常见氨法脱硫技术问答

合集下载

氨法脱硫 (2)

氨法脱硫 (2)

氨法脱硫1. 引言氨法脱硫是一种常用的烟气脱硫方法,广泛应用于各类工业排放源和燃煤工业。

该方法通过将氨与烟气中的二氧化硫反应生成氮化合物,从而实现脱硫的目的。

本文将对氨法脱硫的原理、工艺流程和应用进行详细介绍。

2. 氨法脱硫的原理氨法脱硫的原理是基于氨与二氧化硫的反应生成硫酸铵或亚硫酸铵。

反应方程式如下:SO2 + 2NH3 + H2O → (NH4)2SO3SO2 + 4NH3 + O2 → (NH4)2SO4氨法脱硫的核心反应是硫酸铵或亚硫酸铵的生成,这些化合物在水中呈现亲水性,能够很容易地被吸收或被塔内的液相吸附剂捕集。

3. 氨法脱硫的工艺流程氨法脱硫的工艺流程一般包括烟气处理和液相吸附剂再生两个主要步骤。

3.1 烟气处理烟气处理是氨法脱硫过程的关键步骤,主要包括烟气与氨的混合、反应和脱硫产物的分离三个阶段。

(注意:这里可以根据实际情况添加更多的细节描述,例如具体的设备和操作步骤)3.1.1 烟气与氨的混合烟气与氨在脱硫塔内进行混合,通常使用喷射方式进行。

喷射器喷入的氨能够与烟气充分接触,实现脱硫反应的进行。

3.1.2 反应烟气中的二氧化硫与氨在反应器内发生反应,生成硫酸铵或亚硫酸铵。

反应装置通常采用多级反应器或者喷雾式反应器,以提高反应效率。

3.1.3 脱硫产物的分离在脱硫过程中生成的硫酸铵或亚硫酸铵溶液需要与烟气分离。

分离装置通常采用沉淀器或过滤器,将固体脱硫产物分离出来,然后进一步进行处理或处置。

3.2 液相吸附剂再生液相吸附剂再生是指将吸附剂中的脱硫产物从吸附剂中解吸或者还原出来,使吸附剂重新可用于脱硫过程。

吸附剂的再生可以通过几种方式实现,如加热、稀释和脱水等方法。

4. 氨法脱硫的应用氨法脱硫广泛应用于各种工业排放源和燃煤工业,例如电厂、钢铁厂、化工厂等。

其主要优点包括脱硫效率高、设备投资低、适用性广等。

然而,氨法脱硫也存在着一些缺点,如对环境污染、产生二次污染等问题。

5. 结论氨法脱硫是一种常用的烟气脱硫方法,通过氨与二氧化硫的反应生成硫酸铵或亚硫酸铵来实现脱硫的目的。

氨法脱硫工艺CEMS问题分析与解决策略

氨法脱硫工艺CEMS问题分析与解决策略

氨法脱硫工艺 CEMS 问题分析与解决策略摘要:固定污染源排放系统又被称之为CEMS系统,常被用于烟气排放等环节的连续监测工作,是以也被相关工业部门叫做烟气排放连续监测系统。

就我国工业发展情况分析,CEMS更多用于检测外排烟筒中的成分及浓度。

氨法脱硫工艺是热电厂锅炉烟气排放中常用的脱硫模式,但在其应用过程中会出现大量的水含量高且含有气体的溶胶颗粒,再加上其本身具有的腐蚀性,妥善处理生成物成为CEMS系统的最新发展方向。

但事实上,部分热电厂在应用CEMS进行氨法脱硫时常会出现测量数据异常的问题,破环整体测量工作的准确性。

关键词:氨法脱硫工艺;CEMS系统;问题分析与解决引言:氨法脱硫技术充分考虑到了气体与液体的特征,借助其相互传质传热以及化学反应的特点达到去除烟气中污染物的目的。

我国使用的氨法脱硫技术并不统一,但多数应用也离不开下列化学反应:SO2+H2O+2NH3=(NH4)2SO3 (1)(NH4)2SO3+SO2+H2O=2NH4HSO3 (2)NH4HSO3+NH3=(NH4)2SO3 (3)(NH4)2SO3+1/2O2=(NH4)2SO4 (4)2(NH4)2SO3+2NO=2(NH4)2SO4+N2 (5)氨法脱硫工艺流程分别由烟气吸收反应、吸收剂供给、硫酸铵分离、循环液循环、工艺水、压缩空气以及电气七大系统组成,而CEMS系统则是监测系统运行效果,保障脱硫效率的重要组成。

一、氨法脱硫工艺CEMS系统问题及解决措施(一)采样管堵塞问题当CEMS系统中出现采样预处理系统堵塞问题时,其相应的氧含量测量值将会明显升高。

如不能,及时采取合适方法进行处理,将会影响到氨法脱硫工艺系统监测的最终效果。

针对这一问题通常采用两种解决方式,热电厂工作人员还需结合自身经营发展情况,综合氨法脱硫工艺特征全面考虑,选取最佳问题解决方案。

(1)氨法脱硫工艺中涉及到硫酸铵的参与,而这一化学品拥有易溶于水的性质,在其溶于水的过程中会形成一定质量的硫酸铵结晶,当结晶总含量过大就会造成CEMS系统仪表采样管线的堵塞。

