湿法烟气脱硫存在的问题及解决办法
湿法烟气脱硫存在的问题及解决办法

湿法烟气脱硫存在的问题及解决办法摘要:我国是世界上最大的煤炭消费国,煤炭占一次能源消费总量的70%左右。
随着经济的迅猛发展,电力需求日益增加,煤炭消耗量亦迅速攀升,连续多年二氧化硫年排放量居世界首位。
二氧化硫形成的酸雨覆盖了40%以上的国土面积,全国50%以上的城市遭受酸雨的影响,严重危害人类生存环境。
因此,必须结合我国国情,加快烟气脱硫技术设备国产化的步伐。
本文主要阐述了湿法烟气脱硫存在的问题及解决办法。
关键词:烟气脱硫存在问题解决办法目前,我国已把解决烟气脱硫问题纳入国家大政方针并成为治理火电行业和化工行业首要解决的问题。
我国虽从20世纪60年代初开始研究火电厂烟气脱硫技术,但由于技术、经济等多方面的原因,至今还不完全具备200MW以上机组烟气脱硫的设计和设备成套能力。
随着我国环境保护法律、法规和标准的日趋严格及执法力度的加大,在未来10年内,至少有40GW以上火电装机容量需安装烟气脱硫装置,显然,这个任务太艰巨,所需的资金很庞大。
因此,必须结合我国国情,加快烟气脱硫技术设备国产化的步伐。
烟气脱硫技术是控制SO2和酸雨危害最有效的手段之一,按工艺特点主要分为湿法烟气脱硫、干法烟气脱硫和半干法烟气脱硫。
其中,湿法脱硫是采用液体吸收剂洗涤SO2烟气以脱除SO2。
常用方法为石灰/石灰石吸收法、钠碱法、铝法、催化氧化还原法等,湿法烟气脱硫技术以其脱硫效率高、适应范围广、钙硫比低、技术成熟、副产物石膏可做商品出售等优点成为世界上占统治地位的烟气脱硫方法。
本文仅就湿法烟气脱硫技术中的富液及烟气处理作一介绍。
1富液的处理用于烟气脱硫的化学吸收操作,不仅要达到脱硫的要求,满足国家及地区环境法规的要求,还必须对洗后SO2的富液(含有烟尘、硫酸盐、亚硫酸盐等废液)进行合理的处理,既要不浪费资源,又要不造成二次污染。
合理处理废液,往往是湿法烟气脱硫技术成败的关键因素之一。
因此,吸收法烟气脱硫工艺过程设计,需要同时考虑SO2吸收及富液合理的处理。
浅谈湿法脱硫技术问题及脱硫效率

浅谈湿法脱硫技术问题及脱硫效率湿法脱硫技术是指利用液态吸收剂对烟气中的二氧化硫进行吸收,并通过化学反应将其转化为硫酸盐的一种脱硫方法。
在大气污染治理中,湿法脱硫技术被广泛应用于燃煤发电厂、钢铁厂等工业领域,以减少二氧化硫对环境的污染。
湿法脱硫技术在应用过程中也存在着一些问题,特别是脱硫效率的稳定性和提高脱硫效率的技术难题。
湿法脱硫技术的脱硫效率问题是影响其应用效果的重要因素之一。
脱硫效率受到多种因素的影响,如烟气中二氧化硫的浓度、温度、湿度、吸收剂的种类和浓度、吸收塔的结构和操作条件等。
二氧化硫的浓度是影响脱硫效率的主要参数之一,通常情况下,烟气中二氧化硫浓度越高,脱硫效率也越高。
但是在实际应用中,烟气中的二氧化硫浓度并不是固定不变的,而是受到燃料成分、燃烧工艺等因素的影响,因此湿法脱硫技术需要保持稳定的脱硫效率,才能够有效地达到治理大气污染的目的。
脱硫效率的稳定性是湿法脱硫技术需要重点解决的问题之一。
在实际应用过程中,湿法脱硫技术存在着脱硫效率波动大、难以维持稳定的问题。
这主要是由于烟气中二氧化硫浓度的波动、吸收剂的循环和补充不足等原因所导致的。
为了提高湿法脱硫技术的脱硫效率和稳定性,需要从吸收剂的选用、循环循环和控制系统等方面进行技术改进和优化。
针对上述问题,可以通过以下途径来提高湿法脱硫技术的脱硫效率和稳定性:1. 吸收剂的优化选择。
不同种类的吸收剂对二氧化硫的吸收效果有所不同,钙基、钠基、氨基等不同种类的吸收剂在不同的工况下都有其适用性。
在实际应用中,需要根据燃料成分、燃烧工艺和烟气特性选择合适的吸收剂,并注意吸收剂的浓度和循环方式。
