关于脱硫吸收塔浆液起泡的分析
吸收塔浆液起泡的原因及处理方法

吸收塔浆液起泡的原因及处理方法
一、吸收塔浆液起泡的原因
1. 溶剂挥发:在吸收塔中,溶剂会随着废气一起进入吸收塔中,由于
溶剂的挥发性较强,当溶剂接触到废气时容易挥发成气态,形成大量
气泡。
2. 水分:如果废气中含有水分,则水分会与吸收液中的化学物质反应,产生大量气泡。
3. 温度:由于温度升高会促进化学反应的进行,在吸收塔中,如果温
度过高,则会促使吸收液中的化学物质产生反应,从而形成大量气泡。
4. 流速过快:如果吸收塔内的流速过快,则会使得溶液无法充分接触
到废气,从而导致部分化学物质没有被完全吸收而形成气泡。
二、处理方法
1. 降低温度:可以通过降低吸收塔内的温度来减少化学反应的进行。
可以采用水冷却或者空调等方式来降低温度。
2. 减缓流速:通过减缓废气在吸收塔中的流速,可以使得吸收液更充
分地接触到废气,从而减少气泡的产生。
3. 增加吸收液的浓度:可以通过增加吸收液中化学物质的浓度来增强
化学反应的进行,从而减少气泡的产生。
4. 加入消泡剂:消泡剂能够破坏气泡表面张力,使得气泡破裂并消失。
因此,在吸收塔中加入适量的消泡剂可以有效地减少气泡的产生。
5. 提高塔内压力:通过提高吸收塔内的压力,可以使得废气更容易被溶解在吸收液中,从而减少气泡的产生。
三、注意事项
1. 消泡剂使用应适量,过量使用会对环境造成污染。
2. 在使用消泡剂时需要注意安全防护措施,避免接触皮肤和眼睛。
3. 对于不同类型的废气需要采用不同种类和浓度的吸收液。
吸收塔起泡的原因分析及探讨(脱硫系统运行中经常容易发生的现象.

吸收塔起泡的原因分析及探讨吸收塔起泡是许多厂出现过的现象,起泡严重时还会由溢流管流出,流出的浆液一般带有浓黑的泡沫。
当吸收塔出现泡沫时,会引起虚假液位(显示液位偏高),为脱硫运行人员带来不少的困惑:实际液位到底是多少?如何控制?吸收塔除雾器冲洗水加多了会溢流;不加冲洗水,实际液位偏低,脱硫率不达标;如虚假液位达高值,雾器冲洗水冲洗程序闭锁,无法对除雾器进行冲洗。
下面就吸收塔起泡的几个问题与大家探讨探讨。
吸收塔起泡的根本原因一直没有定论,但由实际情况来看主要与吸收塔内浆液几种成分有关:吸收塔内含Mg元素(主要来自石灰石中的MgO)、杂质(主要来自烟气粉尘、石灰石)和油份(主要来自锅炉的燃油)。
当上述物质在吸收塔内富集到一定程度时,在循环浆液泵作用下吸收塔内液面容易产生泡沫。
吸收塔起泡后会出现如下现象:1)吸收塔搅拌器电流、氧化风机电流偏低;2)真空脱水皮带机下料处(头部)的浆液带黑泡;3)严重时吸收塔溢流管流出带浓黑泡沫的浆液。
另外,我认为出现“通过除雾器冲洗水向吸收塔补水或供石灰石浆液时,吸收塔的浆液降低、氧化风机电流上升,反之,停止供水、供浆时,吸收塔液位上升”这种怪现象,主要是吸收塔内部泡沫过多引起的,往吸收塔供浆或供水时,由于浆液或水从除雾器或喷淋层高处洒落,具有冲刷力,能消除液面的部分泡沫,减轻了吸收塔起泡的程度,故此时液位下降,氧化风机电流上升。
吸收塔起泡时为何液位虚高呢?首先我们看看,吸收塔液位的测量原理。
一般来说,吸收塔的液位采用吸收塔差压经换算得出,吸收塔底部和某高度处各装有压力变送器,测量公式如下:1)先算出吸收塔密度:ρ=△P/g△h。