脱硫脱硝氨法方案_1

脱硫脱硝氨法方案_1

2×75t/h锅炉烟气炉外氨法脱硫、硝装置技术方案二〇一五年七月二日.学习帮手.1、氨法工艺介绍氨法烟气脱硫,脱硝技术是采用氨水作为脱硫,脱硝吸收剂,与进入吸收塔的烟气接触混合,烟气中的NOx,SO2与氨水反应,生成亚硫酸氨,经与鼓入的压缩空气强制氧化反应,生成硫酸铵溶液,经结晶、离心机脱水、干燥器干燥后即得化学肥料硫酸铵。

氨法脱硫工艺具有很多别的工艺所没有的特点。

氨是一种良好的碱性吸收剂,从化学反应机理上分析,烟气中二氧化硫,氮氧化物的吸收是通过酸碱中和反应来实现的。

吸收剂碱性越强,越利于吸收,氨的碱性强于钙基吸收剂。

而且使用氨水作为脱硫吸收剂,还可以有效的降低NOx的排放。

石灰石浆液吸收二氧化硫需要先有一个固-液反应过程,即固相的石灰石(CaCO3)先酸溶于亚硫酸,生成亚硫酸氢钙Ca(HSO3)2;而氨吸收烟气中的二氧化硫和氮氧化物是反应速率极快的气-液或气-汽反应过程,可以比较容易地达到很高的脱硫,脱硝效率。

由于氨的化学活性远大于石灰石浆,吸收塔循环喷淋量可以降至石灰石-石膏法的1/5~1/4,脱硫塔循环喷淋的动力消耗远低于石灰石-石膏法。

石灰石-石膏浆液系统一旦pH值发生比较大的波动,很容易结垢并难以清除。

而氨法副产品—硫酸铵的水溶性极好,其吸收液循环系统简单、工艺操作稳定性优于石灰石-石膏法的浆液系统。

系统启停快速,维护简单,占地面积小。

氨-硫铵法工艺中的氯离子可以和氨结合生成氯化铵(化肥)随副产品一并排出,补充加入的新鲜水仅用于烟气的增湿降温,因此氨法脱硫,脱硝是一个完全闭路循环的吸收系统,其间不需要排放废水。

燃用高硫煤(硫含量≥2%)时,氨法脱硫装置在不需要改造,不增加投资和运行费用的情况下可取得更好的效益,而石灰石-石膏法由于适应性有限,需要增加相应投资和运行费用,煤种的选择必须控制在设计范围内。

采用氨法脱硫,脱硝装置可为电厂提供广泛的燃料选择余地。

目前市场上低硫煤价格普遍高于高硫煤,高价值脱硫副产品的销售,使得这些高硫煤不仅对环境无害而且具有经济吸引力。

氨法脱硫过程中的常见问题探讨

氨法脱硫过程中的常见问题探讨

氨法脱硫过程中的常见问题探讨李玉杰【摘要】介绍了氨法烟气脱硫技术的原理和工艺流程及特点.氨法脱硫技术在实际应用中常见的问题有气拖尾、氨逃逸、设备腐蚀及硫酸雾超标等.通过控制烟气温度、空塔气速、液气比、pH值、氧化率、加氨方式及选择合适的设备等措施,可有效解决这些问题.【期刊名称】《硫酸工业》【年(卷),期】2019(000)001【总页数】4页(P50-53)【关键词】氨法脱硫;二氧化硫;气溶胶;氨逃逸;硫酸雾;设备腐蚀【作者】李玉杰【作者单位】中石化南京化工研究院有限公司,江苏南京210048【正文语种】中文【中图分类】X701.3随着我国工业的发展,环境污染面临日益严峻的挑战。

由于火电、冶炼、炼油、化工等生产中外排烟气通常含有大量SO2,必须通过脱硫工序净化处理,使SO2浓度达标后才能排放。

目前根据工艺不同,烟气脱硫技术可分为干法、湿法、半干法工艺,其中湿法烟气脱硫技术又可分为钙基、镁基、氨基等几大类[1-3]。

在这些脱硫工艺中,氨法脱硫技术成熟,因其处理流程简单、反应速度快、脱硫效率高、无二次污染、脱硫副产品价值高而受到关注。

从20世纪90年代开始,氨法脱硫技术得到广泛应用。

氨法烟气脱硫技术采用一定浓度的氨水(NH3·H2O)或液氨作为吸收剂,在吸收塔内洗涤吸收烟气中的SO2,达到烟气净化的目的。

氨与SO2反应物再经氧化形成的副产品硫酸铵可用作为、农用肥,整个流程中不产生废水和废渣。

氨法脱硫效率一般在95%以上,能保证出口尾气中ρ(SO2)在100 mg/m3以下。

与其他脱硫技术相比,氨法烟气脱硫技术的主要优势有[4]:①SO2废气完全资源化利用、不产生二次污染;②系统液气比较小、阻力较小,项目投资少、运行成本低;③脱硫率较高、运行可靠。

