电厂脱硫石膏脱水困难的原因及解决方案

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某电厂脱硫石膏脱水异常原因分析及控制措施

某电厂脱硫石膏脱水异常原因分析及控制措施

某电厂脱硫石膏脱水异常原因分析及控制措施摘要:燃煤电厂石灰石-石膏烟气脱硫系统运行过程中,石膏脱水困难是较为常见的问题,本文结合实际对某电厂脱硫石膏脱水异常原因进行分析,表明浆液密度、浆液氧化程度、浆液中杂质含量、石膏脱水系统及废水处理系统设备的运行均影响石膏脱水的效果,并提出了一系列控制措施。

关键词:烟气脱硫工艺;石膏脱水;控制措施;一、背景某电厂烟气脱硫系统采用石灰石-石膏湿法烟气脱硫工艺,设计标准为入口二氧化硫浓度低于2736mg/Nm3时,出口排放标准不超过35mg/Nm3。

二、问题描述自5月24日起,2号脱硫系统(1号脱硫系统停运)出现异常,吸收塔浆液起泡严重,浆液品质差,石膏含水量增大、处置困难。

根据查阅该电厂2020年4至6月份石膏化验报告得知,自5月11日后,石膏含水率均超过20%。

图1石膏外库石膏情况图2石膏脱水皮带机脱水情况三.原因分析经过现场收资、数据核算及与电厂运行、设备人员沟通,分析该电厂2号机脱硫石膏异常主要问题如下:通过图2看出,石膏在脱水皮带上脱水效果很好,但石膏落入石膏库后,石膏内水分不久后就会溢出。

后经取样发现,石膏颗粒度小,沉降困难,且浆液中有大量泡沫。

图3、4 2号脱硫浆液取样情况(一)氧化情况6月10日,15:00对2号吸收塔浆液进行取样。

通过检测,半水亚硫酸钙含量0.2%。

依据该电厂运行规程可知FGD入口烟气量为1189756Nm3/h(标态,干基,α=1.4),入口二氧化硫浓度为2736mg/Nm3(标态,干基,α=1.4),出口二氧化硫浓度为30 mg/Nm3(标态,干基,6%O2)。

需要的理论氧气量为:S=(C1-C2) ×Q=(2736-30) ×1189756/64/2=25.15kmol所需空气流量:Qreq=S×22.4/(0.21)=25.15×22.4/0.21=2683 Nm3/h根据经验,氧化空气要考虑利用率,一般利用率在50%,则实际空气供应量Q实际=2683×2=5366Nm3/h。

脱硫石膏脱水困难原因分析及对策

脱硫石膏脱水困难原因分析及对策

脱硫石膏脱水困难原因分析及对策摘要:河源电厂烟气脱硫系统自投运以来,脱硫石膏含水率多次升高,最高时达50%,使储存、运输及再利用受到严重影响。

结合脱硫设计和运行情况,对可能引起此问题的多种原因进行分析并逐一排查,最终确认是脱硫工艺水所补充的循环冷却水排污水中的阻垢剂所致。

通过对工艺水来源的临时更换和添加石膏晶种,有效遏制了脱硫石膏品质恶化。

为使问题得到彻底解决,对原本作为脱硫工艺水源之一的循环冷却水排污水进行了“去阻垢剂” 处理,在保证脱硫石膏正常的情况下恢复了全厂原有的水系统平衡,达到废水零排放,电厂的环保能力和经济效益均得到提高。