ρ-吸收塔密度△P=P(底)-P(顶)△h-底部、顶部压力变送器高度差2)再由密度算出液位:H=P(底)/ρg =P(底)△h/(P(底)-P(顶))以上公式应包含修正(省略)。
由上述公式可知:吸收塔起泡时,密度降低,液位上升。
吸收塔起泡后如何判断起泡的严重程度及吸收塔的实际液位呢?我们的做法是在吸收塔未起泡时记录原始数据,即不同密度下液位与顶部、底部压力的一一对应值,起泡后通过与原始数据对比就能大致知道实际液位,从而判断起泡的严重情况。
吸收塔浆液起泡溢流的原因分析及解决办法

吸收塔浆液起泡溢流的原因分析及解决办法Analysisandsolutionsofabsorbersurifluxfoamingoverflow陈泰峰(国家能源集团泰州发电有限公司ꎬ江苏泰州㊀225327)摘要:在石灰石 石膏湿法脱硫系统运行过程中ꎬ吸收塔浆液溢流是一种常见的现象ꎮ一旦发生将对脱硫系统的稳定运行非常不利ꎬ不仅会降低脱硫效率ꎬ污染环境ꎬ而且还会造成周围设备的腐蚀ꎬ严重时甚至会导致诸如增压风机叶片损坏等重大事故ꎮ通过对吸收塔浆液溢流的现象㊁起泡机理㊁成因等进行了分析ꎬ介绍了浆液溢流对脱硫系统运行的危害ꎬ提出了吸收塔浆液溢流的预防和处理措施ꎮ关键词:湿法烟气脱硫ꎻ浆液ꎻ起泡溢流Abstract:Inthewetlimestone-gypsumfluegasdesulfurization(FGD)processsystemꎬtheabsorberserifluxo ̄verflowingisrelativelycommonphenomenon.Onceitoccursꎬitwillbeveryunfavorableforthestableoperationofthedesulfurizationsystemꎬwhichwillnotonlyreducethedesulfurizationefficiencyꎬpollutetheenvironmentꎬbutalsocausecorrosionofsurroundingequipmentꎬandevencauseseriousaccidentssuchasdamageoftheboosterfanblades.Inthispaperꎬthephenomenonofoverflowofslurryintheabsorptiontowerꎬfoamingmech ̄anismandcausesareanalyzed.Theharmofslurryoverflowtotheoperationofdesulfurizationsystemisintro ̄duced.Thepreventionandtreatmentmeasuresofslurryoverflowinabsorptiontowerareproposed.Keywords:wetfluegasdesulfurizationꎻslurryꎻfoamoverflow中图分类号:X701.3㊀㊀㊀㊀㊀文献标识码:B㊀㊀㊀㊀㊀文章编号:1674-8069(2019)06-035-020㊀引言对于湿法FGD工艺而言ꎬ其核心装置吸收塔的脱硫效率必须ȡ95%ꎬ净烟气中SO2排放浓度应达到环保要求ꎮ吸收塔液位多采用压差式液位计测量ꎬ显示的液位是根据差压变送器测得的差压与吸收塔内的浆液密度计算得出ꎬ而吸收塔内的液位真实高度由于气泡或者泡沫会引起 