2. 脱硫系统的优化设计。
合理设计和选用脱硫系统的各项设备和管路,优化系统结构,减少对脱硫效率的影响,同时根据实际情况选择合适的控制策略,确保系统稳定运行。
3. 提高操作管理水平。
加强现场操作人员的培训和管理,确保脱硫系统的正常运行,及时发现、处理系统运行中的异常情况,保持系统的稳定工作状态。
湿法脱硫系统运行中存在的问题

湿法脱硫系统运行中存在的问题1.湿法脱硫效率低湿法脱硫低下因素有:烟气温度、烟气含尘度、石灰石品质和纯度、硫钙比。
烟气温度的影响脱硫反应是放热反应温度升高不利于脱硫反应的进行,脱硫效率随烟气温度的升高而降低。
实际的石灰石湿法烟气脱硫系统中,通常采用装置或在吸收塔前布置喷水装置,降低吸收塔进口的烟气温度,以提高脱硫效率。
2.烟气含尘浓度的影响锅炉烟气经过高效静电除尘器后,烟气中飞灰浓度仍然很高。
一般在100~300mg/m。
经过吸收塔洗涤后,烟气中绝大部分飞灰留在了浆液中。
浆液中的飞灰在一定程度上阻碍了石灰石的消溶,降低了石灰石的消溶速率,导致浆液pH值降低脱硫效率下降同时飞灰中溶出的汞镁等离子会抑制脱硫反应进而影响脱硫效果。
如某电站由于除尘器故障导致含尘浓度很高的烟气进入脱硫塔,脱硫效率由95%降低至73%。
此外,飞灰还会降低石膏的白度和纯度,增加脱水系统管路堵塞结垢的可能性。
3.石灰石粉品质和纯度的影响石灰石中的杂质对石灰石颗粒的消溶起阻碍作用,并且杂质含量越高,这种阻碍作用越强。
此外,石灰石中的二氧化硅难以研磨,若含量高会导致研磨设备功率消耗大,系统磨损严重,杂质过高还会影响石膏的品质。
4.钙硫比的影响在保持液气比不变的情况下,钙硫比增大,注入吸收塔的吸收剂的量相应增大,引起浆液ph值上升,可增大中和反应的速率,增加反应的表面积,使二氧化硫吸收量增加,提高脱硫效率。
但是,由于石灰石的溶解度较低,其供给量的增加将导致浆液浓度的提高,会引起石灰石的过饱和凝聚,最终使反应的表面积减小,脱硫效率降低。
钙硫比一般控制在1.02-1.05之间。
山东魏桥创业集团有限公司热电厂崔志军。
电厂湿法脱硫运行中存在问题及解决办法

大功能模块确实起到了一线生产人员与机关相关组 室 互相 交流 的平 台作 用 。 对于 压力 、 度不正 常 的采 温 油 站 、 油 井 , 料员 在数 据录 入 时备 注 中给 予详 细 采 资 说 明 , 油 队技 术人 员 以及 机关 相 关 组 室 负责 人 根 采 据 需要 进 行 不 同条 件 的查询 , 以清 楚 地看 到 分 类 可
G H( G 可选) 降温后进入吸收塔 。 在吸收塔 内烟气 向
上 流动 且 被 向下 流动 的循 环 浆液 以逆 流 方式 洗 涤 。 循环 浆液 则通过 喷 浆层 内设 置 的喷 嘴喷射 到 吸收塔 中, 以便 脱 除 S 、O。HC O。S 、 L和 HF, 与此 同时 在“ 强
制 氧化 工 艺” 的处 理 下 反应 的副 产 物被 导 入 的 空 气 氧化 为 石 膏 ( a O ・ H , 消耗 作 为 吸 收 剂 的 CS 2 O) 并 石灰 石 。循环 浆液通 过 浆液 循环 泵 向上输 送到 喷 淋
明确, 以, 所 世界各国都加强环保综合治理力度 , 而 我国是能源大 国, 对环保治理逐步走上规范化管理
快车道 , 而且 , 日国家又将 发 电厂脱 硫设 施运 行 列 近 入化 工行 业 , 充分 表 明国家 对 环保综 合 治理 的力度 。 考 虑 到 烟 气 脱 硫 生产 成 本 及 广泛 的适用 性 , 我 国北 方地 区运 用 比较 广泛 的大 多是用 石 灰石 ( 石灰 )
出 脱硫
中图分 类号 : TQ5 6 5 4 .