关键词:燃煤电厂;烟气脱硫;石膏;循环冷却水;阻垢剂燃煤电厂石灰石-石膏湿式烟气脱硫系统运行过程中,石膏脱水困难是较为常见的问题。

在整个脱硫反应过程中,石膏晶种的形成和生长受到石灰石粒度、浆液pH 值、杂质、工艺水质、氧化风量、反应时间等多种因素的影响。

河源电厂脱硫采用石灰石-石膏湿法工艺,工艺用水来源为处理后的工业废水,其成分较为复杂多变。

该系统投运7 年来,数次发生石膏结晶不佳、含水率高的情况。

系统能否维持良好性能成为环保工作的关键。

石膏含水率高的问题得到解决可使烟气排放、固废处理、废水零排放三大体系保持良性循环,有利于环保和经济效益的提高。

1河源电厂烟气脱硫系统概况河源电厂2×600 MW 超超临界机组采用石灰石-石膏湿法脱硫工艺, 1 炉1 塔, 2 台脱硫塔共用1 套石灰石制备系统和1 套石膏脱水系统。

脱硫工艺流程如图1 所示,图中实线为脱硫工艺介质,虚线为水介质。

脱硫工艺用水采用处理后的工业废水及闭式循环冷却塔排污水(以下简称复用水),即脱硫工艺用水处于全厂水平衡系统的关键位置。

2石膏脱水异常状况正常情况下,脱硫石膏含水率一般在13%左右。

2015 年5~6 月,脱硫石膏含水率呈明显升高趋势,平均达到22%;其中单日最高值达40%~50%,石膏呈流体状,且粘性很大,和正常结晶的石膏完全不同。

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

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。

遇到石膏脱水困难该怎么办?

遇到石膏脱水困难该怎么办?

遇到石膏脱水困难该怎么办?展开全文在脱硫作业过程中,总会遇到各式各样的技术难题让作业人员犯难甚至束手无策。

石膏脱水困难分析报告一、脱水困难现象说明厂内中水2010年5月份开始接入脱硫系统,作为脱硫系统工艺水,8月份正式作为脱硫工艺水,中水作为脱硫工艺水后,脱硫石膏无法正常脱水,并且采用中水时石膏滤饼表面会附着一层粘度较大的污泥;当采用循环水(弱酸水)作为脱硫工艺水时,脱硫石膏能正常脱水,并且石膏滤饼表面没有污泥。

以下照片为循环水(弱酸水)作为脱硫工艺水时1#皮带脱水机照片图1:12月22日脱水机画面图2:12月22日脱水机画面二、检查及分析1、吸收塔内化学反应原理吸收塔总的化学反应原理描述如下烟气中SO2被吸收后通过化学反应转化成石膏,化学反应发生在吸收区内,各种化学反应简化如下:SO2吸收SO2(g) « SO2 (aq)SO2 (aq) + H2O « HSO3- + H+在第一步,在液相中,烟气中的SO2 被吸收生成亚硫酸水溶液。

石灰石分解CaCO3(s) + H2O « CaCO3(aq) + H2OCaCO3(aq) + H+ « Ca2+ + HCO3-HCO3- « OH- + CO2以石灰石浆液形式加入的石灰石在循环罐中溶解。

由于SO2的吸收引起PH值下降,PH下降增加了石灰石的分解,同时氧化空气的注入也增加了石灰石的分解, CO2 从循环浆液中脱除。

氧化HSO3- + 1/2O2« SO42- + H+部分亚硫酸氢根已经在浆液滴中通过自然氧化的形式氧化,其中氧气来自原烟气。

在浆液滴中氧的分解是一个很慢的反应,所以自然氧化的量是有限的,大约10-30%,这取决于烟气中氧气的含量和吸收塔浆液中氧化催化剂(例如锰)的利用率。

氧化反应的主要部分是在吸收塔浆液池中通过氧化空气的注入而完成的。

结晶Ca2+ + SO42- +2H2O « CaSO4 x 2H2O ¯硫酸根和钙离子最后在吸收塔循环罐中结晶生成石膏,根据循环罐中的停留时间,石膏晶体成长的尺寸为30-50 µm。

