑系统有限公司开发的RFC流化床多功能焙烧炉应用固体流态化机理,集石膏干燥和煅烧为一体,可直接焙烧带有游离水的脱硫石膏,无需配置精确的喂料计量设备;炉体占地面积小,可露天操作;加工原料的粒径范围宽,最大粒径12mm,最小粒径<100μm;温度控制精度可达到1℃,料层温度梯度小,确保了焙烧参数的实现,生产稳定。目前,该设备在国内还没有实际应用,其技

术和设备需从国外引进。

六、杂质的影响

脱硫石膏含有很多杂质,这些杂质来源于石灰石和粉煤灰,可溶性杂质会影响石膏制品的质量。

脱硫石膏的质量越好,对下游产品的质量越有保证,建材部门起草编写了脱硫石膏的标准〔征求意见稿〕

1.粉煤灰的影响

若脱硫石膏含有较多粉煤灰,当作纸面石膏时,会影响石膏与护面纸的粘接,易分离;当作粉刷石膏时,墙面会出现黑班。

粉煤灰还会影响产品的白度。

2.Cl、Na、K等影响与纸的粘结;Na、K产生析晶使制品出现返霜现象还影响石膏的凝结性能。氯离子Cl会腐蝕设备。

3.不溶性杂质及其危害CaCO3,MgCO3煅烧后产生CaO、MgO,使石膏碱度加大,PH值超过8.5,在不利条件下会析出盐类,使制品出现返霜现象,影响产品外观和粘结

4.颗粒较小的Fe影响产品的白度和粘结性能。

七、结语

从国内外市场对脱硫石膏的需求、脱硫石膏综合利用的工艺技术能力与设备等方面来看,电厂烟气脱硫产生的石膏是天然石膏最好的替代物,对其进行综合利用途径也多样,加快脱硫石膏综合利用利国、利民、利企。

脱硫石膏的使用与技改

充分利用脱硫石膏有效降低生产成本 充分利用脱硫石膏有效降低生产成本脱硫石膏是电厂燃煤机组实施烟气脱硫产生的废渣,随着国家循环经济政策的实施和清洁生产鼓励政策的推动,各电厂脱硫石膏产量迅速增长,脱硫石膏在石膏制板、水泥和新型制砖等行业的综合利用率不断提升,逐步改变了以往脱硫石膏在户外堆存、填路或废弃的现状,成为部分行业代替天然石膏使用的优质廉价资源。 水泥企业受资源性产品涨价和柴油涨价、运输成本上升的影响,天然石膏采购成本不断增加,对采购保供和成本控制带来较大压力。脱硫石膏代替天然石膏使用就成为水泥企业降本增效的一个主攻方向,通过集团相关企业的使用试验,脱硫石膏使用不仅对水泥品质没有影响,并且能增进水泥后期强度。经过试验使用和设备技改,目前已经具备了用脱硫石膏粉代替天然石膏使用的条件,随着脱硫石膏粉使用比例的进一步提升,不仅降低生产配料成本,还有效地缓解天然石膏的供应压力,符合国家发展循环经济和节能减排方针的要求。现将八菱海螺使用脱硫石膏粉的具体做法总结如下: 一、通过小磨试验,明确使用方案 目前,脱硫石膏主要是湿法烟气脱硫产生的工业废渣,湿法烟气脱硫又称石灰石—石膏脱硫 法,经过吸收、中和、氧化、脱水得到的最终产品是CaSO 4·0.5H 2 O和CaSO 4 ·2H 2 O的混合物,在 GB6566-2001《建筑材料放射性核素限额》中明确了脱硫石膏属于A类建筑材料,其产销与使用 范围不受限制,可用于水泥生产。 经过集团不同单位的试验对比,不同电厂因原料和控制工艺不同产生的脱硫石膏的SO 3 含量 也不同,但SO 3 含量及结晶水含量均比天然石膏高,不溶物含量低,附着水含量偏大,对物料输送、转运有一定影响。 为掌握不同脱硫石膏掺加量对水泥物理性能的影响情况,公司质控处做了广泛的试验,相关小磨试验数据如下(表一):

电厂脱硫石膏综合利用是发展循环经济的宝贵资源-免费

电厂脱硫石膏综合利用是发展循环经济的宝贵资源1 我国电厂脱硫石膏的应用现状 1.1 我国电厂脱硫石膏产量近两年急剧增加 火力发电厂在将化学能源转换成电能的同时,消耗了全国50%以上的煤炭。在创造了巨大的电能的同时,产生了大量的粉煤灰、脱硫石膏等固体排放物,为使这些“废弃物”更好地得到利用,电力企业的领导和员工倾注了巨大的心血和付出艰辛的劳动。以华能国际电力股份有限公司为例,2007年发电量达到2224亿千瓦时,消耗煤炭超过8000万吨,同时生产出粉煤灰约2000万吨,利用掉1500万吨。脱硫石膏生产了155万吨。由于火电厂机组脱硫装置多集中在2008-2009年投产,预计2008年全公司管理电厂脱硫石膏产量将达到300万吨,2009年脱硫石膏将生产500万吨。从利用渠道看,85%以上送往水泥厂做缓凝剂,仅有少部分送拉法基纸面石膏板厂作原料,另外相当多的石膏堆存在灰场。 随着国家环保对电厂脱硫的要求越来越高,脱硫石膏的产量越来越多。华能公司的脱硫机组约占全国的10%左右,以此推算,全国今后每年将有近5000万吨脱硫石膏产生。如何将这一大宗“废弃物”变成重要矿产资源,是发展循环经济的课题。 1.2 脱硫石膏国内市场需求正在扩大 2007年国内石膏市场总容量7000万吨,90%以上为天然石膏。其中用于水泥缓凝剂2000万吨,纸面石膏板1000万吨,粉刷石膏1000万吨。其他石膏制品品种繁多。工业副产石膏则大量堆积,磷石膏4000万吨,脱硫石膏3000万吨,并在快速增加。 西方发达国家的石膏,广泛应用在民用建筑中,用量比例很大。美国纸面石膏板的用量,达到平均每人每年使用10平方米,而我国人均每年使用不到1平方米。美国民用建筑重量的70%为石膏制品,而我国石膏制品在民用建筑中的重量比例还不到1%,与发达国家相差甚远。有的国家比如德国、英国禁止开采和使用天然石膏,鼓励使用化学石膏。日本、德国的脱硫石膏得100%的利用。 西方发达国家的民用建筑以轻型墙板结构为主,我国民用建筑以砂石、混凝土、砖块为主材的重型结构为主。这不仅消耗了大量资源和能源,也不利于防火和抗震。四川汶川地震已经暴露出重型结构是不抗震的弱点。我们在灾区重建时提出应当使用抗震建材,主要是轻型板材,可是一调查,国家提供不出那么多的板材。灾区提出“不等不靠,自己动手,就地取才,”,其实还是砖瓦水泥结构的重型结构。这个事实应当引起有关方面的重视。 研究表明,脱硫石膏作为建材,完全可以达到天然石膏的性能,这不是技术问题,也不是体制、机制问题,而是我们没有形成规模化的生产,没有推广轻型墙体的强大的物质基础。我国开展新型墙体研究已经几十年,做了大量工作,取得极其丰富的经验,并研发出各类产品,但是在推广应用上还有差距。 我国发电企业大规模开展烟气脱硫,生产石膏的时间并不长,就是近几年的事情。我国传统的建筑材料如水泥制品、砖瓦制品,价格便宜,坚固耐用,应用技术成熟,非常受欢迎。而新型墙体材料价格比较贵,品种数量有限,应用技术尚不普及,使用范围受到限制。 随着建筑材料生产节能和建筑节能已经提到日程。新型建材和制品的生产必然加速提到日程。近年来,国家大力开展电厂烟气脱硫,每年产生大量优质石膏,给发展新型绿色环保建材带来新的机遇。已经有许多石膏建材企业转向使用脱硫石膏替代天然石膏,例如北新建材、可奈福、拉法基等公司都在上海周边建设了新的纸面石膏板生产线,大量利用周围发电厂的废弃脱硫石膏进行生产,并取得好的经济效益和社会效益。

