焦炉烟道气脱硫脱硝技术研究

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焦炉烟气脱硫脱硝工艺研究

焦炉烟气脱硫脱硝工艺研究
烟气 中的二 曙英 、重金属等污染物 。脱硫脱硝过程 中无 废 水产 生 ,且不 产 生废渣 。但 投 资成本 和运 行成 本偏
高 ,需要 开发具有 自主知识产权 的技术 ,尽快提 高国产
化率 ,降低 成本 。而 当烟气 中的颗粒物含量过高 时 ,会
对活性炭 的吸附 l生能产 生重要影 响。
烟气
尘对催化 剂的磨损 ,延长催化剂 寿命 ,还可 省略SCR脱
气排放 浓度而言 ,难 以达到这一排放标 准 ,尽快探 寻适
如 图 l所 示 ,焦 炉烟 气经 加热 后进 人SCR脱 硝反 应
合焦化 行业脱硫脱硝除尘工艺 显得尤为重要 。
器 ,加入脱硝还原 剂 ,发生还原反 应 ,脱 除氮 氧化物 ,
2 焦炉烟气特 点
然后进 入余 热锅炉 回收热量 ,再经 氨法脱硫脱 除二氧化 硫 ,通 人氧化空气将 亚硫酸铵氧化 为硫酸铵 ,最 后经湿
料煤以及焦炉串漏等都会影 响烟气组成 p】。焦炉烟气中SO, 仍有较好 的脱硝效果 。采用氨法脱硫 可充分利 用焦化厂
中 国环保 产 业 201 8年 第3期
流程如 图3所示 ,焦炉烟气 先进人 预热锅炉 回收热量 ,
再冷却 降温 ,然后进入活性炭 吸附装置 。吸附塔 分为两
级 ,第一级 先脱硫 ,烟气 中二氧化硫被 吸附到活性 炭表
度 ≤50mg/Nm ,颗 粒物 浓度 ≤30mg/Nm ,对 于特别 地 尘+SCR脱硝和活性炭法 脱硫脱硝技术 等。
区 ,排放 的氮 氧化 物 浓度 ≤ 150mg/Nm。,二 氧化 硫 浓 3.ห้องสมุดไป่ตู้ 加热+SCR脱硝+余热锅 炉+氨法脱硫
度  ̄<30mg/Nm。,颗粒物浓度 ≤15mg/Nm。。就 当前焦 炉烟 3.1.1 工 艺流 程

焦炉烟气同时脱硫脱硝技术路线探讨

焦炉烟气同时脱硫脱硝技术路线探讨

焦炉烟气同时脱硫脱硝技术路线探讨本文将简要论述焦炉烟气脱硫脱硝一体化存在的必要性,其中包含解决组合顺序选择、完善烟气排放问题及改善次生污染问题。

并论述焦炉烟气脱硫脱硝一体化的主要技术及创新内容,通过本文的分析及研究,旨在推进焦炉烟气脱硫脱硝一体化发展。

标签:焦炉烟气;脱硫脱硝;技术探讨1 焦炉烟气脱硫脱硝一体化存在的必要性1.1 解决组合顺序选择现阶段焦炉烟气脱硫脱硝技术之中,存在着单独脱硫与单独脱硝的顺序选择问题。

根据焦炉烟气脱硫脱硝一体化的要求,脱硝工作需要在高温的条件下完成,而脱硫则需要在低温的环境中完成,因此在焦炉烟气脱硫脱硝一体化的顺序选择之中存在着一定的问题,若先选择脱硫而后脱硝,则会造成资源的浪费问题,并且企业的生产成本极大程度上会增加。

焦炉烟气脱硫脱硝一体化,将能够有效的解决焦炉烟气脱硫脱硝顺序选择问题。

1.2 完善烟气排放问题焦炉烟气在经过脱硫脱硝之将由焦炉排放管道中排放出及脱硫脱硝装置进行排放,选择脱硫脱硝装置进行排放,在电力供应不足时将无法完成排放工作,而焦炉烟囱由于长时间处于冷却的状态之中,無法配合脱硫脱硝装置完成排放工作,并有引发爆炸等问题。