虚假液位 ꎬ高于显示液位ꎮ再加上底部浆液扰动泵脉冲扰动或搅拌器搅拌㊁氧化空气鼓入㊁浆液喷淋等因素的综合影响而引起液位波动ꎬ导致吸收塔发生溢流的现像ꎬ当浆液溢流严重时ꎬ会带来脱硫效率ꎬ石膏品质等方面的问题ꎬ对FGD的稳定运行带来一定的不利影响[1]ꎮ吸收塔浆液起泡溢流主要是由于烟气成分㊁水质工艺㊁石灰石粉成分㊁氧化风机风量㊁设备频繁起停及溢流管的设计等因素的影响ꎬ导致吸收塔浆液顶部产生大量的泡沫ꎬ液位显示正常ꎬ但会从吸收塔的溢流管道或排水坑溢流[2]ꎮ1㊀吸收塔浆液起泡溢流危害正常情况下ꎬ吸收塔浆液溢流之后通过吸收塔溢流管道进入吸收塔排水坑ꎬ再经过地坑泵打回吸收塔重复使用ꎬ不会造成其他后果ꎬ但是ꎬ当吸收塔浆液溢流较多时ꎬ浆液不能通过溢流管道及时输送ꎬ就会进入到原烟气烟道中ꎬ从而引起严重后果:(1)脱硫效率㊁浆液品质均下降ꎬ浆液中毒ꎮ(2)溢流浆液通过烟道到达增压风机出口ꎬ损坏风机叶片ꎬ迫使增压风机停止运转㊁脱硫系统停止运行ꎮ(3)溢流过多时浆液不能及时通过溢流管道输送而是进入原烟气烟道ꎬ其中的硫酸盐和亚硫酸盐对烟道及其防腐内衬产生腐蚀ꎬ减少烟道寿命[4]ꎮ(4)浆液溢流ꎬ其中的Cl-离子浓度会严重超标ꎬ导致石膏品质下降ꎮ(5)吸收塔浆液溢流到烟道后ꎬ会减小烟道的流通面积ꎬ浆液干燥会造成烟道逐渐积灰ꎬ增加烟道阻力ꎬ影响锅炉的安全运行[5]ꎮ2㊀吸收塔浆液起泡溢流原因分析2.1㊀烟气成分烟气成分中主要是烟气中有机物及重金属离子含量增加ꎮ锅炉燃烧不充分或在运行过程中投油ꎬ53飞灰中部分未燃尽物质随烟气进入吸收塔ꎬ使吸收塔浆液中有机物含量或重金属离子增加ꎬ发生皂化反应ꎬ在浆液表面形成油膜[6]ꎮ油膜在吸收塔内部温度变高和高压的作用下ꎬ会导致吸收塔的液位急剧上升ꎬ产生起泡溢流现象ꎮ2.2㊀工艺水水质及石灰石粉成分工艺水与石灰石粉原料通过一定的固液配比形成石灰石浆液ꎮ如果吸收塔补水水质达不到设计要求ꎬ化学需氧量(COD)㊁生化需氧量(BOD)等含量超标ꎬFGD脱水系统及废水系统未能正常投入ꎬ致使吸收塔浆液品质逐渐恶化ꎬ也会导致浆液起泡ꎮ石灰石粉中含有MgOꎬ如果MgO含量超标ꎬ不仅影响脱硫效率ꎬ而且与H2SO3反应会大量起泡ꎮ2.3㊀氧化风机风量氧化风机是把脱硫反应中生成的亚硫酸钙(CaSO3 1/2H2O)氧化为硫酸钙(CaSO4 2H2O)所需的氧化空气ꎬ风量不够时ꎬ浆液氧化不充分ꎬ亚硫酸盐含量会超标ꎬ风量过量时ꎬ多余的空气会以气泡形式溢流至浆液表面ꎬ导致吸收塔溢流[7]ꎮ2.4㊀设备频繁启停在FGD装置运行过程中ꎬ不可避免的会启停浆液循环泵或者切换氧化风机ꎬ吸收塔浆液的气液平衡会被破坏ꎬ导致吸收塔浆液溢流ꎮ而且浆液池之中的浆液会因为不断地启停而引发扰动ꎬ进而发生突变ꎬ增加溢流现象发生的概率ꎮ2.5㊀溢流管设计不合理吸收塔溢流管设计不合理ꎬ易产生虹吸现象ꎮ部分电厂溢流管采用正 U 