脱硫运行中石膏脱水困难的原因分析及解决办法课件

脱硫运行中石膏脱水困难的原因分析及解决办法课件
• 如果磨制的石灰石浆液细度超过一定范围,表面积减少, 反应速率降低,明显表现是加大供浆量后PH值也达不到 规定值,停止供浆后PH值也下降的很缓慢。最可能的原 因是石灰石粒径增大。简单的一个判断方法,是通过化验 石灰石浆液颗粒度和密度进行分析石灰石浆液的细度。
2.3 降低燃煤含硫量大的问题,积极协调燃料配煤
• 现在由于电除尘器效率不是很好,吸收塔变成了吸尘器, 吸收塔浆液发黑,起泡,脱水时在石膏表明有一层黑色物 质(如图片3),在这种状况下再坚持运行可想而知。吸 收塔浆液极易“中毒”。一旦发生“中毒”现象,就需要
将浆液全部排出置换新鲜的浆液,造成很大的浪费,并影 响脱硫系统的正常投入。吸收塔浆液 “中毒”后,需要
1.1 入口含尘量偏高,导致吸收塔浆液 “中毒”
• 原烟气中的飞灰进入吸收塔浆液中在一定程度上阻碍了 SO2与脱硫剂的接触,降低了石灰石中Ca2+的溶解速率, 同时飞灰中不断溶出的一些重金属如Hg、Mg、Cd、Zn等 离子会抑制Ca2+与HSO3-的反应,“封闭”了吸收剂 的活性。一般要求吸收塔入口的烟尘含量不能超过 200mg/m3,如果超过200 mg/m3以上就容易出现这种现 象。如果烟尘含量测量仪表不准,最直接的方法可以取样 沉淀,如果沉淀的固体物质中上部的黑色灰状物质超过总 量的1/3(正常的应在1/4以下),就说明入口的烟尘含量 太大了(如图片2)。
的燃煤硫分。视情况可利用地坑泵加入以前脱水效果好时 的石膏,加入量大概在10-15吨左右,密度可以提高到 1150-1200kg/m3左右。6-8小时后重新脱水,效果得到改 善,状况得到纠正。
• 此种方法我们经过多次试验,近一年来出现过几次石膏脱 水困难的问题,都在极短的时间内解决了。想想其中的原 理:也就是不管什么原因将塔内的平衡破坏了,重新补充 一次晶种恢复原来的环境,建立起塔内的平衡,问题也就 解决了。具体的化学原理分析就不再叙述了。

脱硫石膏脱水困难原因分析及解决方案

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。

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,xx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。

.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。

脱硫石膏脱水困难原因分析与解决方案

脱硫石膏脱水困难原因分析与解决方案

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P H值就是控制过程的一个重要参数。

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。

脱硫石膏脱水困难原因分析及解决方案

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SO2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SO2OH-,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;密度的吸收,不利于过高,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。

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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S02 三8000mg/m3出口SO舉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S02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S02亏染物。

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。

121.1 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S02容解过程中,离解出大量的H+,高PH的控制有助于S02的溶解,而电石渣的溶解过程中,离解出大量的0H-,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。

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,浪费电石渣,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S02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,同时是储存在吸收塔中的石膏浆液相对减少,容易石浆液密度超限,使补入的电石渣浆液得不到充分的循环反映就排出吸收塔;液位高,氧化区延长,石膏纯度高,电石渣浆液循环反应充分,但密度一旦超限,由于石膏出不急,会发生密度过高使石膏出不急,会发生密度过高使石膏难于脱水的问题。

1.2.1.4 粉尘含量原烟气中的飞灰进入吸收塔浆液中在一定程度上阻碍了S02与脱硫剂的接触,降低了电石渣中Ca2+的溶解速率,同时飞灰中不断溶出的一些重金属如Hg Mg Cd、Zn等离子会抑制Ca2+与HSO®的反应,“封闭”了吸收剂的活性。