文 献标 识码 : A
文章 编号 :O 6 7 8 ( O O 1 — 0 9 — 0 1O — 91 2 L)0 o6 2
随着 人 民生 活 水 平提 高 , 球 对 环保 意 识 更 加 全
浅谈湿法脱硫技术问题及脱硫效率

浅谈湿法脱硫技术问题及脱硫效率随着工业化进程的加速,大气污染成为全球环境保护的重要议题之一。
硫氧化物是大气中的主要污染物之一,它们会对人体健康和自然环境造成严重危害。
减少大气中的硫氧化物浓度成为当前环境保护领域的重要任务之一。
湿法脱硫技术是目前脱硫的一种常用方法,它利用化学反应将烟气中的二氧化硫转化成易于处理的固体废物,并减少了对大气和水源的污染。
本文将就湿法脱硫技术中存在的问题及其脱硫效率进行探讨。
一、湿法脱硫技术的问题1. 脱硫效率不高虽然湿法脱硫技术可以将烟气中的二氧化硫转化成易于处理的固体废物,但是其脱硫效率并不高。
由于该技术主要依靠石灰石、草酸和碱性氨溶液等化学试剂,使得脱硫效率受到影响。
在实际操作中,由于烟气中的二氧化硫浓度和湿法脱硫设备的工况等因素的影响,脱硫效率难以保证,并且容易受到外界环境条件的影响。
2. 能耗大湿法脱硫技术的能耗较大是其另一个问题。
由于该技术需要使用大量的化学试剂和水,而且在脱硫的过程中需要进行循环处理和再生,这些操作都需要耗费大量的能源。
在一些地区,由于能源价格的上涨和环保要求的提高,使得湿法脱硫技术的能耗成为了企业发展的一大负担。
3. 产生大量废水湿法脱硫技术在脱硫的过程中会产生大量的废水,这些废水含有大量的化学试剂和重金属离子等有害物质,对环境造成了二次污染。
这些废水的处理成本较高,对企业的环保压力也很大。
4. 设备维护成本高湿法脱硫设备由于长时间处于高温、高湿、腐蚀性气体环境中工作,因此设备的维护成本较高。
湿法脱硫设备容易受到颗粒物和腐蚀气体的侵蚀,导致设备寿命减短,需要频繁更换和维修,增加了企业的运营成本。
针对以上问题,提高湿法脱硫技术的脱硫效率成为当前研究的重点。
在实际生产中,提高脱硫效率可以从以下几个方面入手:1. 优化化学试剂的选择和投入量通过优化化学试剂的选择和投入量,可以提高湿法脱硫技术的脱硫效率。
合理选择化学试剂,提高其完全利用率,降低运行成本。
湿法烟气脱硫除尘技术存在的问题(精)

湿法烟气脱硫除尘技术存在的问题空气净化技术:国家执行二氧化硫排放控制以来,涌现出一大批除尘技术,其中以湿法最多,很多技术方案为自激式。
这一类技术和一些新产品,在除雾和排烟温度方面尚存在一些没解决好或未解决的问题。
这里提出来以便在技术开发和鉴定中引起重视,避免物力财力的浪费。
一、除雾问题出口的除雾,或叫作脱水,是湿法除尘必须配置的功能。
在惯性、重力、丝网和旋风除雾器中,前二者不可靠。
即使是后二者,如果所配引风机风量过大,或者因为湿法除尘阻力过大而配置大功率风机,也会出现带水。
国内定型设计的湿法都设置有除雾器,湿法加剂更应该重视除雾环节。
传统湿法除尘后水雾含酸多,含盐分很少,故而只有腐蚀烟道和风机问题,且速度是缓慢的,一般以年来计算。
湿法加脱硫剂脱硫后的水雾含盐(脱硫产物)份种类多,浓度很高。
自激式加脱硫剂脱硫后,雾珠中含有浓度很高的脱硫产物q其中有弱溶解性的硫酸盐,加石灰脱硫时便为硫酸钙,水分在烟道蒸发后会析出石膏或其他盐分。