型设计ꎬ一旦出现虹吸现象ꎬ只要吸收塔的液位高于溢流管的终点液位就会持续溢流ꎮ3㊀吸收塔起泡溢流解决办法吸收塔浆液一旦起泡溢流ꎬ要立即采取适当的解决方法ꎬ避免造成事故ꎮ3.1㊀控制吸收塔补水控制吸收塔补水水质ꎬ加强过滤及预处理ꎬ降低COD㊁BOD含量ꎬ使补充水的参数指标处于设计值范围之内ꎮ3.2㊀控制浆液及废水品质将石灰石成分控制在要求的范围内ꎬ加大石膏的排出量ꎬ加强吸收塔浆液品质㊁石膏㊁废水的化验ꎬ发现有恶化趋势ꎬ及时采取措施ꎬ同时尽最大出力排出废水ꎬ降低吸收塔浆液中重金属离子ꎬ氯化物及有机物的含量ꎬ保证浆液品质ꎬ减少泡沫的形成ꎮ3.3㊀核算氧化风机风量设计时计算好吸收塔中所需氧化风量ꎬ避免浆液中的多余空气以起泡的形式溢流至浆液表面ꎬ导致吸收塔浆液泡沫的增加ꎮ3.4㊀优化FGD运行方式在可以保证氧化效果的前提下ꎬ适当降低吸收塔工作液位ꎻ在保证脱硫效率的条件下ꎬ减少浆液循环泵的运行台数ꎬ降低吸收塔内部浆液扰动ꎮ3.5㊀改进溢流管设计溢流管建议采用倒 U 型设计ꎬ并在溢流管最高点设计排空口ꎬ同时在溢流管路中设置冲洗水接口ꎮ在运行过程中ꎬ及时对溢流管上部排空口进行检查ꎬ若有堵塞ꎬ需用冲洗水进行冲洗ꎬ防止发生虹吸连续溢流ꎮ4㊀结语石灰石 石膏湿法烟气脱硫过程中ꎬ吸收塔浆液因起泡而溢流是FGD系统中常见的问题之一ꎬ对FGD系统的稳定运行有很大的危害ꎬ必须加以重视ꎮ通过上述分析ꎬ在FGD系统运行过程中ꎬ应时刻监视吸收塔浆液状况ꎬ一旦出现浆液溢流ꎬ应及时分析原因ꎬ然后采取针对性的措施ꎬ确保FGD系统的安全㊁稳定运行ꎮ参考文献:[1]禾志强ꎬ田雁冰ꎬ沈建军等.石灰石-石膏法脱硫浆液起泡研究[J].电力科技与环保ꎬ2008ꎬ24(4):11-13.[2]李孝刚.脱硫吸收塔起泡溢流现象分析[J].中文信息ꎬ2014(11):303-304.[3]吴昊.吸收塔浆液起泡的管理[J].广州化工ꎬ2015ꎬ43(18):139-140+188.[4]GaoHꎬLiCꎬZengGꎬetal.Fluegasdesulphurizationbasedonlimestone-gypsumwithanovelwet-typePCFdevice[J].Separa ̄tionandpurificationtechnologyꎬ2011ꎬ76(3):253-260. [5]钟卫虎.浅谈吸收塔浆液起泡溢流的原因及预防措施[J].科技创新导报ꎬ2017ꎬ14(26):111+114.[6]杨立军ꎬ郝云飞.600MW机组湿法烟气脱硫系统调试及优化[J].电力科学与工程ꎬ2008ꎬ24(7):65-69.[7]孙旭峰ꎬ倪迎春ꎬ彭海.烟气脱硫装置安全经济运行的分析及措施[J].电力科学与工程ꎬ2008(5):1-4+7.收稿日期:2019 ̄02 ̄12ꎻ修回日期:2019 ̄04 ̄26作者简介:陈泰峰(1989 ̄)ꎬ男ꎬ江苏泰州人ꎬ助理工程师ꎬ主要从事火电厂除灰㊁脱硫运行ꎮE-mail:907917566@qq.com63。
脱硫吸收塔起泡溢流现象分析

脱硫吸收塔起泡溢流现象分析在石灰石—石膏法脱硫时,吸收塔浆液溢流是较为常见现象,吸收塔起泡溢流不仅污染环境,同时吸收塔液位的异常会使脱硫运行人员产生误判断而采取不适当的预防和处理措施,导致溢流浆液进入原烟道腐蚀设备危及脱硫设施的安全运行和石膏品质下降等一系列问题。
通过分析在石灰石—石膏法脱硫时起泡溢流的各种原因,提出防止和解决起泡溢流的方法,以保证脱硫系统的正常运行。
标签:石灰石—石膏法脱硫浆液起泡对策引言随着国家节能减排和环境保护制度的的健全和规范,严格控制PM2指标,火力发电厂烟气脱硫系统能否正常投入稳定运行已成为火电企业非常关注的问题,在现有脱硫方法中,石灰石—石膏法因为其技术成熟、效率高等优点而被广泛采用。
