炉内喷钙脱硫工艺石灰石粉输送系统技术方案

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炉内脱硫

炉内脱硫

宇光能源1-2号炉YG-75循环流化床锅炉石灰石输送系统运行中存在问题及对策摘要:本文对与宇光能源高新热电厂循环流化床锅炉1-2号炉YG-75炉内石灰石输送系统进行了介绍,通过存在问题的分析和解决、探讨提高石灰石输送系统的可靠性的经验和措施。

一概况循环流化床锅炉是一种新型有发展前途的高效洁净燃烧的燃煤锅炉。

由于其具有煤种适应性能力强和低成本污染物排放控制、负荷调节性能好、燃烧效率高外等优点,还具有优良的环保性能。

一方面,采用低温燃烧和分级送风。

(我厂锅炉燃烧室为∮60×5的钢管组成,其上焊有销钉,用以固定耐火材料,水冷布风板由前墙水冷壁管弯制而成,在扁铁上开有小孔与风帽相连。

二次风分三层共21个风口进入炉膛)有效抑制了NOx的生成,另一方面,通过炉内添加石灰石粉减少了SO2的排放,具有脱硫效率高、成本低、操作简单、无污染等优点。

二脱硫工艺简介1.1石灰石粉仓部分石灰石粉仓主要起到储存石灰石粉的作用,石灰石粉由密封罐车直接送入。

石灰石仓顶部设有布袋除尘器、压力真空释放阀、高低料位计。

考虑到石灰石粉的物理特性(流动性差,吸湿性强),粉库还设有气化系统。

1.2系统工艺流程路线如下石灰石粉仓→气化板→手动插板阀→一级给料机→缓冲仓→二级变频给料机→混合器→石灰石输送管道→入炉插板→锅炉炉膛下二次风管石灰石粉给料量根据锅炉负荷及烟气SO分析来调节旋转给料机的转速控2制。

旋转给料机采用变频调节。

系统运行、旋转给料阀的开、关状态及转速信号和堵管信号接入DCS系统。

1.3工作原理1-2号炉YG-75循环流化床锅炉,采用炉内喷钙脱硫,脱硫系统为正压直吹气力输送系统,输送气源来自三台流化风机(9.23m3/min,78.4Kpa,25KW)二用一备(可以相互切换,并配套相应的阀门)。

石灰石(石灰石粉:粒经 0-2mm,比重约4t/m3)经流化风机通过石灰石输送管道送到锅炉U型回料腿上;回料腿低部布置在炉膛下二次风管,喷入炉膛内与煤一起煅烧,在800-900℃时石灰受热分解成CO2,及多孔CaO,CaO与SO2发生反应生成CaSO4.同时,循环流化床较低的燃烧温度确保CaO不会烧结。

脱硫技术_干法

脱硫技术_干法

五、喷雾干燥法技术特点
脱硫效率较高,75~85%
投资和运行费用较少、占地较小
反应产物为干的,便于处理 没有废水二次污染
主要应用问题
容器湿壁,管道堵塞
喷雾器的磨损和破裂
烟道和除尘器腐蚀
对除尘器的性能有影响
喷雾干燥塔湿壁情况
喷雾干燥塔湿壁情况
山东黄岛电厂半干法脱硫系统
和SO2作用而脱硫。
CaO H 2O Ca(OH ) 2
Ca(OH ) 2 SO2 H 2O CaSO3 2 H 2O 1 Ca(OH ) 2 SO2 H 2O O2 CaSO4 2 H 2O 2
三、影响参数
1、炉内参数的影响 (1)、温度的影响 最佳的温度为850~1100℃。
H /D 3~5 H / D 0.5 ~ 1
吸收塔下部锥角≤600,塔内烟气停留时间10~12s。 3. 除尘设备 一般采用袋式除尘器和电除尘器。袋式除尘器中的
脱硫效率可达总效率的15~30%,电除尘器中的脱
硫效率可达总效率的10~15%。 4. 运行控制系统 浆液调节系统 联锁保护系统
反应产物以干态脱硫渣形式排出。
喷雾干燥法
烟气循环流化床
NID技术
3-6-1 喷雾干燥法
工艺原理
工艺流程 影响脱硫效率的因素 主要工艺系统
主要特点
应用实例
一、工艺原理
1、化学过程:
生石灰制浆: CaO H 2O Ca(OH ) 2 SO2被液滴吸收:
SO2 H 2O H 2 SO3
* *
H 2 SO4 nH2O* ( H 2 SO4 nH2O)*
影响SO2吸附的因素 废气中含有足够的氧和水蒸气(化学吸附需要) 吸附温度:吸附温度下降,吸附效率增加。 气流速度:气流速度增加,吸附效率下降。 对吸附剂进行处理:利用对SO2氧化起催化作用 的金属盐对活性炭进行处理,以提高活性炭的 吸附能力,如Cu、Fe、Ni、Mn、Cr和Ce等。 吸附剂的种类:各种活性炭由于其制造、原料 的不同,其吸附能力不同。