在国家对环境污染治理要求日益严格的背景下,烟气氨法脱硫技术具有较强的市场竞争力。

1氨法脱硫技术原理与工艺流程1.1 反应机理氨法脱硫是气-液两相之间相互传质传热并发生化学反应的过程,主要的反应式如下[5]:SO2+H2OH2SO3H2SO3H++HSO3-SO2 +H2O+2NH3 (NH4)2SO3(NH4)2 SO3+SO2+H2ONH4HSO3NH4HSO3+NH3 (NH4)2SO3NH4HSO3+l/2O2NH4HSO4(NH4)2SO3+l/2O2(NH4)2 SO4NH4HSO4+NH3(NH4)2SO41.2 工艺流程典型烟气氨法脱硫技术工艺流程见图1。

氨法烟气脱硫技术介绍

氨法烟气脱硫技术介绍
根据喷淋吸收循环液的PH,自动调节加入氨水的量。对SO2 吸收液的PH值分段控制,有利于SO2的吸收、降低净烟气中SO2 的浓度,根据我们的操作经验,只要控制循环吸收液的PH值在 5.5左右,即可有效抑制气相中游离氨的逃逸。
七、氨法烟气脱硫业绩一览表:
序 号
项目名称

氨法脱硫
项目 所在地
规模
单塔烟气 处理量
河南 获嘉县
3×150t/h锅炉
烟气量:~485000Nm3/h, SO2浓度~3000mg/Nm3
签订日期
投运时间
2006.2.1 2007.8.4 2007.10.18 2007.10 2008.9 2008.10.24
2009.7.7
四台锅炉采用2炉一塔,公用一套 回收系统。脱硫率≥95%,2006年 10月投运。
四炉一塔,采用新型钢筋混凝土塔 体内衬BP材料工艺。硫效率 ≥95%,2009年12月投运。
针对烟气中高含SO2的工况,采用 加大液气比、四层喷淋技术,硫效 率≥99%,2009年10月投运。由于 烟气中含有H2S,所得产品为硫代 硫酸铵和硫铵混合体,偏离了设计 要求工况。
三炉一塔,采用碳钢+玻璃鳞片。 针对高硫煤烟气脱硫工况,采用加 大液气比、三层喷淋技术,脱硫效 率≥95%,2011年7月投运。
签订日期 2009.7 2009.12 2005.5 2013.7 2013.8 2015.1 2016.3 2017.5
2017.5
投运时间
针对烟气中高含SO2的工况,采用 加大液气比、四层喷淋技术,硫效 率≥98%。
四炉一塔,采用碳钢+玻璃鳞片, 硫效率≥95%,2011年4月投运。
一炉一塔,采用碳钢+玻璃鳞片, 硫效率≥95%,2007年3月投运。

氨法脱硫工艺存在的问题及应对措施

氨法脱硫工艺存在的问题及应对措施

氨法脱硫工艺存在的问题及应对措施发布时间:2021-09-26T08:22:15.775Z 来源:《新型城镇化》2021年16期作者:刘利[导读] 有利于老锅炉进行改造。

但是氨气脱硫工艺仍然存在着以下几点问题:江苏爱尔沃特环保科技有限公司江苏徐州 221006摘要:氨法脱硫技术因对不同煤种特别是高硫煤具有很强的适应性及较高的脱硫效率,逐渐得到市场的青睐。

尽快研究并解决氨法脱硫面临的氨逃逸、气溶胶、氧化难、氯离子富集等问题,将有利于氨法脱硫技术的进一步推广应用。

关键词:氨法脱硫工艺;问题;应对措施1氨法脱硫工艺存在的问题氨法脱硫工艺的技术特点是安全资源化,能够变废为宝、化害为利;装置的阻力小,节省运行电耗;防腐先进且运行可靠;装置设备占地面积小,有利于老锅炉进行改造。

但是氨气脱硫工艺仍然存在着以下几点问题:氨逃逸现象的产生,氨在常温常压的状态下极其容易挥发,防止氨随着脱硫尾气逸出,减少其对环境产生的污染是氨法脱硫工艺面对的首要问题。

氨逃逸指的是在氨水温度较高的情况下逐渐汽化成氨气与水的过程,氨气不参与脱硫反应,而是同烟气一起排出,在一定程度上影响了脱硫工艺的发展以及周边的环境。

气溶胶现象,气溶胶拖尾指的是液体或者固体的小质点分散并且悬浮在大气中而形成的胶体分散体系,在氨法烟气脱硫中气溶胶颗粒形成主要是通过以下两种途径,一种是氨法脱硫工艺中排出的烟气,烟气中夹带的氨水被挥发,逃逸出的气态氨与烟气中没有脱除。

另一种是氨水吸收烟气中的二氧化硫以后,脱硫液滴被烟气携带而出,因为蒸发、烟气气体速度过快导致气溶胶现象的形成。

2氨法脱硫工艺积极的应对措施2.1氧逃逸外理措施针对氨法脱硫工艺中氨逃逸现象的处理措施如下:(1) 脱硫剂建议使用废弃的氨水,严格控制废弃氨水的质量问题,其中含粉类物质不能超过50mg/L,油的含量不能超过20mg/L,H.S 的含量不能超过0.02%,它们对硫酸铵结晶有着一定的抑制作用,最终导致脱硫反应形成的亚硫酸铵没办法得到氧化。