吸收塔浆液起泡导致溢流是石灰石—石膏法脱硫运行中常见问题之一。
由于起泡或泡沫导致“虚假液位”,远高于显示液位,再加上氧化空气鼓入、浆液喷淋等因素的综合影响引起液位波动,从而导致吸收塔浆液溢流。
一、吸收塔浆液起泡机理浆液起泡是由于浆液表面作用而生成。
泡沫形成时,气-液界面会随体系能量的增加使液体表面张力增加。
当不溶的气体被液体包围后,就形成一种吸附薄膜,薄膜在表面张力的作用下生成气泡并上升至液面,大量的气泡聚集在一起,就形成了泡沫层。
所以泡沫产生需要三个条件:气体与液体连续、充分的接触促使气泡生成;气体与液体的密度相差非常大,使液体中的气泡上升至液面聚集成泡沫;表面张力小的液体容易起泡。
纯净的浆液起泡后,液膜之间相互连接,形成的气泡不断扩大,最后破裂。
吸收塔浆液起泡,浆液成分复杂,增加了气泡液膜机械强度和厚度,增强了泡沫的稳定性,从而导致浆液起泡溢流现象的产生。
二、吸收塔起泡溢流危害1.浆液起泡严重时,导致石膏排出泵出口压力降低,增加石膏排出难度使吸收塔液位更加难以控制。
吸收塔起泡溢流后其运行液位被迫降低,造成脱硫氧化反应不充分,浆液中亚硫酸盐含量逐渐增高,使浆液品质恶化。
2.吸收塔起泡溢流的浆液如果进入吸收塔区排水坑,再经由地坑泵打到滤液箱经过滤后再进入吸收塔重复使用,就不会造成危害。
关于脱硫吸收塔浆液起泡的分析

关于脱硫吸收塔浆液起泡的分析脱硫吸收塔是一种常见的用于烟气脱硫的设备。
在脱硫吸收塔中,烟气被喷射进入塔内,与喷射进来的浆液进行接触和反应,从而实现一氧化硫的吸收。
然而,在脱硫吸收塔中,浆液起泡是一个常见的问题,会降低脱硫效率,增加能耗和操作成本。
因此,对于脱硫吸收塔浆液起泡的分析是非常重要的。
浆液起泡主要是由于气体在液体中的聚集和聚泡所导致。
浆液起泡的原因可以分为物理和化学两个方面。
在物理方面,气体聚集主要受到塔内气体分布不均匀、气液接触面积小、气泡上升速度快等因素的影响。
在化学方面,浆液中存在的表面活性剂和溶解性有机物也会促使气体聚泡。
因此,解决起泡问题需要综合考虑这些因素。
浆液起泡现象对脱硫装置的性能和运行安全性有重要影响。
当浆液大量起泡时,会导致塔内气液流动不稳定,降低了气液接触效率,使脱硫效果下降。
另外,起泡还会导致塔内压力升高,可能引起脱硫塔爆炸的危险。
因此,必须采取措施来减少脱硫吸收塔浆液起泡。
减少脱硫吸收塔浆液起泡的方法主要有以下几种:1.优化浆液组成:通过调节浆液的组成来减少其表面张力和泡沫抑制剂的使用量。
一方面,可以减少浆液中的氨、NaOH等化学品的加入量,以降低其对塔内气体的溶解程度。
另一方面,可以选择合适的泡沫抑制剂,将其加入到浆液中,来抑制气泡的聚集和聚泡。
2.改良脱硫塔内部设计:通过改变脱硫吸收塔的内部结构和流动条件,来减少气体聚集和气液接触面积小的问题。
对于气体分布不均匀的情况,可以采用合理的气体分布装置,使气流均匀地从塔底进入,提高气体分布均匀性。
对于气液接触面积小的情况,可以采用填料或增加塔内出泡板等措施,增加气液接触的表面积,提高脱硫效率,减少浆液起泡。
3.控制运行参数:通过合理调节脱硫吸收塔的运行参数,来减少浆液起泡。