脱硫石膏脱水困难原因分析及解决方案

大同分公司脱硫石膏脱水困难的原因分析及解 决方案 1石膏脱水困难的现象极其原因分析 1.1现象 1)滤布成型的石膏饼中出现分层现象,上层较湿,下层较干,或上层干下层湿; 2)石膏饼表面有一层湿黏,发亮的物质; 3)石膏病断层有气泡破裂后留下的小孔。 4)下料口不结块、不滑落,成稀泥状,甚至出现下部粘稠、上部成流水状。 1.2原因分析 影响石膏脱水的因素比较多,归纳起来,不外乎吸收塔物理化学反应过程的参数控制和脱水设备的运行状况。 1.2.1 参数控制 参数控制因素对于吸收塔,除了粉尘,上游烟气因素已不可控,因而在运行过程中,主要要控制吸收塔本身的浆液PH值、浆液密度。吸收塔液位,粉尘含量和氧化风量,这些参数,影响石膏的结晶和水分的脱出,因为在石膏的生成过程中,如果参数控制不好,往往会生成层状、针状晶体,进一步向片状、簇状或花瓣形发展,其粘性大难以脱水,如亚硫酸钙晶体。而石膏晶体应是短柱状,比前者颗粒大,易脱水。另外,颗粒较小的物质如石灰石和粉尘等杂质游离于石膏晶体之间,堵塞水分脱出通道,是水分难以脱出。 1.2.1.1 浆液PH值。 浆液PH是控制脱硫反应过程的一个重要参数。控制PH S就是控制过程的一个重要参数。控制FH值就是控制进入吸收塔的石灰石浆液量。为SO溶解过程中,离解出大量的H,高PH的控制有助于SO的溶解,而石灰石的溶解过程中,离解出大量的0H,低PH值的控制有助于石灰石的溶解,所以PH值得过高过低都不利于石膏的形成,必须确定一个合理的PH值,否则过高的PH值使大量的石灰石混入石膏,无论是石灰石还是亚硫酸盐,由于其粒径比硫酸钙晶体小,不但降低石膏纯度,而且造成石膏脱水困难。 121.2浆液密度

脱硫石膏产业的市场前景分析报告

脱硫石膏产业的市场前景分析报告 在2010年之后,我国每年将要排放近亿吨燃煤电厂烟气脱硫的副产品——脱硫石膏;同时每年还要排放与脱硫石膏同属化学石膏的磷石膏4000多万吨;2007年我国天然石膏的产量为5000多万吨,这样即使全部化学石膏全部取代了天然石膏,仍可能有几千万吨的脱硫石膏和磷石膏无法利用。由此可见,如果不对化学石膏的处理技术加以创新、开拓新的用途,进行全面的综合利用,必定会造成二次污染。另外,脱硫石膏产出较均匀的分布特点,改变了原有的石膏产品生产地区远离消费地区的状况,这必然要打破原有的石膏产业分布格局;而脱硫石膏与天然石膏不同的物理形态,则使石膏生产设备发生革新;脱硫石膏的高品位特点,又促进了石膏产品的延伸发展;同时脱硫石膏又是被强制产出的,不加利用又污染环境,不同于天然石膏呈自然状态深埋地下,对环境没有影响,这样在发展循环经济、节能减排的政策推动下,脱硫石膏深加工产业必然是会超速发展;因此,一场石膏产业的大洗牌大发展开始了!而本文就是对脱硫石膏产业市场前景做出的系统分析。 一、脱硫石膏及其现状 2006年我国共消耗11.65亿吨电煤,而我国的煤碳含硫量较高,平均达1%—2%,从而每年因燃煤要排放1000万吨以上的二氧化硫,造成经济损失达2000亿元以上,而其中燃煤发电就是最大的二氧化硫的排放者;因此我国政府十分重视燃煤电厂烟气脱硫的环保措施,从2003年起,国家发改委审批的新建燃煤电厂,如果燃煤含硫达0.7%以上,就必须安装烟气脱硫装置;已建成的燃煤电厂也必须要逐步安装烟气脱硫装置;因此,至2007年底,我国已有2.7亿千瓦的燃煤发电机组安装了烟气脱硫装置;而到2010年,我国将有4.6亿千瓦的燃煤发电机组安装烟气脱硫装置,其中88%的烟气脱硫装置是采用石灰石—石膏湿法烟气脱硫系统(即WFGD);根据我国电煤的含硫量,因此在2010年之后,每年将要排放近亿吨湿法脱硫的副产品——脱硫石膏。另外,我国年产磷肥1100万吨,每年还要排放与脱硫石膏同属化学石膏的磷石膏4000万吨,并且磷石膏多年得蓄积已达数亿吨。2007年我国天然石膏的产量为5000多万吨(其中3500万吨用于水泥缓凝剂、其它则转化为半水石膏粉或纸面石膏板石膏砌块等);这样即使全部化学石膏全部取代了天然石膏,仍可能有几千万吨的脱硫石膏和磷石膏无法利用。由此可见,如果不对化学石膏的处理技术加以创新、开拓新的用途,进行全面的综合利用,必定会造成二次污染;例如:贵州宏褔总公司每年排放磷石膏400万吨,对地下水的污染已经渗透了数百公里之外、湖南省北部的洞庭湖了。如果建立化学石膏排放场地,不仅要占用大量土地,而且每吨还需投资数十元,再加上运输费用,这对企业也是一个不小的负担,因此脱硫石膏等化学石膏的综合利用已是迫在眉睫的任务。 虽然,脱硫石膏比天然石膏品位更高,前者取代后者完全可行;但由于两者的各项指标有一定的差异,造成两者深加工的设备有区别;因此,专门处理脱硫石膏的工艺和设备尚处发展前期。这样一方面是巨量的脱硫石膏排弃而得不到利用,只是将废气污染转化成废渣污染,酸化土壤和地下水;另一方面每年要开采数以千万吨的天然石膏,增加了资源和能源的消耗,破坏了开采地的生态环境。因此,要想把这些化学石膏真正的利用起来,变废为宝,不仅要大力推广现有石膏深加工产品;更要扩展其用途,才能完全吃掉这如此巨量的废渣;而扩展