它们在烟道壁特别是在引风机叶轮片上结起硬壳来,破坏叶轮的动平衡,容易出现烧毁电机,甚至报废引风机现象。
其速度较快,有时以月来计算。
完整的湿法脱硫技术既要能够除雾,还要能够分离脱硫产物。
二、排烟温度问题排放要求高于露点温度(约60℃左右)10~20℃,以便降低烟道腐蚀;同时,要求烟囱出口排烟速度在25~3m/s,以免产生冷空气倒灌。
温度较高时,烟气比重小得多,风机容易将其排出烟囱。
按国标要求,新建项目锅炉烟囱高度普遍增大,风机负荷加大。
如果湿法脱硫除尘后,烟气温度远远低于60℃,增大了风机负荷,会多方面降低烟道、风机的寿命,影响其运行经济性。
正因为如此,一些成熟的湿法脱硫技术都配置有烟气再加热器。
三、脱硫技术的传质反应能力和脱硫产物分离方法问题国际上脱硫技术的发展过程中,始终没有涌现出非常经济的脱硫方案,真正完备的脱硫技术到目前为止仍然是复杂、庞大和非常昂贵的。
二十余年来都未能在中小型燃煤锅炉上推广使用,其根本原因在于实现快速(脱硫吸收塔尺寸要小)、高效(脱硫效率要高,脱硫剂要省)的传质反应很难,分离脱硫产物又需增加好多工艺流程,成本太高。
常见的几种湿法脱硫技术问题及其防治办法剖析

常见的几种湿法脱硫技术问题及其防治办法剖析湿法烟气脱硫技术较适用于大、中型工业锅炉烟气的脱硫除尘,具有设备简单、易操作、脱硫率高等优点,但在实践中,也存在着结垢堵塞、腐蚀、废液处理等问题。
本期小编针对湿法脱硫技术常见三大问题的形成原因及其防治办法进行简要叙述。
1.结垢堵塞在湿法烟气脱硫中,管道与设备是否结垢堵塞,已成为脱硫装置能否正常运行的关键问题。
要解决结垢堵塞问题,我们需弄清结垢的机理,以及影响和造成结垢堵塞的因素,然后才能有针对性地从工艺设计、设备结构、操作控制等方面着手解决。
对于造成结垢堵塞的原因,有如下3种方式:1)因溶液或料浆中水分蒸发,导致固体沉积;2)Ca(OH)2或CaCO3,沉积或结晶析出,造成结垢;3)CaSO3或CaSO4从溶液中结晶析出,石膏晶种沉淀在设备表面并生长而造成结垢。
但在操作中出现的人为因素也是需重视的原因,如:1)没有严格按操作规程,加入的钙质脱硫剂过量,引起洗涤液pH值过高,促进了CO2的吸收,生成过多的CaCO3,CaSO4等沉淀物质;2)将含尘多的烟气没经严格除尘就进入吸收塔脱硫。
现在还没有完善的方法能绝对地解决此问题。
但一些常见的防止结垢堵塞的方法还是有的,如:1)在工艺操作上,控制吸收液中水分蒸发速度和蒸发量;2)适当控制料浆的pH值。
因为随pH值的升高,CaSO3溶解度明显下降。
所以料浆的pH越低就越不易造成结垢。
但是,若pH值过低,溶液中有较多的CaSO3,易使石灰石粒子表面钝化而抑制了吸收反应的进行,并且过低还易腐蚀设备,所以浆液的pH值应控制适当,一般采用石灰石浆液时,pH值控制为5.8-6.2;3)溶液中易于结晶的物质不能过饱和,保持溶液有一定的晶种;(垒)在吸收液中加入CaSO˙2H20或CaSO3晶种来控制吸收液过饱和并提供足够的沉积表面,使溶解盐优先沉淀在上面。
减少固体物向设备表面的沉积和增长;4)对于难溶的钙质吸收剂要采用较小的浓度和较大的液气比。
燃煤电厂湿法烟气脱硫系统存在的问题和解决办法

燃煤电厂湿法烟气脱硫系统存在的问题和解决办法摘要:燃煤电厂是生产电能的重要环节,其发电量占据总发电量的80%。