在焦炉烟气脱硫脱硝排放中,若直接选择焦炉烟囱会存在排烟困难的问题,不利于生产活动效率提升的问题,易引发安全性事故。

焦炉烟气脱硫脱硝一体化方式,能够完善烟气排放的问题。

1.3 改善次生污染问题焦炉烟气脱硫脱硝废气排放能够产生污染问题,其中主要包含四种,首先湿法脱硫的方式产生的烟气将会与空气中的水汽及漂浮物形成气溶胶,产生雾霾天气,影响空气质量。

其次,氮法脱硫的方式中存在着氮气挥发的问题。

第三,脱硫的副产物将会产生污染物堆积的问题。

最后,现阶段脱硫脱硝技术使用的催化剂较多,在处理的过程中不当行为会产生污染问题。

焦炉烟气脱硫脱硝一体化,能够有效的改善焦炉烟气脱硫脱硝的次生物污染问题。

2 焦炉烟气脱硫脱硝一体化技术分析2.1 活性焦技术焦炉烟气脱硫脱硝一体化技术之中,活性焦脱硫脱硝技术的工作原理为:借助活性焦的吸附作用及催化作用,祛除烟气之中的SO2及NO2,是一种有效的回收硫资源的干法烟气处理技术。

焦炉烟气SDA 脱硫+SCR脱硝技术装备研发生产方案(二)

焦炉烟气SDA 脱硫+SCR脱硝技术装备研发生产方案(二)

焦炉烟气SDA 脱硫+SCR脱硝技术装备研发生产方案一、实施背景随着中国工业的快速发展,焦炉烟气中的硫氧化物(SOx)和氮氧化物(NOx)含量持续升高,对环境和人类健康造成了严重的影响。

为此,国家对环保技术的需求愈发迫切,SDA 脱硫+SCR脱硝技术装备的研发和生产成为一种解决方案。

二、工作原理1.SDA(Selective Catalytic Reduction)脱硫技术:通过向烟气中喷入氨气,在催化剂的作用下,氨气与烟气中的SOx反应生成硫酸铵,实现脱硫。

2.SCR(Selective Catalytic Reduction)脱硝技术:在催化剂的作用下,向烟气中喷入还原剂,如氨气或尿素,与烟气中的NOx反应生成氮气和水,实现脱硝。

三、实施计划步骤1.技术研究:开展SDA脱硫和SCR脱硝技术的基础研究,包括化学反应机理、催化剂活性研究、工艺条件等。

2.装备设计:根据研究结果,设计适合焦炉烟气处理的SDA脱硫+SCR脱硝装备。

3.装备制造:依据设计图纸和工艺要求,制造SDA脱硫+SCR脱硝技术装备。

4.现场安装:在焦炉现场安装SDA脱硫+SCR脱硝装置,并进行调试。

5.运行调试:启动设备,进行实际运行调试,优化运行参数。

6.验收评估:对SDA脱硫+SCR脱硝装置进行性能验收,确保装置正常运行并达到预期的减排效果。

四、适用范围此技术装备适用于焦炉、电厂、化工厂等产生高硫氧化物和氮氧化物废气的场所。

五、创新要点1.结合了SDA脱硫和SCR脱硝两种技术,实现了单一设备同时处理SOx和NOx。

2.采用了新型高效催化剂,提高了反应效率和设备运行稳定性。

3.装备设计紧凑,占地面积小,降低了建设成本。

4.装备自动化程度高,减少了人工操作和维护工作量。

六、预期效果1.减排效果:预计可实现SOx减排80%以上,NOx减排90%以上。

2.空气质量改善:减少污染物排放,改善当地空气质量。

3.环保合规:满足国家对污染物排放的限制要求,提高企业的环保合规性。

焦炉烟道气脱硫脱硝技术路线探讨

焦炉烟道气脱硫脱硝技术路线探讨

《装备维修技术》2021年第12期—381—焦炉烟道气脱硫脱硝技术路线探讨侯占峰梁欢欢(中滦煤化工有限公司,河北承德067000)摘要:随着国家对环境保护的重视程度和环境保护要求的日益提高,钢铁企业也高度重视绿色制造发展,千方百计治理环境污染问题,大力引进节能减排技术应用到企业关键区域,降低环境污染。