CFB炉内喷钙脱硫运行调控技术及常见问题处理

CFB炉内喷钙脱硫运行调控技术及常见问题处理

灰石特性 要求 、 掺烧 比例进 行分析 , 提出相应 的运行调 控措施 , 规范操作 程序及预检 、 维护周 期 , 提升 石灰石 脱硫输送系 统的调控 技术水平 , 高 提 脱硫效率 , 保锅炉 s 2 确 o 达标 排放 , 减少环境 污染。 关键词 : 循环流化床 ; 石灰 石; 脱硫 ; 钙硫 比; 问题 ; 施 措
鱼 三 za b no n hn e gnYY j ug M y guai u
C B炉 内喷钙脱硫 运行调控 技术及常 见 问题 处理 F
奚 朝 阳
( 海 大 屯 能 源 股 份 有 限 公 司 发 电厂 , 苏 徐 州 2 1 1 ) 上 江 2 6 1

要: 简要介绍 了循环 流化床锅炉 ( F ) c B 脱硫 原理及特 点, 过对石灰石脱硫 输送系统在运行 过程 中出现 的堵 管、 通 磨损 、 内结块 问题及 石 仓
从而 保证 S 终达 标排 放 。 O始 内脱硫 。 套 系统 由石灰 石粉 库 、 动 插板 阀、 电动 给料 机 、 间 排 放浓 度调节 石灰 石粉 的给 料量 , 整 手 上 中 储 料仓 、 电动给 料 机 、 下 罗茨 风 机 、 送 管道 等 设 备组 成 。石灰 石粉 输 由罐 装汽 车 通 过 上料 口送 至石 灰 石粉 仓 储 存 ,石 灰 石粉 仓 顶 设 一 台布袋 除尘 器 以过 滤粉 仓 内 的排气 。 灰 石粉 仓 4m 层 设有 平 台 , 石
以上 两 个 化学 反 应 式 实 际上 是 一个 连 续 反应 过 程 ,石 灰 石 在 炉 内经 过 煅烧 后 分 解 , 粒 中 C 出 , a O 颗 粒 就 变成 多孔 的 颗 O析 CC ,
C O颗 粒 , 隙率 和 比表 面积 均 有极 大 增 加 , a a 孔 C O颗 粒 中 由 于大 量 气 孔 的存 在 , 以及表 面 积 的 大大 增 加 ,一 方 面有 利 于贮 集 反 应 产 物 , 一方 面 可 以使 反 应 气 体穿 透 至颗 粒 内部进 行 反 应 , 另 因此 大 大 加速 了 C O 与 S : 应 生成 C S a O反 a O 的机会 ,于是 原煤 中的硫 就 被 固化 为硫 酸 钙 进入 灰渣 中 , 后 排 出床 层 , 最 以达 到 脱硫 的 目的 。 图 1 # 、7 6 # 锅炉石 灰石输送系统 图

炉内喷钙的脱硫原理(一)