氨法脱硫

一、氨法脱硫
1、氨法脱硫的分类
DXT氨法脱硫技术
国外GE及仿国外脱硫技术
1 反应原理
用NH3·H2O进行脱硫:
用(NH4)2SO3进行脱硫:
2NH3·H2O+SO2=(NH4)2SO3+H2O (NH4)2SO3+H2O+SO2=2NH4HSO3
2(NH4)2SO3+O2=2 (NH4)2SO4
NH4HSO3+NH3·H2O
=(NH4)2SO3+H2O
2 脱硫剂 NH3·H2O (不产生NH4HSO3 ) (NH4)2SO3 (必须产生NH4HSO3 )
3 反应条件
适合烧结烟气温度 (反应温度高于55℃)
反应时 烟气温度必须小于55 ℃,
2NH4HSO3= 2NH3↑+SO2↑+H2O (NH4HSO3于55 ℃开始分解)
Hale Waihona Puke 2、总工艺流程——循环经济模式
焦炉煤气洗氨
储氨箱 (18%氨水)
调氨箱


硫铵车间
重金属 预处理系统
烧结烟气 脱硫系统
烧结机
3、DXT氨法脱硫工艺系统图
4、DXT氨法脱硫工艺技术特点
1)利用了钢厂的自有资源,跨工艺统筹考虑,将两种成熟的 技术有机的结合起来,形成一种新的节能环保新工艺。
2)改变了焦化厂传统的硫酸洗氨工艺的经济负产出情况,即 保证了整个焦化工艺正常运行,又降低了焦化厂的运行成本, 提高了焦化厂的经济效益。 3)使烧结机氨法脱硫不必再外购氨,或大量减少外购氨量, 降低了环保项目的运行成本,使得脱硫达到正效益,这一点 是任何脱硫方法都无法比拟的。 4)是典型的以废治废、变废为宝的循环经济型新工艺。