基于此,本文对焦炉烟道气脱硫脱硝技术路线进行了研究,以供参考。

关键词:焦炉烟道气;脱硫脱硝技术;路线探讨引言在科学技术的不断革新下,钢铁企业的产量得到了迅速提升,所产生的污染问题也到了企业的高度重视。

在钢铁企业中焦炉环节是关键环节之一,基于煤炭等原料来源,是造成烟气污染的主要原因之一。

在钢铁生产流程中,焦炉工序所产生的二氧化硫以及氮氧化物占据整体的一半以上,而在长流程生产中二氧化硫排放量甚至能占近90%,所以脱硫脱硝技术在焦炉烟气管道中得到了有效应用,有效地降低了烟气的环境污染。

1工艺路线选择的原则焦炉的脱硫脱硝需要重点关注以下几点原则:(1)经脱硫脱硝除尘后的烟气应满足GB16171—2012《炼焦化学工业污染物排放标准》中规定的特殊地区排放限值,排放指标。

系统年运行率:设备运转率为24h/d,全年运转率不低于95%。

(2)焦炉加热系统煤气种类的变换及加热系统定时切换,导致的烟气量及污染物浓度的变化,脱硫脱硝除尘装置需要满足各种工况条件。

(3)焦炉加热系统为自然通风的形式,要求选择的脱硫脱硝除尘装置具有独立的动力源,克服系统自身的阻力。

处理装置故障状态时,可以迅速切换至原有烟囱,原有烟囱要始终保持热备状态,保证焦炉的安全生产。

(4)焦炉为连续生产的工业窑炉,要求脱硫脱硝除尘装置故障及维修时有相应的预案,不影响焦炉的正常工作。

(5)受现场场地的局限性,装置占地以能布置下且占地小为首选原则。

(6)脱硫脱硝除尘脱硫副产物、固废及废水均须有相应的处理方案。

2脱硫工艺流程和原理简介脱硫系统由吸收剂供应系统、物料再循环系统、流化风系统、工艺水系统、布袋除尘器系统、引风机及烟气系统以及电仪控制系统等组成。

焦炉烟气脱硫脱硝+余热回收技术探讨与实践

焦炉烟气脱硫脱硝+余热回收技术探讨与实践

2020年第2期焦炉烟气是炼焦过程中排放的废气,是国家重点治理的废气之一。

炼焦生产的主要燃烧气源一般是高炉煤气和焦炉煤气。

燃烧后产生的废气中氮氧化物(质量)浓度在300~1000mg/m 3,二氧化硫(质量)浓度在30~500mg/m 3,颗粒物10~30mg/m 3,烟气温度180℃~240℃,存在低温低硫高氮的特性,不同特性的烟气必须采用不同的脱硫脱硝技术和工艺。

到2018年底,全国焦炭产量约4.3亿吨。

我国炼焦行业每年氮氧化物排放量约50万吨,二氧化硫约18万吨,目前国内仍有约2/3的焦炉烟气没有脱硫脱硝,随着国家推进钢铁行业超低排放实施意见的颁布,全面治理焦炉烟气迫在眉睫。

主流脱硫脱硝技术比较目前主流的焦炉烟气脱硫脱硝技术主要有:SDS 脱硫+低温SCR 脱硝、半干法(钙法)脱硫+中低温SCR 脱硝、湿法(氨法)脱硫+低温SCR 脱硝和活性炭脱硫脱硝等,他们主要的特点见表1。

从指标综合评价看,在关键性指标脱硫效率、脱硝效率、副产品的处置和运行成本方面,SDS 脱硫+低温SCR 脱硝技术较适用于焦炉烟气超低排放改造,并且在国内已经有成功案例在运行。