炉内喷钙的脱硫原理(一)

炉内喷钙的脱硫原理(一)炉内喷钙的脱硫引言炉内喷钙是一种常用的脱硫方法,能够有效降低烟气中的含硫排放。

本文将从原理、应用和效果三个方面介绍炉内喷钙的脱硫技术。

原理炉内喷钙的脱硫基于以下原理: - 硫在燃料中以硫酸盐或硫化物的形式存在,燃烧时生成SO2; - 喷射石灰石(CaCO3)或生石灰(CaO)到炉内,与燃烧产生的SO2反应; - 反应生成的CaSO3或CaSO4固体颗粒,随烟气一起被排出。

应用炉内喷钙的脱硫应用广泛,主要用于以下行业: - 炉窑行业:钢铁、水泥、玻璃等行业中的高温炉窑设备; - 发电行业:火电厂、燃煤电厂等燃煤发电设备。

效果炉内喷钙的脱硫能够达到以下效果: - 优良的脱硫效率:石灰石或生石灰与SO2反应后,形成固体颗粒,能够在烟道中有效捕捉硫化物; - 降低环境污染:通过脱硫处理,减少了SO2的排放,降低大气污染; - 提高设备使用寿命:减少了烟气中的硫化物含量,减轻了对设备的腐蚀。

总结炉内喷钙是一项十分有效的烟气脱硫技术,通过在燃烧过程中喷射石灰石或生石灰,能够捕捉和固化硫化物,从而降低烟气中的SO2排放量。

该技术应用广泛,效果显著,对于减少大气污染、保护环境和提高设备使用寿命都具有积极意义。

操作步骤炉内喷钙的脱硫通常需要以下步骤: 1. 准备石灰石或生石灰:选择适用于具体应用场景的石灰石或生石灰,确保其成分纯度和活性适宜。

2. 设计喷钙系统:根据实际情况设计合适的喷钙系统,包括喷钙设备、喷钙位置和喷钙量等。

3. 控制喷钙时机:根据燃烧过程和硫含量,控制喷钙的时机,确保最佳的脱硫效果。

4. 进行喷钙操作:在适当的时机将石灰石或生石灰喷射到炉内,与燃烧产生的SO2进行反应。

5. 监测脱硫效果:通过监测烟气中的SO2排放量和炉内硫含量,评估脱硫效果,并根据需要进行调整。

特点与优势炉内喷钙的脱硫技术具有以下特点和优势: - 执行简单:相对于其他脱硫方法,炉内喷钙操作简单,不需要大规模的设备改造。

锅炉炉内喷钙尾部增湿活化脱硫系统操作规程-鸡西1.9

锅炉炉内喷钙尾部增湿活化脱硫系统操作规程-鸡西1.9

一、总则为保证该脱硫系统的长期、稳定、安全、经济运行,确保排放烟气中SO2浓度低于国家《火电厂大气污染物排放标准》(GB 13223-2011),请操作人员严格遵守本标准中的各项操作要求。

二、执行标准及部分名词解释(一)执行标准1、国家标准《火电厂大气污染物排放标准》(GB 13223-2011)2、各项污染物具体浓度要求及系统要求:(1)烟气含尘浓度:≤30mg/Nm3;(2)SO2浓度:≤200mg/Nm3;(3)系统脱硫率: ≥80%;(二)名词解释喷钙脱硫尾部增湿活化技术:主要由炉内喷钙、炉后增湿活化和尘灰再循环三阶段组成,在炉膛烟温800~1200℃区域内喷入石灰石粉,CaCO3受热分解生成高活性CaO与CO2,炉内脱硫率一般为25%~35%;炉内尚未反应的CaO随烟气流至尾部增湿塔,与喷入的水雾接触,生成Ca(OH)2,并进一步与烟气中剩余的SO2反应生成CaSO4,可将系统脱硫率提高到75%以上。

由于后段烟尘再循环过程的活化作用,整体脱硫效率可达到85%喷钙脱硫成套技术具有初投资低,运行成本低,系统简单,操作容易等优点,在中国被认为有广阔发展前景的脱硫技术。