脱硫石膏脱水困难原因分析及解决方案

精心整理 大同分公司脱硫石膏脱水困难的原因分析及解决方案

1.2.1.6?石灰石CaCO 含量 3 石灰石中碳酸钙的重量百分含量应高于90%,含量太低时会由于杂质较多而给运行带来一些问题,造成吸收剂耗量和运输费用增加,石膏纯度下降。我。 石灰石中的其它杂质对湿法FGD系统的稳定运行也会带来较大影响,从而降低FGD系统的性能。FGD系统运行时,会出现尽管加入过量石灰石浆液,pH值依然呈下降趋势,使pH值失去控制的现 象,脱硫效率也会随之下降,即进入石灰石浆液“盲区”,或称“坏浆”。

由石灰石中的杂质带入系统中的可溶性铝和浆液中的F-可以形成AlFX络合物,AlFX络合物达到一定浓度时会降低石灰石的反应活性,即所谓“封闭”石灰石,这是进入石灰石浆液“盲区”的主要原因。而且,在较高pH值运行时,AlFX络合物包裹在石灰石颗粒表面,使之暂时失去活性的现象更加明显。 等引起滤布过滤通道的堵塞,使浆液中的水不容易从滤布孔隙分离出来。若要达到一定的固液分离效果,必须使真空升高。 根据现场取样化验以及运行调整、设备等方面的情况分析,石膏脱水困难的原因有以下几个原因: 1、大同分公司石灰石CaCO 3 含量长期在88%及以下,甚至低于85%,相对石灰石中杂物含量增加, 杂物中所含的金属离子会影响石灰石溶解以及反应,导致石膏浆液中CaCO 3含量增加,由于CaCO 3 的粒径较小,容易吸附到真空皮带机的滤布上,从而造成脱水困难。由于对脱水系统的调整,影响连

续石膏脱水,造成吸收塔石膏浆液长时间高浓度,影响石灰石浆液分解,使浆液中CaCO 含量增加, 3 既浪费石灰石,又不能很好地脱除SO 。 2 2、吸收塔浆液密度计采用差压式密度计,这种密度计适合静态液体密度测量,而吸收塔浆液在搅拌器以及氧化风的作用下为动态浆液,导致密度测量不准确,手工测量又存在延迟,导致监盘人员不能实时观察吸收塔浆液密度,吸收塔浆液密度的影响也对脱水效果。 3、吸收塔PH采用自流式PH测量,由于取样位置高度的问题,导致现场实测PH值与石膏浆液排出 含量>3%,维持低PH值泵取样手测PH值相差-0.5以上,吸收塔PH维持在5.0以上时底流CaCO 3 2 CaCO3 2.1 2.2 而吸 换或将差压式密度计优化。 2.3加强对旋流站的监控及维修 对于石膏旋流站的操作并不多,除了调整压力以外并没有太多手段。日常要加强检查底流口液体流出的状态,根据经验判断,当沉砂嘴喷出的为雾状时效果为最佳,接近直流时效果已经变差(见下图),此时可以考虑更换沉砂嘴。也可以测量一下,旋流后达不到50-60%的脱水效果就要考虑更换旋流器沉砂嘴了。再者就是停运后增加冲洗时间,防止浆液在旋流子中沉淀结垢。

浅析脱硫石膏的综合利用

浅析脱硫石膏的综合利用 脱硫石膏得到有效利用是推动各电厂脱硫装置正常运行的前提条件。脱硫石膏可作为天然石膏替代品,用作水泥缓凝剂或用于制作石膏制品、改良土壤与路基回填等。从技术层面考虑,上述综合利用途径在国内外均有了一定实践经验,存在的技术难点也能得到较好的解决,从而为电厂烟气脱硫的实施提供了支持。 关键词电厂烟气脱硫脱硫石膏综合利用 一、脱硫石膏的基本性能 脱硫石膏外观特征 1.脱硫石膏的含水率 脱硫石膏含吸附水〔游离水〕约9-18%,电厂生产附着水也一直处于变动之中甚至高于18%,附着水含量受电厂运行、燃煤含硫量、石灰石碳酸钙含量及脱硫设备等多种因素影响。 〔2〕脱硫石膏颗粒级配分析

石灰石-石膏湿法烟气脱硫系统中,石灰石浆液中的石灰石粒度基本有两种:250目90%通过及325目90%通过。因此所产生的脱硫石膏颗粒也是很细的且比较集中。大都在30-60μm之间。 〔3〕脱硫石膏与天然石膏颗粒形状显微观察 脱硫石膏电子图象天然石膏电子图象 由上图可以看出,脱硫石膏与天然石膏的晶型有明显的不同。天然石膏细粒较多,粗细颗粒差别明显,晶型呈板状,晶体粗大,不规则;脱硫石膏颗粒比较均齐,晶体成短柱状,长径比较小,外观规整。 2. 脱硫石膏化学成份

整体颗粒成分能谱定性分析主要元素有O、K、Al、Si、S、Ca、Fe、Mg Cl。 杂质多含Mg、Al、Na、K、Fe、Si和少量的氯元素。 可溶性杂质及其危害: Cl、Na、K等影响与纸的粘结;Na、K产生析晶使制品出现返霜现象。K、Na可使制品出现返霜,影响石膏的凝结性能,因此,超量时须增设水洗、分级、中和等净化、脱水设施,对脱硫石膏进行净化处理。 不溶性杂质及其危害CaCO3,MgCO3煅烧后产生CaO、MgO,使石膏碱度加大。在不利条件下会析出盐类,使制品出现返霜现象,影响产品外观和粘结;颗粒较小的Fe 和未完全燃烧的煤粉颗粒影响产品的白度和粘结性能。原矿带入的Si将对设备产生磨损;有机质、粉尘等将使产品呈灰色影响外观。 二、我国脱硫石膏利用现状 可作为建筑石膏(生产纸面石膏板和石膏砌块)、模具石膏和水泥缓凝剂等建材领域。其中: 建筑石膏(可生产纸面石膏板和石膏切块)项目,对脱硫石膏消耗量大是其优势所在。 做纸面石膏板是大量综合利用脱硫石膏的最佳途径之一,但其投资金额,技术含量高。 石膏砌块是新型墙体材料,是国家环保政策鼓励的发展方向。我国石膏总量的4~7%用于制作石膏墙体,而其它发