脱硫专业技术问答

脱硫专业技术问答1.脱硫巡检员的职责是什么?2.脱硫装置的公用系统包括哪几个系统?各系统的作用是什么?3.工艺水系统首次启动前的检查及启动步骤?4.工业水系统首次启动前的检查及启动步骤?5.叙述工艺水及工业水系统有哪些用户?6.工艺水母管正常运行时额定压力是多少?压力不能低于多少值?工艺水泵跳闸后有什么现象?如何处理?7.工业水母管正常运行时额定压力是多少?压力不能低于多少值?工业水泵跳闸后有什么现象?如何处理?8.脱硫压缩空气系统首次启动前的检查、启动步骤以及注意事项?9.脱硫空压机的工作原理是什么?其型号、形式及额定电功率、电流是多少?10.如何判断脱硫空压机油质、油位的正常?如何进行补油、排油?11.脱硫压缩空气系统有哪些用户?12.冷干机的工作原理是什么?13.对转动机械轴承温度与振动有何规定?14.冷干机投运前的检查项目、投停操作及注意事项?15.脱硫空压机启动前的检查项目有哪些?如何进行就地及远方的启、停操作?16.脱硫空压机的自动加载或卸载过程是怎样的?17.脱硫空压机的紧急停止条件及紧急停止操作?18.脱硫空压机的冷却方式及温度偏高、偏低时如何处理?19.脱硫空压机内部油系统与压缩空气系统的流程是怎样的?20.脱硫空压机的油气分离器的作用是什么?21.脱硫压缩空气压力偏低的现象、原因、处理?22.脱硫空压机跳闸后如何进行就地检查?23.脱硫空压机跳闸后有哪些现象?如何进行处理?有哪些注意事项?24.脱硫空压机跳闸的原因有哪些?25.脱硫空压机设置有哪些保护?26.脱硫空压机检修时如何做安全措施?27.冷干机检修时如何做安全措施?28.过滤器的作用是什么?如何判断过滤器的堵塞情况?堵塞后如何处理?29.储气罐检修时如何做好安措?30.设备铭牌参数的意义是什么?31.脱硫空压机的运行维护内容有哪些?32.转动机械紧急停运的条件有哪些?33.引起转动机械振动或声音异常的可能原因有哪些?如何处理?34.石灰石来料存储系统启动前的检查内容有哪些?如何进行起停操作?35.石灰石仓的有效容积是多少?其料位高于多少值时石灰石来料系统会跳闸?36.石灰石来料系统首次启动需做哪些试验?37.如何调整石灰石振动给料机给料量的大小?如何调整石灰石称重皮带机给料量的大小?两者有何区别?38.石灰石浆液制备系统首次启动前的检查项目有哪些?39.石灰石浆液制备系统启动步骤?40.如何调整进入磨机石灰石与水的比例?可以通过哪些手段调整石灰石浆液的密度和粒度?41.磨机的型号、形式及额定电功率、电流是多少?42.磨机的工作原理是什么?43.为什么要对磨机定期加钢球?磨机运行中其电流越来越小意味着什么?44.旋流器的工作原理是什么?45.磨机的盘车装置起什么作用?如何投入磨机盘车装置?46.磨机启动需满足的条件有哪些?47.磨机跳闸的原因有哪些?48.磨机跳闸后如何处理?49.磨机启不起的原因有哪些?如何检查处理?50.磨机检修时如何做安全措施?51.石灰石浆液制备系统首次启动前需做哪些方面的试验?52.哪些情况下需要启动石灰石浆液输送系统?如何启动该系统?53.滤液水系统的作用是什么?其滤液水有哪些用户?滤液水箱的滤液水来自于哪些系统?54.滤液水系统首次启动前的检查项目有哪些?如何进行滤液水系统的启动操作?55.石膏排出系统启动前的检查项目?如何进行该系统的启动操作?56.石膏脱水系统启动前的检查项目?如何进行该系统的启动操作?57.新安装或检修后的真空皮带脱水机启动前需做哪些试验?58.真空皮带脱水机正常运行维护项目有哪些?59.真空皮带脱水机跳闸的原因有哪些?跳闸后如何检查与处理?60.真空皮带脱水机有哪些重要部件,各部件的作用是什么?61.真空皮带脱水机是如何建立真空的,建立真空的目的是什么?62.脱硫真空泵的工作原理是什么?63.如何停运石膏脱水系统?64.滤饼厚度是如何控制的?控制滤饼厚度的意义何在?65.真空皮带脱水机设有哪些保护?66.脱水机就地控制柜内装设的变频器作用是什么?67.真空皮带脱水机建立不起真空的原因有哪些?68.石膏品质不合格有哪些原因?如何调整?69.滤饼冲洗水起什么作用?什么情况下启动滤饼冲洗水系统?70.事故浆液系统的作用是什么?71.制浆区、石膏脱水区及吸收塔区地坑排放系统的水来源于哪些地方?72.吸收塔系统主要包括哪些设备,各重要设备的作用是什么?73.吸收塔系统首次启动前的检查项目有哪些?74.吸收塔系统首次启动前要做哪些相关试验?75.在哪些情况下需要冲洗除雾器,如何进行冲洗?76.氧化风机首次启动前的检查及启动操作?77.转动机械试转的合格标准是什么?78.浆液循环泵启动前的检查及启动操作?79.吸收塔的正常液位是多少?上限与下限值是多少?过高或过低有什么危害?80.吸收塔液位可以通过哪几种方式进行控制?81.GGH启动前的检查项目有哪些?82.GGH启动需满足的条件是什么?83.GGH装设有哪些保护?84.烟气系统的启动操作步骤?85.FGD启动需满足的条件有哪些?86.起停增压风机对锅炉炉膛压力有什么影响?应注意哪些问题?87.引起FGD跳闸的因素有哪些?88.对FGD入口烟气参数有什么规定?89.如何对GGH进行在线清洗?90.如何进行吸收塔PH计冲洗?91.对GGH的运行维护有哪些项目?92.FDG运行中跳闸后有什么现象?如何处理?93.增压风机检修如何进行隔离?94.GGH检修如何做安全措施?95.如何调整吸收塔PH值?测量PH值的目的是什么?96.在哪些情况下需对进行GGH吹扫?如何操作?97.环保对火电厂SO2、NOx、粉尘排放的规定值是多少?98.脱硫效率低的原因有哪些?如何处理?99.烟气系统的停运操作步骤及注意事项?100.吸收塔系统的停运操作步骤及注意事项?101.烟气系统设备的相关试验有哪些?102.吸收塔系统设备的相关试验有哪些?103.如何进行FGD联锁试验?104.脱硫系统的定期工作有哪些?做定期工作的目的是什么?105.6KV电源中断有什么现象?如何处理?106.380V电源中断有什么现象?如何处理?107.工艺水中断有什么现象?如何处理?108.工业水中断有什么现象?如何处理?109.浆液循环泵全停如何处理?110.氧化风机跳闸的原因有哪些?如何处理?111.脱硫装置事故处理的原则是什么?112.哪些情况下,需要紧急停运脱硫装置?113.紧急停运脱硫装置如何操作以及操作的注意事项?114.电气设备着火的处理?115.配电室正常检查内容有哪些?116.脱硫真空泵停、送电操作及注意事项?117.石膏排出泵停、送的操作及注意事项?118.脱硫装置主要有哪些经济指标?作为集控员如何做到设备系统经济运行?。

氨法脱硫问题分析及解决对策

氨法脱硫问题分析及解决对策作者:许士强来源:《中国化工贸易·中旬刊》2018年第02期摘要:氨法脱硫技术主要存在氨逃逸、烟气拖尾(气溶胶)和腐蚀问题,本文分析了火力发电厂烟气氨法脱硫氨逃逸和烟气拖尾存在的原因,针对脱硫工艺过程中存在的问题给出了降低空塔气速、控制吸收段烟温、控制吸收液pH值和吸收液亚硫酸铵浓度等相关解决对策。

关键词:氨法脱硫;烟气拖尾(气溶胶);空塔气速;吸收液建厂初期,我公司热电厂烟气脱硫采用第一代脱硫塔塔内直接氧化的氨法脱硫技术,在实际运行发现脱硫塔中约有1/4的亚硫酸铵未被氧化,且由于空塔气速偏高、喷淋层布置、烟气温度偏高等原因导致烟气拖尾(气溶胶)严重,经过几次小的技改,烟气拖尾状况虽有所改善,但粉尘排放一直不能达标。