脱硫剂:喷入温度区域内与SO2进行反应的药剂,本工程使用CaCO3为脱硫剂;温度区:还原剂喷入窑炉中发生的温度范围(800~1200℃),一般在工程建设前已确定;钙硫比(CaO/S):喷射到锅炉内的Ca与锅炉燃烧产生的Sox气体的摩尔比;干灰:除尘器捕捉收集到的烟气中的烟尘,包含煤燃烧产物,未反应的CaO、Ca(OH)2、及Al2O3、SiO2等活性物质;干灰再循环比:将除尘器收集的干灰循环至活化塔的部分占到总收集的干灰量的百分比;雾化细度:向活化塔内喷射的水,经雾化喷头雾化后的液滴直径。

三、炉内喷钙尾部增湿脱硫工艺及流程(一)工艺流程图(二)工艺说明1、第一阶段为炉内喷钙,磨细的石灰石细粉用气力喷射到炉膛上部温度为800~1200℃的温度范围内,CaCO3迅速分解为CaO和CO2,CaO与烟气中的部分SO2和几乎全部SO3发生反应生成CaSO4,然后未反应的CaO,随烟气进入锅炉烟气系统后段。

3×75t炉内喷钙方案

3×75t炉内喷钙方案

邹城宏矿热电有限公司3×75t/h锅炉炉内喷钙干法脱硫技术方案山东飞洋环境工程有限公司2016年2月目录1.概况 (3)2.厂区条件 (3)2.1厂址. (3)2.2环境条件 (3)3.燃煤资料 (3)4.脱硫剂 (4)5.设计依据 (4)6.主要技术参数 (4)7.干法脱硫系统简介 (5)(1)反应原理 (5)(2)工艺流程 (5)(3)主要性能保证 (7)(4)主要技术指标 (7)8.设备清单 (8)1.概况邹城宏矿热电有限公司(以下简称公司)位于邹城经济开发区三兴路东段,已有三台75t/h循环流化床锅炉并配套建设氨法烟气脱硫装置。

为达到环保要求的超低排放标准,拟建设炉内喷钙干法烟气脱硫系统。

2.厂区条件2.1 厂址邹城经济开发区三兴路东段2.2 环境条件年平均气压:101.53kPa年平均汽温:12.3℃极端最高汽温:41.9℃极端最低汽温:-23.3℃平均年降雨量:594.4mm最大年降雨量:1442mm瞬时最大风速(地面上10m):40m/s最大积雪深度:150mm最大冻土深度:600mm常年风向:SSE最大冻土深度-0.5m抗震设防烈度为7度。

根据国标《建筑抗震设计规范》和《火力发电厂土建专业技术设计规定》的规定,脱硫装置按7度进行抗震构造措施设防。

3.燃煤资料锅炉型号:型号:3台1.锅炉蒸发量75t/h2.风量(工况)170000m³/h4.脱硫剂石灰石目数在250以上,活性达到我方工艺设计要求。

纯度在90%以上。

5.设计依据本方案保证对系统功能设计、结构、性能、制造、建筑、供货、安装、调试、试运行等符合相关的中国法律、法规、规范、以及最新版的ISO和IEC标准。

对于标准的采用按下述原则执行:首先应符合中国国家标准、部颁标准及行业规程规定;上述标准中不包含的部分,采用技术来源国标准或国际通用标准。

标准由本方案提供,业主确认;如上述标准均不适用,由业主和本方案讨论并确定;上述标准有矛盾时,按较高标准执行。

#1炉炉内脱硫石灰石粉储存及输送系统招标文件-技术部分

#1炉炉内脱硫石灰石粉储存及输送系统招标文件-技术部分

#1炉炉内脱硫石灰石粉储存及输送系统招标文件2013年5月目录附件1 技术规范 .......................................................................... 错误!未定义书签。

附件2 供货范围 .......................................................................... 错误!未定义书签。