电厂脱硫石膏脱水困难的原因及解决方案

电厂脱硫石膏脱水困难的原因及解决方案 我厂脱硫采用电石渣-石膏湿法脱硫技术,一炉一塔,不设增压风机、GGH。设计入口SO2≦8000mg/m3,出口SO2≦35mg/m3。电石渣浆液在吸收塔内对烟气进行逆流洗涤,通过物理、化学反映使烟气中的SO2与电石渣中钙离子发生反应,生成半水亚硫酸钙,再被鼓入浆液中的空气强制氧化生成二水硫酸钙,形成电石渣石膏浆液,由排浆泵将吸收塔内的浆液抽出,送往一级水力旋流器进行粒径╱密度分离,含固量5%左右的溢流,主要包括电石渣,灰尘等细小杂质颗粒重新返回吸收塔,含固量40%左右的底流,主要为石膏晶体送往二级真空皮带脱水机机进行脱水,形成含水量小于10%、石膏纯度90%以上的石膏饼,运送至厂外综合利用处理,从而除去烟气中98%以上的SO2污染物。 1石膏脱水困难的现象极其原因分析 1.1现象 1)滤布成型的石膏饼中出现分层现象,上层较湿,下层较干: 2)石膏饼表面有一层湿黏,发亮的物质; 3)石膏病断层有气泡破裂后留下的小孔。 4)下料口不结块、不滑落,成稀泥状,甚至出现下部粘稠、上部成流水状。 1.2原因分析 影响石膏脱水的因素比较多,归纳起来,不外乎吸收塔物理化学反应过程的参数控制和脱水设备的运行状况。 1.2.1参数控制 参数控制因素对于吸收塔,除了粉尘,上游烟气因素已不可控,因而在运行过程中,主要要控制吸收塔本身的浆液PH值、浆液密度。吸收塔液位,粉尘含量和氧化风量,这些参数,影响石膏的结晶和水分的脱出,因为在石膏的生成过程中,如果参数控制不好,往往会生成层状、针状晶体,进一步向片状、簇状或花瓣形发展,其粘性大难以脱水,如亚硫酸钙晶体。 而石膏晶体应是短柱状,比前者颗粒大,易脱水。另外,颗粒较小的物质如电石渣和粉尘等杂质,游离于石膏晶体之间,堵塞水分脱出通道,是水分难以脱出。 1.2.1.1浆液PH值。 浆液PH是控制脱硫反应过程的一个重要参数。控制PH值就是控制过程的一个重要参数。控制PH值就是控制进入吸收塔的电石渣浆液量。因为SO2溶解过程中,离解出大量的H+,高PH的控制有助于SO2的溶解,而电石渣的溶解过程中,离解出大量的OH-,低PH值的控制有助于电石渣的溶解,所以PH值得过高过低都不利于石膏的形成,必须确定一个合理的PH值,否则过高的PH值使大量的电石渣混入石膏,无论是电石渣还是亚硫酸盐,由于其粒径比硫酸钙晶体小,不但降低石膏纯度,而且造成石膏脱水困难。

FGD石膏脱水系统优化

摘要:石膏脱水系统作为FGD的重要辅助系统,对于吸收塔运行 指标、浆液条件、物料平衡、经济运行、副产物综合利用都有重要作用。介绍了湿法脱硫石膏一、二级脱水系统的流程和设备特点,着重分析研究了系统中一级脱水设备、皮带机冲洗系统、滤液水系统、废水旋流设备等的配置、选型和优化方案。 1湿法脱硫工艺及其系统组成 1. 1概述 石灰石—石膏湿法脱硫工艺作为目前世界上应用最广的烟气脱 硫工艺,通过近几年在国内燃煤机组尤其是600MW等级以上大型机组上的工程应用,体现出煤种适应性强、脱硫效率高、可靠性好、脱硫成本逐步降低等优点,合格品质的脱硫石膏也具有较好的经济价值。 来自锅炉引风机的烟气经过增压风机进入吸收塔,在塔内上行与从喷淋层喷出的石灰石浆液雾滴逆流接触、洗涤,去除其中的SO2、HCl、HF和一部分SO3。反应生成的亚硫酸钙在吸收塔浆池(吸收塔底部)中被氧化空气氧化为硫酸钙,并以石膏的形式从饱和溶液中析出。

吸收塔排出的石膏浆液送至石膏脱水系统,脱水洗涤后的二水石膏外运,脱出的滤液则返回脱硫系统。 1. 2湿法脱硫的主要工艺系统 湿法脱硫主要工艺系统及其功能: (1) SO2吸收系统。用于石灰石溶解、SO2吸收、氧化、副产物结晶析出。 (2)烟气系统。用于烟气增压、净烟气排放、故障旁路。 (3)吸收剂制备系统。以湿磨或成品粉搅拌制浆方式制备合格品质的石灰石浆液。 (4)石膏脱水系统。对吸收塔排出的石膏浆液进行两级脱水,生成合格品质的二水石膏;回收滤液和旋流上清液,提高吸收剂利用率,维持系统水平衡和物质平衡。

(5)排放系统。用于收集脱硫岛检修、冲洗的排出液并返回工艺 系统;系统故障时浆液排放至事故浆液箱,待重新启动时返回。 (6)废水处理系统。通过中和、絮凝、沉降等一系列措施对脱硫 废水进行净化处理,将其所含污染物指标(pH, SS, COD,重金属等)降 低至规定的排放标准,实现厂内回用或达标排放。 本文将着重对湿法脱硫石膏一、二级脱水系统设备配置进行分析。 2脱硫石膏品质的影响因素 脱硫石膏的品质取决于三个方面,即脱硫岛入口条件、吸收塔运 行控制以及脱水系统的设备配置。 2. 1脱硫岛入口条件 与石膏品质相关的条件主要包括:烟气灰分、石灰石品质、工艺 水水质等。