柳钢焦炉烟气脱硫脱硝技术路线确定柳钢焦炉烟气脱硫脱硝工艺技术路线的确定采取了排除法。

首先,排除了高温SCR 脱硝+氨法脱硫工艺。

虽然此工艺建设投资低,但需要建设体积庞大的GGH 和焦炉停产对烟囱进行防腐,受制于柳钢基地场地狭小和焦化生产不能停炉等问题,这种的工艺在柳钢无法实现。

其次,排除了SDA 脱硫+低温SCR 脱硝工艺。

虽然这种工艺采用生石灰做脱硫剂其成本较低,但必须采用旋转喷雾法将生石灰浆化再喷入烟气中,浆化后的生石灰遇高温烟气水分迅速蒸发成水蒸汽,将降低烟气温度30℃左右,这使得烟气温度本来就低的焦炉烟气温度进一步降低,势必配置体积庞大的GGH 或者长时间开启补燃再生装置以使烟温达到低温SCR 催化活性温度窗口内。

这就消耗了大量的焦炉煤气,对于低硫高硝的焦炉煤气来讲,节约的脱硫剂成本不足以补偿烟气补燃成本,而且目前SDA 法系统容易结垢且喷嘴故障率高,因此焦炉烟气脱硫脱硝余热回收技术探讨与实践梁杰群(技术中心),黄飞平(焦化厂),胡艳君(技术中心)技术论坛562020年第2期SDA 脱硫+低温SCR 脱硝工艺也被排除。

焦炉烟气脱硫脱硝技术及其发展现状

焦炉烟气脱硫脱硝技术及其发展现状

焦炉烟气脱硫脱硝技术及其发展现状摘要:城市化进程不断加快,国家对煤炭需求量日益增加,而在工业生产中,煤炭焦化用煤总量占较大比例。

众所周知,燃煤烟气中所含及为酸雨形成主要因素,同时也是光化学污染、雾霾形成主要成因,不仅给人类身体造成严重危害,而且给生态环境造成严重污染。

现阶段,大多数煤电企业和排放量已达到相关标准,但是就焦化企业而言,部分企业烟气排放与相关标准仍存在一定差距,为实现烟气排放达标,焦炉烟气脱硫脱硝术已成为焦化行业核心关注技术。

基于此,本文就焦炉烟气脱硫脱硝技术及其发展现状进行讨论,以此仅供参考。

关键词:焦炉烟气;脱硫脱硝技术;发展现状目前,国家对于焦炉烟囱污染物排放提出新的挑战与任务,其中≤50 ,≤500 ,对于特殊地区排放标准为≤30 ,≤150。

虽然电厂脱硫脱硝技术已趋于成熟化,但因焦炉烟气具备特殊性,不能将电厂脱硫脱硝技术全方位予以应用,焦炉烟气随着煤质改变,其中及浓度变化差异较大,且变化范围较广,同时焦炉不断实施换向操作,其中烟气所含成分波动较大。