附件3 技术资料和交付进度 ...................................................... 错误!未定义书签。

附件4 交货进度 .......................................................................... 错误!未定义书签。

附件5 监造(检查)和性能验收试验1概述 ......................... 错误!未定义书签。

附件6 价格表 (34)附件7 技术服务和设计联络 (43)附件8 分包与外购 (45)附件9 大(部)件情况 (46)附件10 差异表 (47)附件11 投标人需要说明的其他问题 (48)附件12 招标文件附图 (49)附件13 罚则 (50)附件1 技术规范1 总则1.1 本技术规范书适用于2×135MW煤矸石发电厂工程循环流化床锅炉#1炉炉内脱硫所需的石灰石粉储存及输送系统新增工程。

包括:用于1#炉(最大连续蒸发量480t/h,哈尔滨锅炉厂生产制造)二套完整的石灰石粉储存及输送系统以及上述系统范围内的工艺设计、仪表控制、设备材料(包括设计、制造、试验、包装和运输)、全过程的技术指导、施工质量监督、系统调试、人员培训等。

1.2 本技术规范书所提及的要求和供货范围都是最低限度的要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分地详述有关标准和规范的条文,投标人应保证提供符合本技术规范书和相关工业标准的功能齐全的优质产品及其相应服务。

循环流化床锅炉炉内脱硫石灰石粉输送优化设计Word

循环流化床锅炉炉内脱硫石灰石粉输送优化设计Word

循环流化床锅炉炉内脱硫石灰石粉输送优化设计[摘要] 通过对大中小型循环流化床锅炉的脱硫石灰石输送系统设计及运行情况分析,提出循环流化床锅炉实际脱硫过程中存在的诸多问题及技术因素和经济因素,指出了循环流化床锅炉烟气可以达标排放的更可靠、更实用、更经济的优化炉内脱硫方案。

[关键词] 循环流化床锅炉脱硫固化剂石灰石粉炉内脱硫优化设计前言循环流化床锅炉具有效率高、燃料适应性广、负荷调节灵活、环保性能好等优点,近年来发展非常迅速,技术日趋成熟。

随着我国对环保要求越来越高,环保电价政策的出台,国内一些拥有循环流化床锅炉的电厂正在抓紧改造或新加脱硫装置。

近几年,一些采用循环流化床锅炉的电厂还是被环保部门坚决要求进行锅炉尾部烟气脱硫,主要原因就是CFB锅炉炉内脱硫的效率令人怀疑。

传统的粗糙的炉内脱硫系统设计及设备制造使脱硫效率低下,同时脱硫固化剂的消耗量却非常可观,即使采用廉价的石灰石脱硫也使发电成本显著增加。

加之出现了锅炉灰渣的综合利用受到脱硫固化剂品种的影响,有的电厂只能将灰渣当做废品的废品抛弃掉。

选择更可靠、更实用、更经济的CFB锅炉炉内脱硫系统优化设计方案的重点是强化系统对脱硫剂石灰石粉细度的选择、炉膛喷射位置的选择并且合理布置炉膛接口、气力输送稳定均匀性、石灰石粉下料顺畅不结板、管道防堵设计。

选择合适脱硫固化剂,能够保证循环流化床锅炉烟气脱硫效率90%以上,烟气能够达标排放,灰渣能够综合利用。

下文中按习惯称呼的石灰石(粉)实际上泛制指脱脱硫固化剂(粉)。

一、循环流化床锅炉炉内烟气脱硫背景(2)使用高硫煤地区的现有火力发电锅炉执行该限值(3) 2003年 12月 31日前建成投产或通过建设项目环境影响报告书审批的燃煤锅炉执行该限值二、循环流化床锅炉炉内烟气脱硫状况循环流化床(CFB)锅炉炉内稳定的870℃左右的温度场使其本身具有了炉内烟气脱硫条件,炉外的脱硫装置实际上就是石灰石的制粉、存储及输送系统,并科学经济实用地选择脱硫固化剂。