影响湿法脱硫石膏脱水效率的因素研究

影响湿法脱硫石膏脱水效 率的因素研究 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

影响湿法脱硫石膏脱水效率的因素研究 更新时间:2011-11-28 10:49来源:江西萍钢实业股份有限公司作者: 方婷,官民鹏阅读:4004网友评论0条 1前言 二氧化硫是“十二五”期间,国家明确的主要污染物减排指标之一,钢铁企业烧结机烟气脱硫势在必行。湿法脱硫工艺作为烧结烟气脱硫的办法之一,已经在一些企业实施。该工艺的副产物脱硫石膏因可以回收利用,具有一定的经济价值。正常情况工艺设计要求脱硫石膏经脱水后含水率低于15%,压滤后成形较好,成干态。但实际工程应用中脱硫石膏的脱水效果偶尔会出现不理想的状况,其含水率远大于设计要求,呈稀泥浆状,对脱硫石膏的排放及拖运造成很大的影响,甚至于直接影响脱硫石膏的外售。 2石膏脱水原理概述 吸收SO2后的脱硫浆液在脱硫塔内经氧化形成石膏浆液,当浆液达到一定密度后,被送入过滤系统进行脱水。石膏过滤系统主要设备包括水力旋流器和真空带式压滤机,二者分别承担了石膏的一级脱水和二级脱水的任务。经水力旋流器离心浓缩后的石膏浆液一般含水量为50%,通过真空带式压滤机作用石膏含水率才可能降低到15%以下。 真空压滤机是二级脱水系统的核心,其脱水原理是通过真空泵抽真空,在石膏表面形成负压力,强制分离石膏与水分。当含水的石膏均匀排放到真空皮带机的滤布上,随着滤布的运转在真空泵的吸力及重力作用下,脱硫石膏中的水分会被逐渐吸出。脱水后的石膏经滤布输送到皮带尾端后,经过滤分离系统,石膏从滤布上剥离,落入石膏仓内,同时石膏中抽出的废水可以循环利用送回洗涤系统再次使用。 3石膏脱水效率的影响因素 脱硫石膏脱水效果不好,影响因素是多方面的,主要包括:石膏结晶体粒径的影响、石膏浆液性质的影响、脱硫塔及运行控制的影响等。 石膏结晶体粒径的影响

石膏脱水困难原因分析

脱硫石膏脱水困难的原因分析及解决方案 我厂脱硫采用石灰石-石膏湿法脱硫技术,一炉一塔,不设增压风机、GGH。设计入口硫≦7400mg/m3,出口硫≦200 mg/m3。石灰石浆液在吸收塔内对烟气进行逆流洗涤,通过物理、化学反映使烟气中的SO2与石灰石中钙离子发生反应,生成半水亚硫酸钙,再被鼓入浆液中的空气强制氧化生成二水硫酸钙,形成石灰石石膏浆液,由排浆泵将吸收塔内的浆液抽出,送往一级水力旋流器进行粒径╱密度分离,含固量5%左右的溢流,主要包括石灰石,灰尘等细小杂质颗粒重新返回吸收塔,含固量40%左右的底流,主要为石膏晶体送往二级真空皮带脱水机机进行脱水,形成含水量小于10%、石膏纯度90%以上的石膏饼,运送至灰厂掩埋处理,从而除去烟气中97%以上的SO2污染物。 1石膏脱水困难的现象极其原因分析 1.1现象 1)滤布成型的石膏饼中出现分层现象,上层较湿,下层较干: 2)石膏饼表面有一层湿黏,发亮的物质; 3)石膏病断层有气泡破裂后留下的小孔。 4)下料口不结块、不滑落,成稀泥状,甚至出现下部粘稠、上部成流水状。 1.2原因分析 影响石膏脱水的因素比较多,归纳起来,不外乎吸收塔物理化学反应过程的参数控制和脱水设备的运行状况。 1.2.1参数控制 参数控制因素对于吸收塔,除了粉尘,上游烟气因素已不可控,因而在运行过程中,主要要控制吸收塔本身的浆液PH值、浆液密度。吸

收塔液位,粉尘含量和氧化风量,这些参数,影响石膏的结晶和水分的脱出,因为在石膏的生成过程中,如果参数控制不好,往往会生成层状、针状晶体,进一步向片状、簇状或花瓣形发展,其粘性大难以脱水,如亚硫酸钙晶体。而石膏晶体应是短柱状,比前者颗粒大,易脱水。另外,颗粒较小的物质如石灰石和粉尘等杂质,游离于石膏晶体之间,堵塞水分脱出通道,是水分难以脱出。 1.2.1.1浆液PH值。 浆液PH是控制脱硫反应过程的一个重要参数。控制PH值就是控制过程的一个重要参数。控制PH值就是控制进入吸收塔的石灰石浆液量。因为SO2溶解过程中,离解出大量的H+,高PH的控制有助于SO2的溶解,而石灰石的溶解过程中,离解出大量的OH-,低PH值的控制有助于石灰石的溶解,所以PH值得过高过低都不利于石膏的形成,必须确定一个合理的PH 值,否则过高的PH值使大量的石灰石混入石膏,无论是石灰石还是亚硫酸盐,由于其粒径比硫酸钙晶体小,不但降低石膏纯度,而且造成石膏脱水困难。 1.2.1.2浆液密度。 石膏的浆液密度反映了吸收塔中浆液的饱和情况,密度过低,则表明吸收塔石膏含量低,碳酸钙含量相对较大,此时如果将石膏浆液排除吸收塔,将导致石膏中的碳酸钙增加,浪费石灰石,由于其粒径小,既降低石膏品质又使石膏脱水困难;密度过高,则表明石膏浆中石膏和碳酸钙都过量,过量的硫酸钙抑制SO2的吸收,不利于碳酸钙溶解,此时若排除石膏,由于碳酸钙粒径小,造成石膏脱水困难。 1.2.1.3吸收塔液位 吸收塔液位影响亚硫酸盐的充分氧化和石膏在塔内的停留时间。液位低,使收塔中的氧化区缩短,亚硫酸盐得不到重复氧化,同时是