此外,焦炉自身还存在窜漏现象,加之烟气中含有硫化氢、一氧化碳等各类污染物,更加剧对环境污染程度。

基于此,采用合适的脱硫脱硝技术尤为重要,为人们健康及生态环境发展保驾护航。

1.焦化行业及排放现状煤炭焦化作为工业领域用煤核心污染源,而焦炉烟气在焦化企业中,占据关键污染源位置,其中约60%来源于此,而高达90%。

焦炉烟气中浓度高低影响因素较多,如燃料种类、燃料氧浓度、焦炉窜漏状况等,而浓度由燃烧温度、空气过剩系数等因素决定。

若以焦炉煤气为核心燃烧技术,其烟气中排放浓度高达160 ,排放浓度为600-900;若以低热值煤气为燃烧工艺,其中及排放浓度分别为40-150、300-600。

由此可见,上述两种不同燃料,若不给予相应治理,其烟气中与浓度均不达标,所以采取相应脱硫脱硝技术显得尤为重要。

1.焦炉烟气脱硫脱硝技术1.低温SCR脱硝与火电厂相比较,焦炉烟气具有温度较低特征,以此特点为依据,开发低温SCR技术。

焦炉烟气SDS脱硫脱硝技术探讨崔海波

焦炉烟气SDS脱硫脱硝技术探讨崔海波

焦炉烟气SDS脱硫脱硝技术探讨崔海波发布时间:2021-10-17T07:57:49.019Z 来源:《基层建设》2021年第16期作者:崔海波[导读] 目前,焦炉烟道气常用环保治理工艺为“中低温SCR脱硝+余热回收+氨法脱硫+(消白)+烟囱直排”,该工艺存在脱硫塔腐蚀、脱硝效率衰减、余热锅炉阻力异常等问题,影响焦炉正常生产江苏爱尔沃特环保科技有限公司摘要:目前,焦炉烟道气常用环保治理工艺为“中低温SCR脱硝+余热回收+氨法脱硫+(消白)+烟囱直排”,该工艺存在脱硫塔腐蚀、脱硝效率衰减、余热锅炉阻力异常等问题,影响焦炉正常生产。

现阶段,焦化厂逐步采用“SDS脱硫除尘+中低温SCR脱硝”工艺方案改造,表现较优。

关键词:焦炉烟气;SDS;脱硫脱硝技术前言伴随我国冶金焦化企业的不断进步与发展,炼焦制气节能减排技术显著提升。

伴随着焦化产业发展,就是带来了许多环境污染问题,在冶金焦化生产领域中烟气的脱硫脱硝技术,越来越被环境保护单位关注各种硫化物污染排放和NOx的污染排放问题,给生态环境带来了严重的破坏。

近年来环境保护部门对工业生产的排放指标要求越来越严格,在此背景之下,本文重点讨论焦化企业脱硫脱硝工艺技术,从节能减排和环保性能角度出发进行技术改造和相应环境改善措施分析,希望所有焦化企业选择适合本单位的生产技术,已完成环保节能排放的目标。

1烧结烟气多污染物排放特征分析在炼焦生产过程中,烧结释放出了大量的SO2气体。

这些SO2气体主要是由含铁原料和燃料中的硫化物氧化而生成,伴随着整个炼焦工艺进程,形成了SO2气体,持续排放,伴随烧结温度的不断提升,各种助燃,空气氧含量和燃料颗粒尺寸发生不断变化。

凝胶工艺过程中的SO2气体有规律的排放出来,这一规律被认定为烧结过程中的燃料用量。

当烧结过程中,原料的水分和含硫量以及矿石的酸碱度在正常变化范围之内时,如果温度接近了烧结工艺烟气温度的峰值可以认为已进行到烧结终点前,这时烟气排放中的SO2浓度会达到整个烟气排放的峰值。

焦炉烟道气脱硫脱硝技术路线探讨

焦炉烟道气脱硫脱硝技术路线探讨

焦炉烟道气脱硫脱硝技术路线探讨发布时间:2021-05-31T13:45:34.933Z 来源:《基层建设》2021年第3期作者:赵刚[导读] 摘要:我国现有800多家焦化厂,2000多座焦炉,焦炭产能高达4.5×108t/a,其中多数焦炉没有烟气余热利用和脱硫脱硝装置,不仅大量250~320℃高温烟气直接排放,浪费能源,焦炉烟道气中含有的大量SO2和氮氧化合物还会在大气中形成酸雨或酸雾,造成环境污染。

山东江宇环保科技有限公司山东日照 276800摘要:我国现有800多家焦化厂,2000多座焦炉,焦炭产能高达4.5×108t/a,其中多数焦炉没有烟气余热利用和脱硫脱硝装置,不仅大量250~320℃高温烟气直接排放,浪费能源,焦炉烟道气中含有的大量SO2和氮氧化合物还会在大气中形成酸雨或酸雾,造成环境污染。

目前,焦炉烟道气已成为我国主要大气污染源之一,通过焦炉烟道气脱硫脱硝能大幅降低污染物排放,改善大气质量,对构建天蓝水绿美好环境,促进社会经济可持续发展具有重要意义。