例如,可以调节进塔气体的流量和温度,控制浆液的流动速度和粘度,来减少气体聚集和气液接触面积小的问题。
总之,脱硫吸收塔浆液起泡是一个常见的问题,但通过优化浆液组成、改良脱硫塔内部设计和控制运行参数等方法,可以有效地减少浆液起泡,提高脱硫效率,降低能耗和操作成本。
某电厂湿法脱硫浆液严重起泡现象分析

某电厂湿法脱硫浆液严重起泡现象分析发布时间:2022-10-09T06:51:01.716Z 来源:《中国电业与能源》2022年11期作者:荆剑锋,刘建青[导读] 石灰石-石膏湿法脱硫是目前应用较多的烟气脱硫超低排放技术,技术较为成熟,能够实现锅炉烟气的超低排放,但是在实际运行过程中吸收塔浆液起泡溢流现象十分普遍,其影响因素多且复杂,一直影响着吸收塔安全平稳运行和环保达标排放。
本文重点分荆剑锋,刘建青辽阳石化分公司,辽宁辽阳 111003)摘要:石灰石-石膏湿法脱硫是目前应用较多的烟气脱硫超低排放技术,技术较为成熟,能够实现锅炉烟气的超低排放,但是在实际运行过程中吸收塔浆液起泡溢流现象十分普遍,其影响因素多且复杂,一直影响着吸收塔安全平稳运行和环保达标排放。
本文重点分析了某电厂吸收塔浆液严重起泡溢流的原因和应对措施,通过对实际案例的总结分析,归纳出浆液起泡溢流的应对措施和防范措施。
关键词:湿法脱硫;浆液起泡;原因;措施1.概述石灰石-石膏湿法脱硫工作机理是锅炉烟气经过脱销、除尘后进入吸收塔内部自下而上流动,石灰石浆液通过喷淋层向下喷洒,气液相遇反应吸收烟气中的二氧化硫,生成主要成分亚硫酸钙,最后经过氧化风强制氧化生产硫酸钙,浓度达到到一定程度后形成结晶体即副产品石膏。
但运行中,普遍存在结结垢、腐蚀、堵塞、磨损、浆液起泡溢流和石膏产品不合格等问题,严重时将影响电厂的安全、环保和经济运行。
本文通过实际案列,重点分析石灰石-石膏湿法脱硫浆液起泡溢流的原因以及预防和应对措施。
2.浆液起泡原因分析浆液起泡是湿法脱硫的常见问题,在湿法脱硫吸收塔中,气体和浆液充分接触,形成产大量泡沫,由于密度差的作用,气泡上浮至浆液表面,在浆液表面聚集,形成稳定泡沫[1]。
浆液中混入的发泡物质能够增强气泡表面薄膜的力学强度、抗张力度、泡沫的稳定性[2]。
当脱硫吸收塔内具备了起泡的三个条件,即浆液中含有表面活性物质,浆液中存在大量气体和外部机械扰动时,浆液起泡溢流现象会更加频繁和严重[3]。
吸收塔浆液起泡溢流的原因分析及解决办法

第26卷第10期2010年10月电力科学与工程E lectr ic Po w er Scien ce and Eng i neeringV o l 26,N o 10O ct .,201075吸收塔浆液起泡溢流的原因分析及解决办法程永新(中国电力工程顾问集团中南电力设计院,湖北武汉430071)摘要:在石灰石-石膏湿法烟气脱硫(FGD )工艺系统中,吸收塔浆液溢流是较为常见的现象。
为解决此问题的真正原因,着重从工艺品质、系统设计及运行维护等方面进行分析,并提出解决吸收塔浆液起泡溢流的办法,从而提高了FGD 系统运行的稳定性。
关键词:湿法烟气脱硫;吸收塔浆液;泡沫;溢流;消泡剂中图分类号:TM 621 8;X701 3 文献标识码:A收稿日期:2010-08-23。