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130t/h循环流化床锅炉炉内喷钙脱硫工艺石灰石粉输送系统技术方案编制单位:编制日期:目录1工程概况 ........................................................ 错误!未定义书签。

2炉内喷钙脱硫技术 ........................................ 错误!未定义书签。

3、输送系统技术要求及技术保证................. 错误!未定义书签。

4规程和标准 .................................................... 错误!未定义书签。

5质量保证及考核试验 .................................... 错误!未定义书签。

6设计界限及接口 ............................................ 错误!未定义书签。

7、包装、运输和储存..................................... 错误!未定义书签。

8技术服务和设计联络 .................................... 错误!未定义书签。

9、运行费用及效益分析................................. 错误!未定义书签。

10、工程投资估算........................................... 错误!未定义书签。

11、系统工艺流程图(附图)....................... 错误!未定义书签。

1工程概况概述业主方现有1台130t/h循环流化床锅炉,锅炉采用向炉内添加石灰石粉脱硫工艺。

本方案设计的石灰石粉输送系统,是指将石灰石粉由炉前日用石灰石粉仓输送至锅炉炉膛石灰石粉接口的输送系统,单台炉为一个单元,设一个日用石灰石粉仓,输送气源由罗茨风机提供。

本技术方案适用于1×130t/h循环流化床锅炉所配套的石灰石粉输送系统工程。

该系统的功能、设计、结构、性能、安装和调试等方面说明满足相应的技术要求。

设备运行环境气象特征与环境条件(煅烧前)石灰石成份分析如下:炉内喷钙脱硫系统设计指标(按常规130t循环流化床锅炉计算)2炉内喷钙脱硫技术概述干法烟气脱硫技术是指脱硫吸收和产物处理均在干燥状态下进行的烟气脱硫技术,目前,发展了多种工艺,包括吸收剂喷射技术、电法干式脱硫技术及干式催化脱硫技术,炉内喷钙是其中一种应用较广泛的吸收剂喷射技术。

炉内喷钙是把干的吸收剂(石灰石粉、消石灰或白云石等)直接喷到锅炉炉膛的气流中去,炉膛内的热量将吸收剂煅烧成具有活性的CaO粒子,这些粒子与烟气中的SO2反应生成硫酸钙(CaSO4)和亚硫酸钙(CaSO3),这些反应产物和飞灰一起被除尘设备所捕获。

工艺原理将石灰石粉磨至150目左右,用压缩空气喷射到炉内最佳温度区,并使脱硫剂石灰石与烟气有良好的接触和反应时间,石灰石受热分解成氧化钙和二氧化碳,再与烟气中二氧化硫,反应生成亚硫酸钙和硫酸钙,最终被氧化成硫酸钙。

CaCO3→Cao+CO2CaO+SO2+1/2O2→CaSO4技术特点①该系统具有配置简洁、能耗低、无污染、自动化程度高、操作简单、占用空间小、投资省、脱硫效率高。

②适用于燃中低硫煤,也可用于燃高硫煤。

能以合理的钙硫比,得到较高的脱硫率80~95%;③吸着剂为石灰石(CaCO3),等钙基物料,资源广,价格便宜,脱硫渣为中性固态渣,无二次污染。

系统简介该系统包括一个石灰石粉仓,粉仓设置一个出口,出口配置1套石灰石粉一级气力输送系统。

石灰石粉仓的物料由散装罐车运来送入石灰石粉仓内。

物料从石灰石粉仓的下部手动插板阀,通过气动进料阀进入计量料仓,装料量达到设定值后,打开计量料仓下的排料阀,物料进入下料料仓,流入变频调节给料螺旋输送机,利用压缩空气将物料吹送到锅炉炉膛。