但是燃煤电厂在发电过程中会排放较多的二氧化硫等物质对空气环境造成了严重的影响。
燃煤电厂为了有效解决污染物质的排放纷纷采用了湿法烟气脱硫系统。
但是燃煤电厂的湿法烟气脱硫系统处理污染物质的过程当中,总会经受污染物质物理以及化学作用的影响,导致湿法烟气脱硫系统出现了一系列故障,进而影响燃煤电厂的稳定运行,本文针对燃煤电厂中湿法烟气脱硫系统存在的问题进行分析,并提出相应的解决方法来促进我国燃煤电厂有条不紊的运行下去。
关键词:燃煤电厂;湿法烟气脱硫系统;问题;解决办法前言湿法烟气脱硫系统为降低烟气中的污染物质含量做出了有力的贡献,但是由于我国用电需求不断增大,湿法脱硫系统的工作负荷不断增加,同时脱硫系统内部还要经过气态、固态以及液态物质的处理与转化,导致系统在运行过程中会出现一定的腐蚀与“石膏雨”问题,影响烟气的洗涤效果并对周围的生态环境造成严重的影响,因此加强对脱硫系统的中存在问题进行研究是有效解决与提升脱硫系统性能的重要方式。
一、湿法烟气系统存在的问题(一)湿法烟气脱硫系统中“石膏雨”问题锅炉排放出的原烟气在被石灰石浆液进行洗涤的过程当中会伴随一定含量的石膏浆液,为了有效去除石膏浆液,通过在塔顶安装除雾器的方式来将排出烟气中含有的浆液,尽管这种方式可以去除大部分的石膏浆液,但是残留小部分的石膏浆液还会随着烟气流出,在发电的高峰时期,随着机组负荷不断变大,除雾器发生堵塞以及烟气流速过高,就容易出现“石膏雨”的问题[1];净烟气经过浆液洗涤之后由于其中含有饱和蒸汽水会形成冷凝液,并与烟筒与烟道碰撞的过程中不断膨胀产生雾滴,并同内壁上的冷凝液进行结合,在惯性的作用之下形成夹带大量水滴的烟气,并在气流携带的作用下进入烟气当中,从而形成“雨”的效果,一旦排放会覆盖周围的农作物之上进而影响植物进行光合作用。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
湿法烟气脱硫存在的问题及解决办法
摘要:我国是世界上最大的煤炭消费国,煤炭占一次能源消费总量的70%左右。
随着经济的迅猛发展,电力需求日益增加,煤炭消耗量亦迅速攀升,连续多年二氧化硫年排放量居世界首位。
二氧化硫形成的酸雨覆盖了40%以上的国土面积,全国50%以上的城市遭受酸雨的影响,严重危害人类生存环境。
因此,必须结合我国国情,加快烟气脱硫技术设备国产化的步伐。
本文主要阐述了湿法烟气脱硫存在的问题及解决办法。
关键词:烟气脱硫存在问题解决办法
目前,我国已把解决烟气脱硫问题纳入国家大政方针并成为治理火电行业和化工行业首要解决的问题。
我国虽从20世纪60年代初开始研究火电厂烟气脱硫技术,但由于技术、经济等多方面的原因,至今还不完全具备200MW以上机组烟气脱硫的设计和设备成套能力。
随着我国环境保护法律、法规和标准的日趋严格及执法力度的加大,在未来10年内,至少有40GW以上火电装机容量需安装烟气脱硫装置,显然,这个任务太艰巨,所需的资金很庞大。
因此,必须结合我国国情,加快烟气脱硫技术设备国产化的步伐。
烟气脱硫技术是控制SO2和酸雨危害最有效的手段之一,按工艺特点主要分为湿法烟气脱硫、干法烟气脱硫和半干法烟气脱硫。
其中,湿法脱硫是采用液体吸收剂洗涤SO2烟气以脱除SO2。