电厂烟气脱硫石膏在各行各业中的应用

电厂烟气脱硫石膏在各行各业中的应用摘要:烟气脱硫石膏与天然石膏二者来源不同,在物性方面也有所不同,杂质状态相差;较大,所以脱硫石膏的处理工艺和设备并不完全与天然石膏相同,经过不同方法进行处理的脱硫石膏,基本上能代替绝大部分天然石膏生产的制品。 如生产建设石膏、高强石膏、粉刷石膏、石膏砌块和石膏条板,用于水泥缓凝剂,钢结构防火涂料,石膏刮墙腻子,纸面石膏板等等,另脱硫石膏能和粉煤灰这两面大固体废弃物一并综合利用,逐步达到工业生产应用,将产生电厂效益,环境效益,社会效益的统一,是非常符合我国可持续发展的战略。 一、概述 随着环保意识的增加,我国对电厂燃煤烟气中二氧化硫的排放控制越来越紧,电厂脱硫势在必行。 我国烟气脱硫石膏产生的时间较短,对其应用价值和市场普遍认识不足,对脱硫石膏的性能,处理加工设备和加工工艺还没有详细的、系统的,科学的基础性研究,从目前脱硫石膏的处理工艺和设备并不完全与天然石膏相同。 如在物料输送,粉尘处理,煅烧工艺等:就物性方面脱硫石膏与天然石膏也有不同之处,如脱硫石膏纯度高,游离水大,粒度细;颗粒大小粒径分布均匀,级配较差,标稠用水量大,含水溶性盐较多; 还值得注意的是脱硫石膏与天然石膏二者来源不同,脱硫石膏中以未反应的碳酸钙为主要杂质及未被完全氧化的亚硫酸钙存在、杂质状态相差较大,另在脱硫生产工艺中技术处理的不同,石灰石原料成份的不同,加工石灰石细度的不同等都会影响脱硫石膏的品质,所以脱硫石膏在应用加工时一定要结合具体实际,采用科学手段进行深入的研究。 经过多种可行方案进行试验,脱硫石膏在建材行业中应用十分广泛,通过不同手段进行处理,基本上能代替绝大部分用天然石膏生产的建材制品。 二、脱硫石膏的利用 国内脱硫石膏的综合处理和应用已起步,利用前景蕴藏着巨大的市场机遇,特别是那些天然石膏缺乏而脱硫石膏资源丰富的经济发达地区,经应用实践证明脱硫石膏是一种品位较高的宝贵资源,它可适合于不同用途的石膏建材制品的生产。 脱硫石膏与天然石膏有一定的区别,但从根本上讲,由于它们的主要成份相同,并且脱硫石膏的主要成份---含量高,故处理后的脱硫石膏是一种比天然石膏还要好的胶凝材料。 ⒈脱硫石膏通过干燥,脱水处理成为熟石膏,熟石膏按制品可分: 浇注石膏,灰泥石膏,陶瓷工业用石膏,铸造工业用石膏,牙料用石膏,骨科绷带医用石膏,煤矿防火加强巷壁用石膏,土壤改良用石膏等等,用量最大的是建筑用熟石膏(建筑石膏),笔者认为对建筑脱硫石膏的脱水温度(料温)应在125℃-145℃为好; 煅烧设备和工艺不一样,煅烧温度也要有不同的变化,从相组成看,熟石膏中可溶性无水石膏含量应较高一点为好,因熟石膏中可溶性无水石膏亲水性极强,接触潮湿空气后,很容易转化为半水石膏。 在实际生产中,熟石膏需要输送和储存,不可能和空气隔绝,熟石膏中的可溶性无水石膏吸收空气中的水份后,会逐渐向半水石膏转化,通过转化效应增加熟石膏粉中半水石膏的含量,使其相变过程趋于稳定,可改善熟石膏的物理力学性能,能够满足用于石膏制品生产的质量要求具有重要意义。 熟石膏陈化过程的长短,陈化效果的好坏,与所选的陈化方法、堆积形式,环境湿度等都有直接关系,在脱硫石膏的煅烧工艺中要特别注意这一效应, ⒉脱硫石膏也可制做高强石膏 它是将脱硫石膏制成浓度适宜的石膏浆体,加入一定量的转晶剂,在搅拌加压的条件下,石膏浆体的处理温度,时间及压力控制在一定范围内生成柱状石膏晶体,然后经脱水,干燥制得高强熟石膏,在生产中转晶剂的种类及加入量,浆体的热处理温度及时间和压力,料浆浓度等都是决定产品质量的重要因素, ⒊脱硫熟石膏和粉煤灰或脱硫熟石膏和矿渣 脱硫熟石膏和粉煤灰加矿渣为主要原料,并掺入激发剂制成的新型胶结料,这种胶结料在前苏联的资料中有大量介绍,这可使脱硫石膏拓宽使用范围,得到更广泛的利用,并能使熟石膏的耐水性与强度方面都有明显改善。 近两年来笔者利用太原一电厂生产的建筑用脱硫石膏和一级粉煤灰,太原德龙公司生产的矿渣磨细粉与本研究所研发的增强激发剂G、试验结果是在大量利用脱硫石膏与粉煤灰或渗加矿渣磨细粉时,可在保持石膏制

脱硫石膏脱水困难原因分析及解决方案

大同分公司脱硫石膏脱水困难的原因分析 及解决方案 1石膏脱水困难的现象极其原因分析 1.1现象 1)滤布成型的石膏饼中出现分层现象,上层较湿,下层较干,或上层干下层湿; 2)石膏饼表面有一层湿黏,发亮的物质; 3)石膏病断层有气泡破裂后留下的小孔。 4)下料口不结块、不滑落,成稀泥状,甚至出现下部粘稠、上部成流水状。1.2原因分析 影响石膏脱水的因素比较多,归纳起来,不外乎吸收塔物理化学反应过程的参数控制和脱水设备的运行状况。 1.2.1 参数控制 参数控制因素对于吸收塔,除了粉尘,上游烟气因素已不可控,因而在运行过程中,主要要控制吸收塔本身的浆液PH值、浆液密度。吸收塔液位,粉尘含量和氧化风量,这些参数,影响石膏的结晶和水分的脱出,因为在石膏的生成过程中,如果参数控制不好,往往会生成层状、针状晶体,进一步向片状、簇状或花瓣形发展,其粘性大难以脱水,如亚硫酸钙晶体。而石膏晶体应是短柱状,比前者颗粒大,易脱水。另外,颗粒较小的物质如石灰石和粉尘等杂质,游离于石膏晶体之间,堵塞水分脱出通道,是水分难以脱出。 1.2.1.1浆液PH值。 浆液PH是控制脱硫反应过程的一个重要参数。控制PH值就是控制过程的一个 溶解过程中,离解重要参数。控制P H值就是控制进入吸收塔的石灰石浆液量。因为SO 2 的溶解,而石灰石的溶解过程中,离解出大量的出大量的H+,高PH的控制有助于SO 2 OH-,低PH值的控制有助于石灰石的溶解,所以PH值得过高过低都不利于石膏的形成,必须确定一个合理的PH值,否则过高的PH值使大量的石灰石混入石膏,无论是石灰石还是亚硫酸盐,由于其粒径比硫酸钙晶体小,不但降低石膏纯度,而且造成石膏脱水困难。 1.2.1.2浆液密度。

年处理电厂脱硫石膏30万吨报告

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年生产10万至30万吨脱硫石膏 水泥缓凝剂 可 行 性 研 究 报 告

郑州市中州型煤机械厂国内销售部2007年10月20日技术工程部

目录 前言 第一节概述 一、水泥厂缓凝剂 二、市场情况 三、产品论证 四、技术方案 五、主要技术经济指标 第二节设计规模和产品方案 一、设计规模 二、产品技术方案 第三节工艺技术和主要设备 一、生产工艺 二、主要设备选型 第四节建设条件和环保 一、建厂条件 二、主要设施:水电设施、运输设施 三、环境保护 第五节主要原料来源和物料消耗 第六节劳动组织和生产定员 第七节工程进度安排 第八节结论 第九节系列压球机与脱硫石膏的生产工艺及技术