作者简介:程永新(1981-),男,工程师,从事火力发电厂布置及烟气脱硫设计工作,E m a i:l chengyongx in @csepd.i com 。
0 概 述石灰石-石膏湿法烟气脱硫(FGD)工艺是世界上应用最广泛的一种脱硫技术,对于湿法F GD 工艺而言,其核心装置为吸收塔。
在其运行过程中,常常会有吸收塔液位显示正常却发生起泡溢流的现象。
当浆液溢流严重时,如果脱硫控制系统未及时监测到并采取有效措施,吸收塔液位就无法维持在设计水平,会带来脱硫效率、石膏品质等方面的问题,对FGD 装置的稳定运行十分不利。
本文就吸收塔起泡溢流的原因及解决办法进行了分析及探讨。
1 吸收塔起泡溢流原因分析吸收塔浆液因起泡而导致溢流是石灰石-石膏法脱硫运行中常见的问题之一。
起泡严重时会由溢流管流出,流出的浆液一般带有浓黑的泡沫。
图1为某电厂吸收塔起泡溢流后的现场照片。
图1 吸收塔起泡溢流后的浆液泡沫Fig .1 Ser ifl ux foa m after ab sorp ti on to w er overf l ow i ng1 1 出现 虚假液位吸收塔浆液溢流主要是表现在浆液的液位指示正确以及保持液位在正常运行值的前提下,由于浆液内部出现泡沫,造成 虚假液位 ,导致浆液从吸收塔溢流管道大量流进吸收塔地坑或从吸收塔入口烟道溢流进入GGH或增压风机出口烟道。
脱硫吸收塔浆液起泡原因分析与处理

脱硫吸收塔浆液起泡原因分析与处理摘要:针对潮州某发电公司1000MW直流炉烟气脱硫系统出现严重浆液溢流、起泡的问题,分析了其产生及危害及原因。
结果表明:锅炉掺烧的中间灰未充分燃烧,飞灰中含碳物质及重金属在吸收塔浆液中富集引起,是引发浆液起泡的主要原因。
通过改进锅炉运行工况、上煤方式、添加消泡剂以及吸收塔浆液置换后,锅炉飞灰含碳量降至 5%以下,循环泵电流恢复正常水平,脱硫效率从 96.6%提升至 98.9%,脱硫效果恢复至正常水平。
关键词:吸收塔;脱硫效率;发黑起泡1石灰石/石膏湿法烟气脱硫的原理和工艺流程锅炉来的全部烟气先进电除尘器除去大量烟尘后出来的原烟气经引风机、增压风机升压后进入吸收塔,而石灰石浆液则从吸收塔底部的浆液循环泵泵入安装在塔顶部的喷嘴中喷出,上升的烟气与沿喷雾塔下落的石灰石浆液接触。
烟气中的SO 2溶入水溶液中,并被其中的碱性物质中和,从而使烟气中的硫脱除。
烟气经循环石灰石稀浆的洗涤,可将烟气中96%以上的硫脱除。
同时还能将烟气中近100%的HCl除去。
而石灰石浆液中的碳酸钙则与二氧化硫和氧(氧化风机提供的氧)发生反应,最终生成石膏,部分石灰石浆液和石膏浆液被收集在吸收塔底部,并再次被浆液循环泵循环至喷淋层,循环喷淋浆液不仅用于吸收烟气中的SO2同时还用来冷却烟气。
在烟气离开吸收塔前,通过吸收塔顶部的除雾器,从饱和烟气中脱除携带的水滴,最终烟气经吸收塔顶部出口排出,经过净烟道进入烟囱后排放至大气。
而多余的石膏则在吸收塔底部溶液中析出。
石膏浆液由吸收塔石膏排出泵抽出,经旋流器分离、脱水皮带脱水后进入石膏库,然后再通过石膏车运走。
2脱硫浆液起泡的影响2.1浆液溢流危及锅炉安全运行当脱硫浆液起泡时,吸收塔真实液位高于差压式液位计显示液位,此时脱硫浆液伴随大量泡沫从吸收塔溢流口不停溢出,同时吸收塔密度计也失准。