经过查阅国内外最新氨法脱硫相关资料并组织相关专家检讨,确认在现有旧塔基础上进行改造不可能彻底解决烟气拖尾严重和气溶胶排放问题。

考量我公司副产液氨、脱硫运行成本和氨法脱硫工艺的优点(无二次废渣、废水和废气污染,回收SO2,生产硫酸铵肥料外售,给脱硫装置带来一定的经济效益,可在一定程度上降低脱硫装置运行成本。

),在多方考察论证的基础上,我公司最终采用第三代塔外氧化和塔内饱和结晶技术,空塔气速通过对我厂新建第三代脱硫装置的运行分析,现将氨逃逸和气溶胶形成原因及解决对策总结如下:1 氨逃逸和气溶胶(烟气拖尾)形成原因分析:在氨法脱硫中氨逃逸、气溶胶(烟气拖尾)的形成主要通过两种途径:第一、在一定条件下,氨水挥发逸出的气态NH3与烟气中的S02也会发生如下反应:NH3+SO2+H2O=NH4HSO3,即在气相形成亚硫酸氢氨的固体,即气相沉淀。

最初形成的固体呈现为超细粉末,在微米级别,称为气溶胶。

由于在脱硫过程中,热烟气与水溶液接触,在液体表面,饱和水蒸汽向气相传递,超细的固体颗粒会成为水蒸汽冷凝结露的晶核;第二、亚硫酸铵“气溶胶”雾沫夹带:亚硫酸铵雾化喷淋液在与烟气“逆向接触”过程中,在脱除二氧化硫的同时,也极易形成“亚硫酸铵气溶胶”随烟气逃逸;第三、喷淋层布置不均衡或因系统中进入杂物导致局部喷嘴堵塞,为保证脱硫效率,氨水加入过多,导致氨逃逸率增加。

氨法烟气脱硫技术控制要求与问题分析

氨法烟气脱硫技术控制要求与问题分析摘要:从运行稳定性、可靠性、脱硫效率、投资成本、运行成本、设备维护成本、脱硫副产物的处理以及适应环保更高要求等方面综合考虑,氨法脱硫技术是目前我国脱硫工程最好的选择。

我们应该坚决避免陷入那种“建不起,用不起,还有越来越重的包袱背起”的窘境,本着节能、环保、长远发展的原则做好脱硫工作,为我国的环保事业做出贡献。

关键词:氨法烟气脱硫技术;控制要求;问题氨法脱硫技术控制要求及优势投资少,维护量小。

氨法工艺流程短,装置简单、不易堵塞和磨损,维护量小。

石灰石法(湿法)脱硫系统庞大,设备复杂,极易堵塞和磨损,投资大。

氨法和石灰石法相比节约投资约 30% 左右。

脱硫成本低。

脱硫副产品硫铵价格高(600 ~ 950 元 / 吨),1 吨液氨可产约 4 吨的硫铵,即使原料液氨价格在 2700 元 / 吨的情况下,不算脱硫电价收益和减少排放少交排污费收益,脱硫副产品的销售收入仍可以抵消绝大部分脱硫成本,可基本实现收支平衡。

而石灰石法(湿法)的副产品石膏价格难以超过 20 元 / 吨,即使能按此价全部售出也不能抵消石灰石的成本。

氨法脱硫能耗成本低于石灰石法,氨法耗电一般为装机容量的0.7 ~ 1.2%,而石灰石法则高达 1.5 ~ 2.5%。

变废为宝,无二次污染。

氨法脱硫副产品为化肥硫酸铵,既是氮肥(含氮量约 21%,含氮量约为尿素的一半)又是硫肥(含硫量约 24%),用途广泛,利用率高。

基本不产生二次污染,实现变废为宝,是真真正正的循环经济。

而石灰石法(湿法),不可避免会产生废水和固体废料,且在脱硫过程中产生二氧化碳废气,造成二次污染。

兼有脱硝功能氨法脱硫的同时对 NOX 同样有吸收作用,在脱硫过程中形成的亚硫铵对NOX 还具有还原作用,所以氨法脱硫的同时也可实现脱硝的目的。

目前氨法脱硫可同时稳定脱硝40% 左右。

提高脱硝效率,只要在脱硫的基础上对系统加以改造就能实现。

而石灰石法(湿法)不能同时脱硝,如需脱硝需新增脱硝系统,这样就会加大投资。

  1. 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. 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. 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)。