年生产30万吨脱硫石膏水泥缓凝剂 可行性研究报告 前言 随着环保意识的加强,据国家发展和改革委员会,国家环保总局颁布的《现有燃煤电厂二氧化硫治理“十一五”规划》的政策及法规要求,凡在“两控区”新建、改建的燃煤含硫量大于1%的电厂在2010年前必须分期建成脱硫设施,燃煤发电,给人们带来清洁能源,但排放出SO2气体能产生酸雨,会造成全球性污染,烟气脱硫装置以后则排出大量固体脱硫废渣,造成区域性污染。据时将会产生大量的烟气脱硫石膏,而电厂实施脱硫设施后所产生的脱硫石膏得到有效利用才是推动各电厂脱硫装置正常运行的前提条件。 鉴于废渣污染环境严重的状况,开展废渣利用,是资源再生的大好事,利用脱硫废渣生产水泥厂缓凝剂,变废为宝,资源综合利用,节约天然资源,是保护生态环境,建设节约型社会,发展循环经济,走可持续发展道路的典型,一举多得。现就年生产30万吨脱硫石膏水泥缓凝剂产品的可行性报告编写如下: 第一节概述 一、水泥厂水泥缓凝剂 脱硫石膏做为石膏的一种,其主要成分和天然石膏一样,都是二水硫酸钙,其中二水硫酸钙含量高达95%,纯度在75-90%、成分稳定、料度在30-60um(微米)、粉状、颗粒呈短柱状,径长比在 1.5- 2.2之间,大小较为平均,级配较差不及天然石膏磨细后的石 膏粉,标稠用水量大,含有一定量的碳酸钙和较多的水溶性盐。脱 第5 页共12 页

脱硫石膏的应用研究

脱硫石膏的应用研究进展 摘要:分析了脱硫石膏的产生、性能和危害,介绍了脱硫石膏的国内外应用情况和研究进展。详细阐述了脱硫石膏在建筑行业、农业和其他行业的应用研究,并对脱硫石膏的应用前景进行了展望。 关键词:脱硫石膏,建筑材料,水泥辅料,肥料 前言 大气中的SO2危及人类健康,使植物叶面产生枯萎脱落、坏死,给国民经济带来损失。在环保要求日益严格的今天,为减少对环境的污染,很多企业特别是产生二氧化硫较多的企业,如火力发电厂,均在寻找有效方法脱除二氧化硫。湿法脱硫就是其中的一种[1]。 烟气脱硫石膏是对含硫燃料(煤、油等)燃烧后产生的烟气进行脱硫净化处理而得到的工业副产石膏,主要来源于燃煤电厂的烟气脱硫工艺。据统计,我国火电厂的燃煤量约占全国煤炭产量的三分之一,因电厂燃煤每年向大气中排放的二氧化硫高达1200万t,占我国二氧化硫排放总量的50%,占工业二氧化硫排放的75%左右,因此烟气脱硫势在必行。目前,世界上约有20个国家和地区应用了排烟脱硫工艺。 近些年来,我国二氧化硫我国烟气脱硫情况已经有了重大变化。仅在2007年全国就新投入10万千万瓦及以上火电厂烟气脱硫机组1.1亿千瓦。截止2007年底,全国火电厂烟气脱硫装置投运容量超过2.7亿千瓦,占全国火电机组容量的50%左右,与“十一五”末相比,火电厂烟气脱硫机组增加了53倍以上。据相关数据显示2010年,我国脱硫石膏总产量达到2000万吨,相当于目前全国天然石膏开采量的40%。如果脱硫石膏采用堆积、填埋法处理,不加以利用的话,将对土地、地下水和大气环境造成严重的污染。因此在建材工业中充分利用脱硫石膏,是建设资源节约型社会的重要任务,也是落实国家节能减排政策的重要措施,对促进建材工业的技术进步将起到重要的推动作用[2]。 1 脱硫石膏的介绍 1.1 脱硫石膏的产生 石灰石-石膏法脱硫工艺是世界上应用最广泛的一种燃煤电厂湿法脱硫技术,日本、德国、美国的火力发电厂采用的烟气脱硫装置约90%采用此工艺,在我国这种工业化比较成熟的工艺也占据了电厂脱硫的统治地位。 石灰石—石膏湿法工艺进行烟气脱硫是采用石灰石粉加水制成的浆液作为吸收剂,泵入吸收塔与烟气充分接触混合,烟气中的二氧化硫与浆液中的碳酸钙以及从塔下部鼓入的空气进行氧化反应生成硫酸钙,硫酸钙达到一定饱和度,结晶形成二水石膏后排出吸收塔,经浓缩、脱水,输送至石膏仓堆放。脱硫后的烟气经除雾器除去雾滴,通过换热器加热升温后,由烟囱排人大气。由于吸收塔内吸收剂浆液通过循环泵反复循环与烟气接触,吸收剂利用率很高,脱硫效率可大于95%。 我国燃煤电厂脱硫石膏是随烟气脱硫同步产生的。国家发改委从2003年起审批的新建燃煤电厂,如燃煤含硫达0.7%以上,就必须安装烟气脱硫装置;并规定已建成的燃煤电厂也必须要逐步安装烟气脱硫装置。到2010年我国有4.6亿kW的燃煤发电机组安装烟气脱硫装置。山西省在2008年10月率先在全国完成了燃煤电厂脱硫改造,成为我国第一个省内火电厂全部配套脱硫设施的省份。 1.2 脱硫石膏的性质 脱硫石膏的主要成分和天然石膏是一样的,都是二水硫酸钙(CaSO4·2H2O),颜色微黄,

脱硫石膏煅烧设备

脱硫石膏煅烧设备 脱硫石膏是单斜晶系矿物,主要化学成分为硫酸钙(CaSO4)的水合物,是一种用途广泛的工业材料和建筑材料,可用于建筑、水泥添加剂、模型制作等,应用技术非常的成熟,脱硫石膏弥补了我国高品位天然石膏的缺陷,脱硫石膏是以单独的结晶颗粒存在。 颜色:白色、无色,含杂质时显黄光泽:玻璃、绢丝或珍珠光泽透明度:透明到半透明矿物密度:2.31~2.33

脱硫石膏是不能直接进行应用的,通常都需要经过煅烧的加工成熟石膏才能够使用,煅烧工艺是影响脱硫石膏的重要因素,下面来介绍一下脱硫石膏的煅烧工艺,通常有两种煅烧工艺分别是高温煅烧和低温煅烧。 高温煅烧: 高温煅烧方式(设备)是脱硫石膏与高温烟气直接接触进行换热,快速脱水煅烧,高温煅烧的热源温度大于600℃,物料在煅烧装置内停留仅几秒钟,石膏颗粒的表面温度较高,颗料内部温度根据成团颗料大小的不同而不同,如直接加热式回转窑煅烧、气流煅烧设备等均采用高温快速煅烧工艺,高温煅烧工艺控制难度大,生产效率高,高温煅烧工艺的特点就是设备的生产效率高,投资低。