若操作人员发现不及时,没有采取得当措施控制吸收塔液位,此时有浆液倒灌到进口烟道和增压风机的风险,严重时将造成锅炉紧急停炉和设备损坏的风险。
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关于脱硫吸收塔浆液起
泡的分析
Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】
关于脱硫吸收塔浆液起泡的分析
一、吸收塔浆液起泡情况概述
2016年脱硫系统吸收塔运行中多次出现起泡现象,运行班组及时处理,起泡现象得到有效控制。
二、吸收塔浆液起泡的危害
1、起泡现象严重,浆液经过进口烟道进入引风机,造成应风机电流增大,甚至事故停运。
2、吸收塔起泡造成吸收塔浆液池内浆液出现上下密度分层严重,压力变送器所测压力与液位关系偏离计算公式关系,形成虚假液位。
3、吸收塔浆液起泡引起石膏处理(拉稀)。
三、原因分析:
1、锅炉投油阶段含油烟气进入吸收塔。
锅炉在运行过程中投油、燃烧不充分,未燃尽成份随锅炉尾部烟气进入吸收塔,造成吸收塔浆液有机物含量增加。
2、烟气粉尘浓度超标,含有大量惰性物质的杂质进入吸收塔后,致使吸收塔浆液重金属含量增高。
重金属离子增多引起浆液表面张力增加,从而使浆液表面起泡
3、脱硫装置脱水系统或废水处理系统不能正常投入,致使吸收塔浆液品质逐渐恶化。
废水旋流站、压滤机运行不正常,吸收塔氯离子高(20000左右)。
4、石灰石中,MgO的含量略高。
(最近化验结果:% %)
5、复用水中的杂质较多标。
6、运行过程中出现氧化风机流速不均,吸收塔浆液气液平衡被破坏,致使吸收塔浆液大量溢流。
四、处理措施:
1、锅炉启动时投小油枪,调整雾化效果,缩短投油时间,减少油污对电除尘及脱硫系统的影响。
2、调整锅炉燃烧,降低污染物。
3、坚持脱硫废水的排放,从而降低吸收塔浆液重金属离子、Cl-、有机物、悬浮物及各种杂质的含量,保证吸收塔内浆液的品质。
4、同时严格控制石灰石原料,保证其中各项组分(如MgO、SiO2等)含量符合设计要求,MgO的含%以下。
5、对复用水化学监督,严格控制脱硫用工艺水的水质,加强过滤和预处理工作,降低COD、BOD。
6、每30分钟观察溢流管浆液溢流情况,在吸收塔最初出现起泡溢流时,消泡剂加入量较大,在连续加入一段时间后,泡沫层逐渐变薄,减少加入量,直至稳定在一定加药量上。
7、锅炉投油后,若浆液起泡,对吸收塔浆液进行置换,已制定浆液置换方案。
8、脱硫系统启动前对热工仪表进行维护、保证浆液密度计及参数的准确性,防止出现假液位,造成溢流。
9、脱硫系统启动前对热工仪表进行维护,保证参数的连续有效。
10、脱硫系统长期停运,启动前必须做保护实验,保证可靠性。
11、消除脱硫烟道漏水及冷凝水管路不畅的问题。
12、在可以暂时忽略脱硫效率的条件下,停运一台浆液循环泵以减小吸收塔内部浆液的扰动,同时减少浆液供给量。
因为浆液循环量大时,浆液起泡性强。
13、在可以保证氧化效果的前提下,适当降低吸收塔工作液位,减小浆液溢流量,防止浆液进入吸收塔入口烟道。
14、降低排除石膏时的吸收塔浆液密度,加大石膏排除量,保证新鲜浆液的不断补入。
15、加强吸收塔浆液、废水、石灰石浆液、石灰石粉和石膏得化学分析工作,有效监控脱硫系统运行状况,发现浆液品质恶化趋势,及时采取处理手段。