关键词:焦炉烟道气;脱硫;脱硝引言焦化工业的焦炉烟道气与大部分的火电厂烟道气有很大不同,焦炉烟道气具有几个特点:一是不同焦化厂的焦炉烟道气温度差别较大,焦炉烟气温度范围较大,基本为180~300℃;二是焦炉烟道气成分相当复杂,NOx含量范围变化大,浓度范围为200~2000mg/Nm3;三是焦炉烟道气中含有SO2,并且由于燃料的不同,焦炉烟道气有较大差异,在180~230℃温度范围时,SO2易与氨反应生成硫酸铵,其为造成设备腐蚀和管道堵塞的主要介质。

1烟气脱硝技术简介烟气脱硝技术选择目前市场上应用最广也最有效的烟气脱硝技术,NH3选择性催化还原NOx技术(SCR)。

其适应性强,对低浓度到中高浓度含NOx烟气均有较高脱除率;性价比高,高稳定性保证了长寿命,相应减少了后续投入成本;无二次污染物产生,符合国家关于绿色生产的相关法律法规。

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焦炉烟道气脱硫脱硝技术研究1、焦炉烟道气脱硫脱硝面临的严峻形势S02、NO X是空气中PM2.5的前驱体,由其转变而来的PM2.5占空气在PM2.5总量的40-50%,同时S02、NO X也是形成酸雨的主要前物质。

2、焦炉烟道气产生数量炼焦过程中,生产每吨焦炭要燃烧970Nm3的混合煤气或者205Nm3的焦炉煤气对煤料进行间接加热,分别产生1897Nm3或者1326Nm3的烟道废气,释放大量的硫化物、氮氧化物和烟尘等。

3、焦炉烟道气SO2含量及控制一般焦化厂的HPF法一级脱硫后煤气中H2S含量达到300mg/Nm3以下,如果二级串联脱硫可降低到20mg/Nm3左右,或者采用焦炉煤气两级脱硫的技术措施,使焦炉煤气中的H2S含量降低到20mg/Nm3以下,这样烟道气SO2含量在100-300mg/m3范围。

4、焦炉烟道气NO X含量及控制NO X含量不仅与煤中的氮、氧含量有关,而且与使用的装炉煤种、装炉煤堆密度、空气过剩系数、结焦时间、炭化室的尺寸、焦炉结构(单段、多段加热)有关。

特别是减少烟道气NO X含量最有效的方法是降低炭化室火焰温度(低温燃烧)。

(1)、废气循环。

可拉长火焰,降低燃烧火焰的温度。

(2)、多段加热。

如果空气分段供给形成多段加热,善燃烧情况,减少NO X 的产生。

(3)、降低炉墙厚度:使用高导热性的硅砖,提高炉墙传热效率,通过减少炉墙砖厚度,可有效降低燃烧室温度。

如果原先采用1320℃燃烧室温度会使炭化室温度达到1180℃,现在减少炉墙厚度炭化室与燃烧室达到相同的1200℃的温度满足炼焦要求。

(4)、调整加热燃气结构:尽量采用CO或者氮含量低的煤气作为加热燃料。

减少氮氧化物的生成。

(5)、降低炼焦温度:在保证焦炭成熟的条件下,调整焦炉加热制度,降低空气过剩系数,降低燃烧温度。

5、焦炉烟道气污染物排放限值标准为此国家于2012年颁布的GB16171-2012《炼焦化学工业污染物排放标准》规定2015年1月1日起现有企业执行限值标准,即焦炉烟道气排放限值执行:S02≤50mg/m3,NO X≤500mg/m3。

依据国家环境保护部2013年第14号文件”关于执行大气污染物特别批复限值的公告”:按照国务院批复实施的《重点区域大气污染物防治“十三五”规划》的相关要求,重点地区:京津冀、长三角、珠三角、三区十群19个省(区、市)47个地级及以上城市,十三五期间焦炉烟道气排放限值执行:S02≤30mg/m3,NO X≤150mg/m3。

重点控制区范围区域名称省份重点地区京津冀北京、天津、河北石家庄市、唐山市、保定市、廊坊市长三角上海市、江苏省、浙江省上海市、南京市、无锡市、常州市、苏州市、南通市、扬州市、镇江市、泰州市、杭州市、宁波市、嘉兴市、湖州市、绍兴市。