低温煅烧: 低温煅烧方式(设备)是通过内置加热管使脱硫石膏间接受热,热源采用蒸汽、导热油,因其是间接加热,物料与热源间的传热速度较慢,石膏慢慢加热升温后,缓慢脱水而成半水石膏。低温慢速煅烧指物料在煅烧设备中停留时间较长,石膏颗粒的表面温度均处于较低状态,颗料内外温度较为接近,如炒锅、间接式回转窑、均为低温慢速煅烧设备。低温煅烧突出的优点是产品质量均匀稳定,低温慢速煅烧生成的建筑石膏粉质量稳定,相组成稳定,凝结速度慢。 脱硫石膏煅烧设备:

直接加热式回转窑煅烧技术是把热气流与生石膏粉在回转窑筒体中直接接触,二水石膏脱水成半水石膏,利用直接加热式回转窑可以直接煅烧石膏,煅烧前,脱硫石膏不用进行干燥处理,煅烧出来的石膏质量好,石膏粉料在回转窑筒体缓慢旋转前进,热介质一般与石膏粉料同向运动,石膏粉在回转窑中部分处于堆积态。 我国工业石膏排放量已经达到了最大,积极的利用这些石膏,能减少环境的污染,还能是废物变成再生能源,实现了可维持发展,节省了宝贵的天然石膏的资源,具有重要的意义。 回转窑性能优势: 1.回转窑中布置的有扬料板或者挡料板,能保证石膏在筒体截面内均匀分散后与 热气流接触,减少风洞的产生,提高换热效率,

当前火电厂脱硫石膏现状及利用的研究_沈建军

第30卷增刊(2)现代化工N o v .20102010年11月 M o d e r n C h e m i c a l I n d u s t r y 当前火电厂脱硫石膏现状及利用的研究 沈建军,祁利明,王福斌 (内蒙古电力科学研究院,内蒙古呼和浩特010020) 摘要:从烟气脱硫石膏的来源与性能介绍了电厂脱硫石膏可作为天然石膏替代品,并阐述了燃煤电厂烟气脱硫石膏的特性和国内脱硫石膏的利用现状,结合我国实际,对燃煤电厂脱硫石膏综合利用现状进行了分析。 关键词:脱硫石膏;烟气脱硫;火电厂中图分类号:X 773  文献标识码:A 文章编号:0253-4320(2010)S 2-0303-03 S t u d y o nc u r r e n t l y s t a t u s a n du s e o f F G Dg y p s u m S H E NJ i a n -j u n ,Q I L i -m i n g ,W A N GF u -b i n (I n n e r M o n g o l i aP o w e r S c i e n c e R e s e a r c hI n s t i t u t e ,H u h h o t 010020,C h i n a ) A b s t r a c t :A c c o r d i n gt ot h es o u r c ea n dp e r f o r m a n c eo f f l u eg a s d e s u l f u r i z a t i o n (F G D )g y p s u m ,i t c a nb ea s a s u b s t i t u t e f o r n a t u r a l g y p s u m i s i n t r o d u c e d ,t h e c h a r a c t e r i s t i c s o f F G D g y p s u m o f h e a t -e n g i n e p l a n t a n du t i l i z a t i o n s t a t u s i nd o m e s t i c i s d e s c r i b e d ,c o m b i n i n g t h e p r a c t i c a l s i t u a t i o no f o u r c o u n t r y ,t h ec u r r e n t c o m p r e h e n s i v e u t i l i z a t i o no f c o a l -f i r e dp o w e r p l a n t i s a n a l y z e d . K e y w o r d s :F G Dg y p s u m ;f l u e g a s d e s u l f u r i z a t i o n ;h e a t -e n g i n e p l a n t  收稿日期:2010-08-18  作者简介:沈建军(1977-),男,硕士,工程师,主要从事环境治理及清洁生产方面的工作,s j j x x 7724@163.c o m 。 目前,我国电力以煤电为主,燃煤电厂发电量约占总发电量的80%。我国作为世界上最大的煤炭生产国和消费国,根据我国的能源结构状况,今后相当长时期内以煤电为主的格局难以改变。燃煤电厂 每年排放大量二氧化硫,排放量达2000万t /a [1] ,严重污染了大气环境,破坏生态平衡,危及人体健康。因此,减少S O 2排放,控制煤烟型污染是改善我国大气环境质量,实施可持续发展战略的客观要求。1998年11月批复的《酸雨控制区和S O 2污染控制区划分方案》标志着我国火电厂烟气脱硫工作已进 入了实质性阶段[2] 。 在众多烟气脱硫工艺中,湿式石灰石-石膏法 以其稳定、高效等优点成为世界上最成熟、应用最广泛的脱硫工艺。这种工艺会产生大量副产物———脱硫石膏,预计到2010年我国脱硫石膏排放量将达到 300万t 以上[3] 。脱硫石膏不仅要占用大量的土地,而且还可能造成二次污染。因此,研究脱硫石膏的性能和综合利用技术,结合我国具体国情,研究开发出市场竞争力强的脱硫石膏综合利用产品,解决脱硫石膏的最终处置问题,对国家推广烟气脱硫技术的宏观决策具有重要意义。 1 烟气脱硫石膏的来源与性能 1.1 脱硫石膏产生过程 石灰石经破碎、制粉、配制浆液进入吸收塔,在 吸收塔内烟气中的二氧化硫首先被浆液中的水吸收,再与浆液中的C a C O 3反应生成C a S O 3,C a S O 3氧化后经旋流分离、洗涤和真空脱水,最终生成石膏晶体C a S O 4·2H 2O 。反应式如下:S O 2+H 2O H ++H S O -3(1)C a C O 3+2H + C a 2+ +H 2O +C O 2 (2)H S O 3-+1/2O 2 H ++S O 2-4 (3)C a 2++S O 2-4+2H 2O C a S O 4·2H 2O (4) 脱硫石膏主要成分与天然石膏相同,为C a S O 4·2H 2O ,呈粉末状。当石灰石纯度较高时,脱硫石膏纯度一般为90%~95%,含水率一般为10%~15%。由于其含水率高、黏性强,在装载、提升、输送过程易黏附在各种设备上,造成积料堵塞,影响生成正常进行。1.2 脱硫石膏性能 烟气脱硫工艺决定了脱硫石膏的性质,其特点是纯度高,成分稳定,游离水分含量约为10%,粒度小,粉状,含较多的水溶性盐 [4] 。一般根据燃烧的 煤种和烟气除尘效果不同,脱硫石膏从外观上呈现不同的颜色,常见颜色是灰黄色或灰白色,灰色主要是由于烟尘中未燃尽的炭质量分数较高的缘故,并含有少量C a C O 3颗粒。天然石膏与之相比,呈粉状,化学成分与脱硫石膏相差不大,杂质主要以黏土类矿物为主。表1列出天然石膏和脱硫石膏的化学 · 303·DOI :10.16606/j .cn ki .issn 0253-4320.2010.s2.092

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