脱硫技术论文-高琦
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高硫煤热解脱硫技术研究现状摘要:文章综述了煤中硫的形式,阐述了研究对热解脱硫的研究意义。
根据热解的脱硫过程,从硫中释放热量在不同的大气中进行脱硫和通过添加剂的脱硫形式。
不同气氛下热解脱硫方面,分析了惰性、氧化性、还原性3种气氛下热解脱硫效果,结果表明,还原性气氛下脱硫效果最佳,且被脱除的硫多以H2S形态逸出;炼焦煤热解形成焦炭,还原性氢仅与表面含硫化合物反应,脱硫效果有限,因此难以工业化应用。
添加物共热解脱硫方面,分析了有机和无机添加物共热解的脱硫效果,结果表明,某些有机和无机添加物与煤共热解时具有脱硫效果,但对于脱除哪类形态硫及各形态硫脱除机理研究甚少;最后提出了热解脱硫技术研究的可能性方向。
关键词:高煤硫;热解;脱硫1 前言中国拥有巨大的煤炭资源,煤炭是中国能源消耗的主要形式。
煤炭消耗费用占全国总能源消耗比例高达70%。
并且资源消耗和开采高硫煤的比例逐年增加。
据统计,高硫煤炭占总煤炭储量的比重达三分之一。
以焦煤为例,中国焦煤储量达2500亿吨,煤炭生产总值(GDP)为875亿吨,高硫焦煤和高煤的占比例排名第三。
由于常年开采和利用,低硫优质炼焦煤来源非常有限。
在处理和利用高硫煤的过程中,大量的硫氧化物是酸雨产生的主要原因,也是华北地区酸雨严重的主要原因。
作为中国东部和其他地区雾霾的原因之一,高效的高硫煤被开发的技术正变得越来越重要。
煤可以在不同的阶段被脱除。
燃烧前,火焰的脱硫、燃烧后脱硫等多种形式。
随着现在脱硫技术的发展,湿法脱硫占主导地位。
随着高硫煤的比例和硬脱硫的比例正在增加。
仅采取燃烧前的脱硫技术目前还不能满足脱硫的需要。
学者们从物理、化学等方面着手,关于每一项目都有很多研究,在这种情况下,热解脱硫是紧随其后的拥有更好的脱硫效果,热硫的脱硫主要在不同的气氛中进行脱除。
煤炭燃烧过程中会释放SO2、SO3和H2S等有毒有害气体,不仅腐蚀设备,而且污染空气,甚至形成酸雨,对生态环境造成严重危害并影响人体健康。
第14期总第168期内蒙古科技与经济No.14,t he168th issue 2008年7月Inner M ong olia Science T echnology&Economy Jul.2008对干法烟气脱硫技术应用的探讨王志才(神华准能物业公司铁路物业部,内蒙古薛家湾 010300)摘 要:本文主要论述了干法脱除烟气中SO2的各种技术应用及其进展情况,对烟气脱硫技术的发展进行展望,在脱硫技术的工艺、设备和材料方面研究与开发出一种优质高效、经济配套、性能可靠、不造成二次污染、适合国情的全新的烟气污染控制技术。
关键词:干法烟气脱硫;应用的探讨中图分类号:TQ280 文献标识码:A 文章编号:1007 6921(2008)14 0208 02烟气脱硫技术是控制SO2和酸雨危害最有效的手段之一,按工艺特点主要分为湿法烟气脱硫、干法烟气脱硫和半干法烟气脱硫。
湿法脱硫是采用液体吸收剂洗涤SO2烟气以脱除SO2。
常用方法为石灰/石灰石吸收法、钠碱法、铝法、催化氧化还原法等,湿法烟气脱硫技术以其脱硫效率高、适应范围广、钙硫比低、技术成熟、副产品石膏可做商品出售等优点成为世界上占统治地位的烟气脱硫方法。
但由于湿法烟气脱硫技术具有投资大、动力消耗大、占地面积大、设备复杂、运行费用和技术要求高等缺点,所以限制了它的发展速度。
干法脱硫技术与湿法相比具有投资少、占地面积小、运行费用低、设备简单、维修方便。
自20世纪80年代末,经过对干法脱硫技术中存在的主要问题的大量研究和不断的改进,现在已取得突破性进展。