可通过系统软件累计每小时的输送量,也可校核螺旋输送机实际的输送能力。

系统中,计量料仓与称重系统用于计量输送物料的量,并可用来校核变频给料螺旋输送机的转速。

为保证计量的准确,计量料仓对外接口均采用软连接。

考虑物料的特性、温度,软连接采用耐压、耐磨的橡胶接头。

经计量后的物料通过下料阀进入下料料仓,下料料仓与螺旋输送机的输送气连通,料仓与输送气源压力平衡,下料稳定均匀。

下料料仓内的物料,进入变频螺旋给料机,可以在一定范围内调节给料量。

在螺旋给料机的出料口与输送压缩空气混合,输送到输送管道内,将石灰石粉送至单台锅炉的二个给料口。

螺旋输送机工作时,靠电机的旋转带动螺旋的旋转推动物料前进,达到输送的目的,螺旋输送机的输送量和螺旋转速成正比。

因此螺旋输送机配有变频电机,达到改变输送量的目的。

螺旋输送机电机转速根据上游的计量仓的石灰石的流量变化瞬时控制。

输送管道采用厚壁耐压无缝钢管,管道上设有补偿器,以消除热胀冷缩的伸缩量。

并配有管道分配器,将输送管道一分为二,管道分配器采用内衬陶瓷的耐磨材料制造。

为保证输送系统正常运行,在输送气源母管上设置压力变送器及压力开关,在仪用压缩空气母管上设置压力变送器及压力开关,在输送管道及上、下料料仓上设置法兰压力变送器,监测输送管道、螺旋给料机的输送压力,输送压力高于设定值时,具有堵管倾向,则停运螺旋给料机,停止进料,继续吹扫管道,直至管道压力降至设定的下限值,打开螺旋给料机继续输送。

石灰石粉气力系统原始资料石灰石堆积容重:~m3石灰石粉对各种材料的磨损性:强石灰石粉安息角:30°~35°粒度分布:最大粒度:(暂定)。

石灰石粉仓底卸料口:1个。

输送器套数:1套,单炉对应一套输送系统。

单炉石灰石系统设计出力:~h炉(连续可调)3、输送系统技术要求及技术保证总的技术要求(1)提供的所有设备功能完整、技术先进成熟,并能满足人身安全和劳动保护条件。

(2)所有设备均正确设计和制造,在所有工况下能满足安全和持续运行的要求。

(3)所有设备零部件采用先进、可靠的加工制造技术。

(4)对石灰石粉输送系统作全面技术保证,系统的预期寿命为20年以上,并且有快速启动和满足负荷变化的能力。

技术要求及性能保证技术要求a. 石灰石粉输送系统技术要求设100m3石灰石粉成品日用仓一座,下设1个接口。

接口下设置手动插板阀、缓冲仓、变频旋转密封给料阀、加速室、分配器、气化装置、输送罗茨风机、电加热器,就地控制柜等设备及相关控制仪表;其流程见下图:石灰石粉仓→手动插板阀→缓冲仓→变频旋转密封给料阀→加速室→输送管道→↑分配器→输送支管→锅炉罗茨风机炉前日用石灰石粉仓有效容积为:100m3;炉前日用石灰石粉仓设有连续料位信号和高低料位信号;炉前日用石灰石粉仓仓顶设有石灰石粉输送排气布袋除尘器;炉前日用石灰石粉仓设有真空压力释放阀和气化设备。

b. 石灰石粉仓气化风系统的功能及要求石灰石粉仓气化风由罗茨风机提供,进入安装在石灰石粉仓的气化板。

炉前日用石灰石粉仓配置高料位计、低料位计、连续料位计。

炉前日用石灰石粉仓仓顶配置真空压力释放阀及布袋除尘器。

炉前日用石灰石粉仓仓底每落料口配置4块150×300气化板。

c.石灰石粉输送系统防堵与排堵措施如下:输送系统采取连续输送形式,输送管道上安装有压力变送器对输送过程中管道内的压力进行监视,在正常状态下输送过程中管道内的压力在一定的区间处于稳定状态,当管道内的压力趋于升高时,控制系统将判断输送管道有堵塞的趋势,此时系统自动降低旋转给料阀机转数或停止旋转给料阀,减少或停止向输送管道内的供料量,同时停止对料仓相应落料口的流化风供给,使罗茨风机的所有风量全部用于对输送管道的吹扫,管道内压力恢复正常时,重新自动投入上述设备的运行。