珠三角广东省广州市、深圳市、珠海市、佛山市、江门市、肇庆市、惠州市、东莞市、中山市。

辽宁中部城市群辽宁省沈阳市山东城市群山东省济南市、青岛市、淄博市、潍坊市、日照市武汉城市群湖北省武汉市长珠谭城市群湖南省长沙市成渝城市群四川省、重庆市成都市、重庆市海峡两岸城市群福建省福州市、三明市山西省中北部城市山西省太原市群陕西关中城市群陕西省西安市、咸阳市甘宁城市群甘肃省、宁夏自治区兰州市、宁川市新疆乌鲁木齐城市新疆自治区乌鲁木齐市群6、焦炉烟道气的特点分析目前在国内外焦化领域,针对焦炉烟道气脱硫脱硝技术尚处于研究阶段。

但是NH3-SCR脱硝技术已广泛应用于电厂、玻璃、水泥等烟气脱硝,其全国80%电厂烟气采用NH3-SCR脱硝技术,与电厂烟气相比,焦炉烟道气具有以下特点:(1)、焦炉烟道气温度相对较低一般在烟道气温度在250℃左右,如果采用高炉煤气加热温度更低在200℃左右。

如果在烟道气温度250℃情况下,采用电厂烟道气的NH3-SCR脱硝技术,则脱硝效率很低,无法满足烟道气排放标准要求。

(2)、烟道气杂质较多烟道气含有的CO、焦油、SO2等物质,可导致催化剂中毒或者效率降低,特别是SO2含量影响:在SCR催化剂作用下,焦炉烟气SO2会转化为SO3,氨与SO3反应产生硫酸铵,粘附在催化剂表面,影响催化剂使用效率。