常用方法为石灰/石灰石吸收法、钠碱法、铝法、催化氧化还原法等,湿法烟气脱硫技术以其脱硫效率高、适应范围广、钙硫比低、技术成熟、副产物石膏可做商品出售等优点成为世界上占统治地位的烟气脱硫方法。
本文仅就湿法烟气脱硫技术中的富液及烟气处理作一介绍。
1富液的处理
用于烟气脱硫的化学吸收操作,不仅要达到脱硫的要求,满足国家及地区环境法规的要求,还必须对洗后SO2的富液(含有烟尘、硫酸盐、亚硫酸盐等废液)进行合理的处理,既要不浪费资源,又要不造成二次污染。
合理处理废液,往往是湿法烟气脱硫技术成败的关键因素之一。
因此,吸收法烟气脱硫工艺过程设计,需要同时考虑SO2吸收及富液合理的处理。
所谓富液合理处理,是指不能把碱液从烟气中吸收SO2形成的硫酸盐及亚硫酸盐废液未经处理排放掉,否则会造成二次污染。
回收和利用富液中的硫酸盐类,废物资源化,才是合理的处理技术。
例如,日本湿法石灰石/石灰——石膏法烟气脱硫,成功地将富液中的硫酸盐类转化成优良的建筑材料——石膏。
威尔曼洛德钠法烟气脱硫,把富液中的硫酸盐类转化成高浓度高纯度的液体SO2,可作为生产硫酸的原料。
亚硫酸钠法烟气脱硫,将富液中的硫酸盐转化成为亚硫酸钠盐。
上述这些湿法烟气脱硫技术,对吸收SO2后的富液都进行了妥善处理,既节省了资源,又不造成二次污
染,不会污染水体。
2烟气的预处理
2.1除尘
含有SO2的烟气,一般都含有一定量的烟尘。
在吸收SO2之前,若能专门设置高效除尘器,如电除尘器和湿法除尘器等,除去烟尘,那是最为理想的。
然而,这样可能造成工艺过程复杂,设备投资和运行费用过高,在经济上是不太经济的。
若能在SO2吸收时,考虑在净化SO2的过程中同时除去烟尘,那是比较经济的,是较为理想的,即除尘脱硫一机多用或除尘脱硫一体化。
例如,有的采取在吸收塔前增设预洗涤塔、有的增设文丘里洗涤器。
这样,可使高温烟气得到冷却,通常可将120-180℃的高温烟气冷却到80℃左右,并使烟气增湿,有利于提高SO2的吸收效率,又起到了除尘作用,除尘效率通常为95%左右。
有的将预洗涤塔和吸收塔合为一体,下段为预洗涤段,上段为吸收段。
喷雾干燥法烟气脱硫技术更为科学,含硫烟气中的烟尘,对喷雾干燥塔无任何影响,生成的硫酸盐干粉末和烟尘一同被袋滤器捕集,不用增设预除尘设备,是比较经济的。
2.2预冷却
大多数含硫烟气的温度为120-185℃或更高,而吸收操作则要求在较低的温度下(60℃左右)进行。
低温有利于吸收,高温有利于解吸。
因而在进行吸收之前要对烟气进行预冷却。
通常,将烟气冷却到60℃左右较为适宜。
常用冷却烟气的方法有:应用热交换器间接冷却;应用直接增湿(直接喷淋水)冷却;用预洗涤塔除尘增湿降温,这些都是较好的方法,也是目前使用较广泛的方法。
通常,国外湿法烟气脱硫的效率较高,其原因之一就是对高温烟气进行湿降温。
我国目前已开发的湿法烟气脱硫技术,尤其是燃煤工业锅炉及窑炉烟气脱硫技术,高温烟气未经增湿降温直接进行吸收操作,较高的吸收操作温度,使SO2的吸收效率降低,这就是目前我国燃煤工业锅炉湿法烟气脱硫效率较低的主要原因之一。
2.3结垢和堵塞
在湿法烟气脱硫中,设备常常发生结垢和堵塞。
设备结垢和堵塞,已成为一些吸收设备能否正常长期运行的关键问题。
为此,首先要弄清楚结构的机理,影响结构和造成堵塞的因素,然后有针对性地从工艺设计、设备结构、操作控制等方面着手解决。
一些常见的防止结垢和堵塞的方法有:在工艺操作上,控制吸收液中水分蒸