性能保证及结构要求1)整体结构:石灰石粉由石灰石粉仓通过手动插板阀的落料管落下,进入中间缓冲仓,再通过旋转密封给料阀,由变频控制调整给料量后通过加速室进入石灰石输送管道,单炉一套系统在加速室出口经分配器分配至锅炉两个石灰石给料口。

整套设备应能保证正压运行,耐压能力100kPa。

2)旋转密封给料阀结构要求:旋转密封给料阀应能实现旋转给料和密封的功能。

转动部分与转子靴应实现跟踪密封结构,保证在运行过程中不卡塞。

转子应采用耐磨铸钢件,壳体保证密封,耐压能力100kPa。

3)加速室结构要求:应能实现连续均匀给料,入料口部分应能实现负压区。

4)插板阀采用手动密封插板阀。

5)旋转密封给料阀采用变频调节,调整石灰石给料量。

6)输送采用罗茨风机,输送系统及输送设备应有良好的密封性,其设计、制造应保证运行时输送风不从给料设备返回石灰石粉仓,且不从设备向周围环境泄漏。

输送关键设备技术说明输送器(包括输送器控制管路组件)〔1〕输送器的容量与系统容量和输送程序相匹配。

当系统出力达最大工况时,进料阀和出料阀适应最大工况。

〔2〕系统采用气力输送工艺,系统气密性能按空压机出口最大压力值设计,并有一定的安全裕量。

〔3〕卸料口下设置一个手动隔离阀、一个进料阀、一个输送器。

我方根据系统需要设置出料阀。

〔4〕输送器成套供货。

输送器包括控制管路组件。

〔5〕输送器其他辅助设备保证压力输送系统正常运行。

手动插板阀〔1〕手动插板阀严密不漏,开关灵活。

〔2〕在不便操作的地方设有链轮或设置操作平台。

〔3〕插板阀闸板采用耐磨材质,插板阀经过精密加工。

进料阀和平衡阀:〔1〕计量料仓和下料仓均配一个下料阀。

下料阀具有良好的耐磨性能且开关灵活,密封可靠。

〔2〕进料阀采用气动。

〔3〕进料阀外壳及阀芯采用铸造加工,材料为耐磨材质。

转动机械部分采用精密加工,保证开关灵活,到位准确。

管道分配器〔1〕输送管道上设置管道分配器,将输送管一分为二,且保证输送稳定。

〔2〕管道分配器采用内衬耐磨陶瓷制造。

管路切换阀〔1〕管路切换阀规格及数量根据系统设计需要配置。

〔2〕管路切换阀外壳及阀芯采用铸造加工,材料为耐磨材质。

转动机械部分采用精密加工,保证开关灵活,到位准确,严密不漏。

石灰石粉仓〔1〕石灰石粉仓有效容积为100m3〔2〕石灰石粉仓为全钢结构。

〔3〕石灰石粉仓体耐磨,并采取保温措施。

〔4〕石灰石粉仓装设气化装置。

气源采用压缩空气减压。

仓顶布袋除尘器仓顶布袋除尘器除了满足上面有关条文外,同时满足下列要求:〔1〕在石灰石仓的库顶上安装一台布袋除尘器,库顶布袋除尘器的设计能连续地、百分之百地处理所有进入石灰石仓的空气量。

〔2〕布袋除尘器考虑罐车用气力输送至石灰石仓的气量及石灰石气力输送系统的排气。

〔3〕布袋除尘器带有自动程序脉冲空气吹扫装置,其过滤效率不低于%,由它净化后的空气直接排入大气。

〔4〕布袋除尘器的过滤风速小于min。

〔5〕布袋除尘器采取必要的全套控制仪表(仪表阀门、法兰等附件)、阀门、过滤器部件、配管电磁阀、支撑结构、平台、扶梯及排气风机等附件。

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