(3)、焦炉烟囱必须保持一定的吸力状态经过脱硫脱硝工艺,加热焦炉烟囱以后再排入大气,使焦炉烟囱始终处于热备用状态。

经过脱硫脱硝后烟道气温度必须高于烟气露点温度,即烟道气温度低不于130℃,以保持烟囱吸力,维持焦炉正常生产。

7、焦化行业烟道气脱硫方法一般烟道气脱硫可分为:湿法脱硫、干法脱硫、半干法脱硫三大类。

(1)、石灰石-石膏法将石灰石制成水浆液,在吸收塔内进行,与烟道气接触生产硫酸钙。

副产品是CaSO4。

此脱硫效率达到95%以上,技术成熟,运行费用高,占地面积大,易堵塞现象。

(2)、双碱法采用Na2CO3溶液吸收烟道气中的SO2,吸收后有CaO再生,最终产品是石膏,产品不纯。

严重影响石膏质量,一般作为废品处理掉。

形成二次污染。

这是双碱法最大的缺点。

主要优点是:对设备管道无腐蚀、堵塞问题,吸收速度快,效率高90%,工艺成熟。

(3)、氨法采用氨水作为吸收剂,转化为硫酸铵化肥的湿法烟道气脱硫工艺。

此工艺不产生废水、废液、废渣二次污染,可利用焦化厂的氨水,生产硫铵可与饱和器的硫铵系统共同处理。

(4)、活性焦法活性焦具有活性炭的特点,吸附SO2,然后通过加热再生,释放高浓度的SO2,可生产单质硫、硫酸等化工产品。

(5)、半干式旋转喷雾法将CaO制浆作为吸收剂,经过高速旋转雾化喷入烟道气中与SO2发生反应,此工艺中冶焦耐和安徽同兴环保在湛江钢铁公司开始建设。

(6)、半干式Ca(OH)2法将CaO制浆作为吸收剂,比石膏法简单,投资小,脱硫效率低70-80%。

产生二次污染。

(7)、氨-镁联合法利用氨水和氧化镁联合吸收,脱出SO2。

一级采用氧化镁吸收,产生硫酸镁溶液,烟气再经过脱炭塔(取5-30%烟道气进行脱碳)后,CO2与氨水吸收后转会为碳酸氢铵。

此工艺上海交通大学支持,在山西海姿开始建设。

8、我国焦炉烟道气脱硫脱硝一体化工艺技术(1)、低温脱硫脱硝一体化工艺。

由中冶焦耐设计供货(EP)的宝钢湛江钢铁焦化项目焦炉烟气净化设施正式投产,标志着世界首套焦炉烟气低温脱硫脱硝工业化示范装置正式诞生。

先进行烟气脱硫,后除尘,然后低温SCR脱硝,实现污染物达标排放,该项目采用碳酸钠半干法脱硫+低温脱硝一体化工艺:采用碳酸钠作为半干法脱硫工艺,脱硝采用NH3-SCR工艺。

投资费用:35-40元/吨焦,操作费用:12.6元/吨焦。

2x65孔7m焦炉烟道气-51.7万m3/h。

烟道气采用中冶焦耐开发总承包的(EPC项目):碳酸钠烟道气脱硫+颗粒物回收+烟道气小幅提升+低温度选择性催化还原法(SCR)脱硝工艺。

设计值烟道气温度180℃,入口SO2含量100mg/Nm3,NOx含量500mg/Nm3,出口SO2含量≤30mg/Nm3,NOx含量≤150mg/Nm3,颗粒物含量≤15mg/Nm3。

脱硫采用半干法脱硫工艺,使用Na2CO3溶液为脱硫剂,其化学反应为: Na2CO3 SO2→Na2SO3 CO2(1)2Na2SO3 O2→2Na2SO4(2)脱硝采用NH3-SCR法,即在催化剂作用下,还原剂NH3选择性地与烟气中NOx反应,生成无污染的N2和H2O随烟气排放,其化学反应式如下:4NO +4NH3+ O2→4N2 +6H2O (3)(2)、加热焦炉煤气+高温催化还原脱硝工艺(高温脱硝)烟道气通过换热器或者加热方式将焦炉烟道气生温到320℃,采用高温催化剂还原脱硝,主要设备有:GGH换热器、烟道气家热炉、余热锅炉、SCR反应器、氨站等组成。

(3)、SICS法催化氧化脱硫脱硝工艺SO2吸收机理:吸收剂为氨水,烟道气脱硫吸收反应生产硫酸铵化肥;NOx吸收机理:加入强氧化剂(臭氧),生产NH4NO3化肥。

Hg吸收机理:煤燃烧后形成的产物,Hg吸收是把KHgI3、和K2HgI4两种沟通物质吸收到催化剂有机物中,如果催化剂吸收饱和,通过化学洗涤方式使催化剂再生。

(4)、活性碳脱硫脱硝工艺采用新型吸附材料,吸附SO2、NO x。

工艺流程是:焦炉烟道气---余热锅炉--活性炭反应器--引风机--烟囱排放。

活性炭再生采用加热400℃解析出SO2,脱硝原理同低温脱硝。

(5)、活性焦干法脱硫脱硝工艺原理与活性炭脱硫脱硝原理相同。

几种焦炉烟道气脱硫脱硝工艺技术比较项目低温SCR(脱硫脱硝)高温SCR(只脱硝)SICS(脱硫脱硝)活性炭(脱硫脱硝)活性焦(脱硫脱硝)催化剂低温催化剂高温催化剂进口催化剂活性炭活性焦吸收剂脱硫剂:碳酸钠还原剂:NH3还原剂-NH3氧化剂-臭氧吸附剂-活性炭还原剂:NH3吸附剂-活性焦还原剂:NH3副产品碳酸钠硫铵、硝铵SO2SO2运行费用(元/t焦)12.6 12.8 7-8 13 3-5 吨焦投资(元/t)35-40 31.3 21.8 35 20-25 结论:焦炉烟道气脱硫脱硝是一个新课题,目前国内外没有一家焦化企业有稳定运行的实践经验和业绩,当前研究的公司很多,提出的方法也很多,只有在全面分析工艺原理、实践结果、操作要求、流程设备的基础上,才能找出切实可行、经济适用的处理方法。

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