一般要求吸收塔入口的烟尘含量不能超过200mg/m3如果超过300mg/m3以上就容易出现这种现象。

如果烟尘含量测量仪表不准,最直接的方法可以取样沉淀,如果沉淀的固体物质中上部的黑色灰状物质超过总量的1/3(正常的应在1/4 以下),就说明入口的烟尘含量太大了(如下图)。

现在由于电除尘器效率不是很好,吸收塔变成了吸尘器,吸收塔浆液发黑,起泡,脱水时在石膏表明有一层黑色物质,在这种状况下再坚持运行可想而知。

吸收塔浆液极易“中毒”一旦发生“中毒”现象,就需要将浆液全部排出臵换新鲜的浆液,造成很大的浪费,并影响脱硫系统的正常投入。

吸收塔浆液“中毒”后,需要半月时间纠正才能彻底改善,在此期间会浪费大量电石渣,排放大量浆液,提高了运行成本。

图片:左侧为浆液含灰量大沉淀的取样照片,右侧为正常浆液取样沉淀后的照片121.5氧化风量氧化风量影响亚硫酸盐的氧化,风量足则氧化充分,生成粗壮的石膏晶体,极易脱水,则,生成粘度较大的、颜色发黑,晶格不规则的小粒径亚硫酸盐的晶体,不利于石膏脱水。

同时,可溶性亚硫酸盐能提供可溶性碱量,当亚硫酸盐相对饱和度较高时,亚硫酸盐形成的碱性环境控制碳酸钙的溶解,从而导致浆液中的碳酸钙含量增大,使石膏纯度降低并难以脱水。

燃煤含硫量突然增大,而鼓入吸收塔的氧化空气量并未随之增加。

特别当S02浓度超过设计值,氧化风量也是无法改变,由于严重氧化不足,会造成石膏结晶困难,增加脱水的难度。

氧化率下降时,浆液中的可溶性亚硫酸盐浓度增大,将拟制电石渣的溶解反应,石膏纯度也将下降,其中的电石渣将增大,由于电石渣的粒径较小,容易吸附到真空皮带机的滤布上,从而造成脱水困难。

这时若从吸收塔取样可以发现,浆液成灰白色,沉淀速度较慢,正常石膏浆液完全沉淀时间越20分钟,此时需要1小时左右。

121.6灰分等杂质含量一方面,由于氯根离子较碳酸根离子强,氯根极易与钙离子结合,并以氯化钙的形式存在于浆液中,从而使浆液中的钙离子浓度增大,由于氯离子效应,将抑制电石渣的离解,同时由于氯根较亚硫酸氢根离子强,因而抑制S02溶解生成亚硫酸氢根,不利于石膏晶体的形成。

另一方面,杂质夹杂在石膏结晶之间,堵塞了游离水在结晶之间的通道,是石膏脱水变得困难,吸收塔内杂质含量的高低,可从皮带机上的石膏滤饼表面颜色间接了解,吸收塔内杂质的含量高时,石膏饼表面被一层呈深褐色物质覆盖,这层物质手感很黏,且很快会析出水分,这是因为杂质大多为烟气中的飞灰,质量相对较轻,当石膏浆液流入皮带机滤布上时, 轻轻的杂质漂浮的将也得上部,而杂质颗粒较石膏颗粒细且粘性的,水分不易脱除。

1.2.2设备原因122.1石膏旋流器出现异常判断旋流器工作是否正常,可以采取检查及测量的方法。

测量的方法十分简单,分别取进石膏旋流器进口、出口的浆液,沉淀30 分钟,对比一下含固量的差别,如果入口的含固量为出口的40-60%说明旋流子运行正常,如果高于60%以上就要检查更换旋流子了。