氨法脱硫技术问答 氨法脱硫工艺 一、 氨法脱硫工艺原理简介 氨法脱硫技术以水溶液中的NH3和S02反应为基础,在多功能烟气脱疏塔的吸收段,氨水将烟气中的S02吸收,得到脱硫中间产品亚硫酸铵或亚硫酸氢铵的水溶液,在脱疏塔的氧化段,鼓入压缩空气进行亚硫铵的氧化反应,将亚硫铵直接氧化成硫铵溶液,在脱硫塔的浓缩段,利用高温烟气的热量将硫铵溶液浓缩,得到硫铵饱和溶液,硫铵饱和溶液经蒸发系统蒸发后得到15%左右的浆液,浆液经旋流器清稠分离、离心机液固分离、流化床干燥机干燥、包装等程序,得到硫铵产品。 二、 氨法脱硫工艺分为几个系统 烟气系统、吸收循环系统、氧化空气系统、吸收供给系统、工艺水系统、硫铵处理体系、检修排空系统。 三、 多功能烟气脱硫塔的功能简介 烟气通过原烟气挡板门进入多功能烟气脱硫塔浓缩段,蒸发浓缩硫酸铵溶液,烟气温度降至大约60℃,再进入吸收段,与吸收液反应,其中的SO2大部分被脱除,其他酸性气体(HCl、HF)在脱硫塔内也同时被脱除掉,烟气温度被进一步降到50℃左右,吸收后的净烟气经除雾器除去夹带的液滴,直接由塔顶烟囱对空排放。 四、 脱硫塔吸收循环系统简介 烟气与吸收液在脱硫塔内混合发生吸收反应,吸收后的吸收液流入脱硫塔底部的氧化段,用氧化风机送入的空气进行强制氧化,氧化后的吸收液大部分补氨后继续参加吸收反应;部分回流至循环槽,经二级循环泵送入脱硫塔浓缩段进行浓缩,形成固含量为10%-15%左右的硫铵浆液,硫酸铵浆液回流至循环槽;经结晶泵送入硫铵系统。反应后的净烟气经除雾器除去烟气中携带的液沫和雾滴,由脱硫塔烟囱直接排放。工艺水不断从塔顶补入,保持系统的水平衡。 五、 多功能烟气脱硫塔分为哪几个区域 氧化段:由吸收段溢流至氧化段的溶液,用氧化风机送入的压缩空气进行强制氧化,氧化后的吸收液大部分补氨后继续参加吸收反应。 浓缩段:烟气通过原烟气挡板门进入多功能烟气脱硫塔浓缩段,蒸发浓缩硫酸铵溶液,一部分送至硫铵处理系统,大部分打回流。 吸收段:烟气与吸收液在脱硫塔内充分接触发生吸收反应,吸收后的吸收液经回流管流入脱硫塔下部的氧化段,将SO2大部分脱除,其他酸性气体(HCl、HF)在脱硫塔内也同时被脱除掉。 除雾段:吸收后的净烟气经除雾器除去夹带的液滴,以减少烟气中雾滴夹带现象。 氨法脱硫的开停车 六、 氨法脱硫系统的启动步骤 吸收塔系统启动——烟气系统启动——硫铵系统启动——脱硫岛运行。 七、 氨法脱硫系统的停止步骤 烟气系统关闭——脱硫塔系统关闭——硫铵系统关闭——脱硫岛关闭。 八、 脱硫系统的具体启动步骤 氧化段注液——建立一级循环——建立二级循环——启动氧化风机——烟气倒入脱硫塔——调整脱硫剂和氧化风机风量 九、 脱硫系统的具体停车步骤 打开旁路挡板门——关闭进口烟气挡板门——停脱硫剂——停止工艺水——停一级循环泵——停二级循环泵——停氧化风机——冲洗系统启动、停止——结束。 十、 硫铵处理系统的启动步骤(不含蒸发结晶系统) 空气预热器投用蒸汽——启动干燥包装系统——启动离心分离系统——打开结晶出料泵至旋流器阀门。 十一、 硫铵处理系统的停车步骤(不含蒸发结晶系统) 停结晶泵-停离心机-停进料绞龙-停蒸汽-停振动流化床干燥机-停止热风机-停止冷风机-停干燥引 风机-停旋转卸料阀-停包装机-冲洗系统-结束 十二、 硫铵处理系统的启动步骤(包含蒸发结晶系统) 一效分离器液位合适启动一效循环泵——二效分离器液位合适后启动二效循环泵——投用热泵、真空泵——开启结晶出料泵——选取合适旋流子——启动离心机——启动干燥系统——启动包装系统 十三、 硫铵处理系统的停车步骤(包含蒸发结晶系统) 确认缓冲泵已停止——料液槽液位30%低位——停蒸发补液泵——停运一效蒸发——停运二效蒸发——停蒸发出料泵——停运离心机包装机——冲洗系统启动、停止——结束。 氨法脱硫的烟气系统 十四、 烟气倒入脱硫塔的操作步骤 a). 当脱硫系统溶液循环正常后,通知值长、总调准备通烟气; b). 接到值长通知后,将烟气通过原烟气挡板门引入脱硫塔。开启脱硫塔的进口原烟气挡板门,然后缓慢关闭脱硫塔的旁路烟气挡板门。 c)此时要密切观察脱硫塔及烟道上各点温度和压力的变化。注意循环槽的液位变化,注意相关流量,确保液位稳定。待循环稳定后,将循环槽液位调节置于自动控制。观察控制的灵敏性和可靠性。如有控制上的缺陷(包括温度、液位和流量显示)。应尽快调整和处理。 十五、 密封风机的作用 用于防止烟气漏出设备外污染环境,确保烟气零泄漏。 