发速度和蒸发量;控制溶液的PH值;控制溶液中易于结晶的物质不要过饱和;保持溶液有一定的晶种;严格除尘,控制烟气进入吸收系统所带入的烟尘量,设备结构要作特殊设计,或选用不易结垢和堵塞的吸收设备,例如流动床洗涤塔比固定填充洗涤塔不易结垢和堵塞;选择表面光滑、不易腐蚀的材料制作吸收设备。
脱硫系统的结构和堵塞,可造成吸收塔、氧化槽、管道、喷嘴、除雾器设置热交换器结垢和堵塞。
其原因是烟气中的氧气将CaSO3氧化成为CaSO4(石膏),并使石膏过饱和。
这种现象主要发生在自然氧化的湿法系统中,控制措施为强制氧化和抑制氧化。
例如:GGH堵塞的主要原因有两个:
1.除尘器效率太低,造成飞灰在换热元件上积聚;
2.除雾器效率太低,穿过除雾器的浆液在换热元件上沉积,使元件表面变湿,更多地粘结飞灰,造成换热元件堵塞。
因此解决问题的办法是:
1.改进除尘器的效率;
2.改善除雾器的冲洗,还要注意除雾器已经结垢,使部分除雾器的表面堵塞,这样烟气在吸收塔内的流速会非常不均匀。
流速高的地方烟气中的液滴会穿过除雾器,进入到下游的GGH中,造成GGH的堵塞。
大部分的GGH堵塞的原因都在此。
2.4腐蚀及磨损
煤炭燃烧时除生成SO2以外,还生成少量的SO3,烟气中SO3的浓度为10-40ppm。
由于烟气中含有水(4%-12%),生成的SO3瞬间内形成硫酸雾。
当温度较低时,硫酸雾凝结成硫酸附着在设备的内壁上,或溶解于洗涤液中。
这就是湿法吸收塔及有关设备腐蚀相当严重的主要原因。
解决方法主要有:采用耐腐蚀材料制作吸收塔,如采用不锈钢、环氧玻璃钢、硬聚氯乙烯、陶瓷等。
2.5净化后气体再加热
在处理高温含硫烟气的湿法烟气脱硫中,烟气在脱硫塔内被冷却、增湿和降温,烟气的温度降至60℃左右。
将60℃左右的净化气体排入大气后,在一定的气象条件下将会产生“白烟”。
由于烟气温度低,使烟气的抬升作用降低。
特别是在净化处理大量的烟气和某些不利的气象条件下,“白烟”没有远距离扩散和充分稀释之前就已降落到污染源周边的地面,容易出现高浓度的SO2污染。
为此,需要对洗涤净化后的烟气进行二次再加热,提高净化气体的温度。
被净化的气体,
通常被加热到105-130℃。
为此,要增设燃烧炉。
燃烧炉燃烧天然气或轻柴油,产生1000-1100℃的高温燃烧气体,再与净化后的气体混对。
这里应当指出,不管采用何种方法对净化气体进行二次加热,在将净化气体的温度加热到105-130℃的同时,都不能降低烟气的净化效率,其中包括除尘效率和脱硫效率。
为此,对净化气体二次加热的方法,应权衡得失后进行选择。
参考文献
[1] 国家环境保护总局. 《2008年中国环境状况公报》,环保部网
[2] 王祖培.火电厂烟气湿法脱硫装置吸收塔德设计[J].煤化工,2002(5):44-48.
[3] 姚雪龙.湿法烟气脱硫喷雾吸收塔设计概要[J].硫磷设计与分体工程,2007(4):18-22.
[4] 张力,钟毅,施平平.湿法烟气脱硫系统喷淋塔喷嘴特性与布置研究[J].湖南电力,2007,27
[5] 孙琦明.湿法脱硫工艺吸收塔及塔内件的设计选型[J].中国环保产业,2007(4)
[6] 方棋,顾玖平,丁承刚,倪嘉敏.外高桥电厂1/2号机组湿式烟气脱硫装置[J].上海电力,2006,19:484-487。