可想而知,如果进入真空皮带机的石膏浆液过稀,负压析出的水量过大。

脱水过程中形成不了真空,从而脱水效果也就变差。

1.2.2.2 真空皮带机异常真空皮带机是石膏二次脱水的重要设备,脱水效果与浆液的性质、滤布的清洁程度有较大的关系。

汽液分离器的表计直观地反映了皮带机的真空,真空皮带机的真空与石膏含水率呈有规律的变化,皮带机真空升高,反映出滤水通过滤布时的压降增加,反应出石膏含水率增大。

其增加的原因,一是脱水设备运行不正常,如滤布冲洗不干净或滤布使用周期过长都会使皮带机脱水效果变差,脱水不畅;二是石膏浆液本身性质的变化,如浆液中小颗粒石膏晶体增多或浆液中的杂质含量增加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等方面的情况分析,脱硫石膏脱水困难的原因有以下几个原因:1、电除尘投运率不能保证,电厂除灰运行经常出现退电场情况,造成脱硫吸收塔入口烟气含尘量增加,影响电石渣浆液分解反应吸收,长时间运行会造成浆液“中毒”。

根据化验取样化验分析,吸收塔浆液已属于“中毒”范畴。

2、吸收塔入口SO2含量长时间超出设计要求,氧化风机风量无法增加,造成吸收塔氧化率下降,浆液中的可溶性亚硫酸盐浓度增大,将拟制CaC03勺溶解,石膏纯度也将下降,其中的CaC03各增大,由于CaC03勺粒径较小,容易吸附到真空皮带机的滤布上,从而造成脱水困难。

利旧真空皮带机出力有限,新增脱水机运行过程中故障,不能满足石膏脱水要求,造成吸收塔石膏浆液长时间高浓度,影响电石渣浆液分解,使浆液中电石渣含量增加,既浪费电石渣,又不能很好地脱除S02。

2解决问题的对应方法2.1对电除尘全面检查,确保高压电场投入以及输灰系统的正常运行需要对加强对电除尘的规范运行及全面检查,分别查看各个高压柜的二次电流是否在合适的范围内。

在此提一点,如果发现高压柜全部在投,且电压正常,但效果还是较差时,就要对现在常用的顶部电场振打进行检查,振打好坏,频率如何都是关键。

再一个是灰斗振打,要保证定时振打,确保下灰顺畅。

输灰系统是否能满足输灰要求也是影响电场能否正常运行的重要因素,对除灰运行对输灰系统频次、时间以及输灰空气压力合理的调整,保证输灰畅通,进而保证电场的投运。

2.2严密监督电石渣质量。

我公司是采用电石渣,对此制定严格的管理制定,确保车车监督,严格考核。

日常积极与供货厂家沟通,让厂家清楚脱硫生产过程,明白脱硫的重要性及严肃性,加强前期管理,让电石渣供应明白只有脱硫稳定运行才能正常消耗电石渣,才能给集团带来利润。

通过我们的各项工作之后,目前质量非常稳定。

2.3降低燃煤含硫量大的问题,积极协调燃料配煤通过厂内燃煤管理部门,将先一日脱硫入口含硫量的数据通报给燃料搀配采购分配部门,及时指导其配煤工作,确保按脱硫运行中的烟气含硫量在设计值之内。

因此如果烟气中的含硫量过大,可以采取提高PH值的办法暂时维持脱硫运行。

但长时间还是以降低采购合格含硫量的燃煤为根本。

2.4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40-50% 的脱水效果就要考虑更换旋流器了。

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。

图片:左侧为正常状态,右侧为沉砂嘴更换前的状态2.5保持真空皮带机的最佳工作状态皮带机的问题也就是关注滤布的状况,当被油污染后也会影响脱水效果,保持稳定的滤布冲洗水压力,调整合理的皮带转速,发现真空异常时及时清理真空罐中的杂物等等。

2.6提高浆液氧化程度若发现氧化风机电流、升高,氧化风压力升高,估计氧化风管已经结垢堵塞严重,在吸收塔检修的过程中要对氧化风管进行清垢处理。

减少电石渣供浆量及石膏浆液的排出量,加大浆液在吸收塔内的停留时间。

同时降低PH 的控制要求,一般保持在4.5-5.0 即可。

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