十六、 增压风机的作用 是用于克服烟气脱硫装置的烟气阻力,将原烟气引入脱硫系统,并稳定锅炉引风机出口压力 十七、 正常运行时烟气温度的控制 脱硫塔进口烟气温度控制在140℃以下,若超温,马上联系处理,若温度超过180℃,短期内无法处理应立即退出烟气。 十八、 为什么会在脱硫塔入口烟道上设冲洗水 吸收塔入口处于干湿、冷热交界处,会聚集大量灰尘等烟气中含有的杂物,所以在此处设有冲洗水。 十九、 脱硫后烟气对尾气烟道及烟囱的影响 a).由于烟温降低出现酸结露现象,造成腐蚀较为严重。 b).烟囱正压区范围扩大。 c).影响烟气抬升高度,从而影响烟气排放。 d).使烟囱热应力发生变化。 二十、 FGD入口烟尘增加对脱硫系统有什么影响 如果在运行中因除尘器故障等原因使FGD入口烟尘增加,大量的粉尘首先会使换热效率降低,其次,粉尘进入吸收系统浆液使浆液品质恶化,既影响脱硫效率,又影响副产品硫铵的品质。 二十一、 烟道漏风对FGD有何影响 烟道漏风使脱硫系统所处理的烟气量增加,不但会使脱硫效率降低,而且会增加系统电耗,降低脱硫系统运行的经济性。 二十二、 烟气系统的停运切换 若入塔烟气温度过高,或因脱硫系统故障停车时,接到脱硫装置停车的命令后,将旁路烟气挡板门开启,再关闭原烟气挡板门,同时保持密封风机运行,使烟气排向原烟囱。 二十三、 烟道入口冲洗水的自动连锁 烟道入口冲洗水每4小时全开一次,时间为3分钟,结束后自动关闭。 氨法脱硫的氧化空气系统 二十四、 罗茨鼓风机的工作原理 利用两个或者三个叶形转子在气缸内作相对运动来压缩和输送气体的回转压缩机。这种压缩机靠转子轴端的同步齿轮使转子保持啮合。转子上每一凹入的曲面部分与气缸内壁组成工作容积,在转子回转过程中从 吸气口带走气体,当移到排气口附近与排气口相连通的瞬时,因有较高压力的气体回流,这时工作容积中的压力突然升高,然后将气体输送到排气通道。 二十五、 氧化空气的作用 氧化空气由空气压缩机供送,将氧化空气输送至脱硫塔氧化段与溶液发生氧化作用,将其中的亚硫铵和亚硫酸氢铵氧化成硫铵。 二十六、 氧化风机启动前检查工作 a)检查各紧固件和定位销的安装质量; b)检查进、排气管和阀门等安装质量; c)检查机组的底座四周是否全部垫实,有地脚螺栓的是否紧固; d)向齿轮箱注入规定牌号的润滑油至油标位置驱动侧注入规定的润滑脂,并具有足够的量; e)全部打开风机进、排气阀、盘动转子、注意倾听各部位有无不正常的杂声; f)如风机有通水冷却要求,水温不高于25℃。 二十七、 氧化风机空负载试运转方法 a)新安装或大修后的风机都应经过空载试运转; b)空负载运转是指在进气、排气阀完全打开的条件下投入运转; c)没有不正常的气味或冒烟现象及碰撞或磨擦声,轴承部位的径向振动符合说明书的要求; d)空负载运行30min左右(视情况可做调整),如情况正常,即可投入带负荷运转,如发现运行不正常,立即停机进行检查,排除后仍需作空负载运转。 二十八、 氧化风机启动步骤 a)检查氧化风机4个油箱的油位,油位需在2/3以上,如油位不足需要加油;查看氧化风机中间冷却器和轴承冷却水是否接通(为保证良好的冷却效果,循环水压力应维持在0.1MPa以上) b)盘车检查是否有卡涩或盘不动的情况,如有则需切换备用氧化风机,并打电话联系厂家来处理;检查出口阀和放空阀处于打开的位置; c)通知电气人员给氧化风机送电,并将控制柜内的轴流风机打开,然后按动启动按钮,注意观察氧化风机在空负荷运行时是否有异常声响和振动,如有则需检查是何原因造成的; d)在空载运行半小时后,逐渐关闭放空阀,将压力恢复到正常值,并注意观察后续运行状况; 二十九、 氧化风机停机步骤 准备停车前先缓慢打开放空阀,让其逐渐恢复到空载状态,然后按动停止按钮,过半小时左右关闭轴流风机,关闭总电源。 三十、 氧化空气的调节控制 定期分析吸收液各循环槽中的液相组成:硫铵和亚硫铵((NH4)2SO4、(NH4)2SO3),根据氧化效率调节氧化风量:氧化率控制在98%~99.8%。 三十一、 氧化空气氧化率不足的原因 a).风机自身原因,罗茨风机本身故障可引起风量不足. b).泄漏问题,查看氧化风机机房氧化风机出口排放阀是否开启. c).进入吸收塔内氧化风管是否堵塞,因为在风管出口处的吸收塔容易积灰. 三十二、 氧化空气系统包括哪些设备 罗茨风机、罗茨风机电机、隔音罩、流量计、压力表、控制阀门及相关管线。 三十三、 氧化风机出口为什么要设冲洗水 降低氧化风的温度,防止氧化风入塔口积灰结垢堵塞 三十四、 氧化风机保护连锁 氧化风机正常运行时,轴承温度不超过95℃,润滑油温度不超过65℃,压力不得超过标牌规定开压范围,若是超出范围,氧化风机做自动跳停保护。 氨法脱硫的吸收剂供给系统

相关文档
最新文档