有代表性的喷雾干燥法、活性炭法、电子射线辐射法、填充电晕法、荷电干式吸收剂喷射脱硫技术、炉内喷钙尾部增湿法、烟气循环流化床技术、炉内喷钙循环流化床技术等一批新的烟气脱硫技术已成功地开始了商业化运行,其脱硫副产品硫灰已成功地用在铺路和制水泥混合材料方面。
这一些技术的进步,迎来了干法、烟气脱硫技术的的快速发展。
沼气脱硫技术
高树铭
【期刊名称】《农家致富》
【年(卷),期】2006(000)013
【摘要】沼气为什么要脱硫?沼气作为长期提供用户使用的一种燃烧气体应与天然气、城市煤气等一样具有一定的质量指标,其中包括规定允许的有害物质的含量。
沼气中的有害物质主要是硫化氢。
它危害人体健康,对管道阀门及应用设备有较强的腐蚀作用。
目前。
国内大部分用户均未安装脱硫器,已造成严重后果。
为减轻硫化氢对灶具及配套用具的腐蚀损害。
延长设备使用寿命,保证人体健康。
必须安装脱硫器。
【总页数】1页(P46)
【作者】高树铭
【作者单位】江苏省农林厅环能处,210036
【正文语种】中文
【中图分类】S216.4
【相关文献】
1.沼气“湿、干法串联”脱硫技术在沼气发电机组上的应用研究
2.有机固体废弃物厌氧发酵产沼气的脱硫技术实际应用
3.脱硫技术在沼气净化中的应用
4.沼气生物
净化脱硫技术进展分析5.沼气生物净化脱硫技术进展分析
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液态烃中含硫物质的脱除朱亚东摘要:荆门石化0.8Mt/a DCC-Ⅱ装置液态烃脱硫部分由胺液脱硫和碱液抽提脱硫醇部分组成。
本文结合生产情况对影响液态烃脱硫效果的因素进行分析,对于国内外在改进液态烃脱硫工艺的新技术也进行了介绍。
关键词:液态烃脱硫硫醇胺液碱液抽提荆门0.8Mt/a DCC-Ⅱ装置(原FCCU改造)液态烃脱硫部分主要包括以脱除H2S为主的胺法脱硫工序及以脱除硫醇为主的碱液抽提工序。
在液态烃(LPG)脱硫部分开工初期出现LPG脱硫效果差,精制后总硫偏高,胺液系统发黑变质等问题。
通过改进操作过程,提高了脱硫效果。
本文结合装置生产情况对影响LPG 脱硫效果的各项因素进行分析,对于国内外在改进LPG脱硫的新技术也进行了介绍。
1液态烃进料中硫含量高低影响因素液态烃中含硫物质主要为硫化氢(H2S)和硫醇,0.8Mt/a DCC-Ⅱ装置催化裂化解部分所产LPG中硫含量主要受所加工原料中硫含量和裂化反应、吸收-稳定的操作条件的影响。
原料中含硫上升,反应深度提高,LPG中硫都将上升。
对气压机出口压缩富气注水以及分馏塔顶油气进行注氨能够脱除部分气相产品中的H2S组分。
H2S的物性介于乙烷和丙烷之间,通过控制好吸收塔吸收温度的分布和解吸操作条件,在一定程度上能够改变H2S在干气和LPG中的分布。
通过情况下,催化裂解部分所产LPG中总硫为8000~12000mg/Nm3,在DCC-Ⅱ装置原料油中含硫较高情况下,适当降低反应深度,加大注水和注氨量,控制好吸收解吸操作,可降低液态烃中的总硫200~1000mg/Nm3。
2影响液态烃脱H2S操作的因素分析在液态烃胺液脱硫塔内,贫胺液抽提(萃取)出LPG中所含大部分H2S后成为富胺液,富胺液再生后的得到贫胺液循环使用。
影响LPG中H2S脱除主要有以下几个因素:2.1脱硫剂的选择可以用于炼厂气脱H2S的醇胺类物质中N-甲基二乙醇胺(MDEA)相对于其他醇胺类具有能耗低、腐蚀性低、降解少、对H2S选择性吸收效果好等优点,成为首选脱硫剂。
高效脱硫技术在大气治理中的应用研究近年来,环境污染问题已经成为全球关注的焦点。
尤其是大气污染,对人类健康和环境造成了重大威胁。
为了改善大气质量,高效脱硫技术逐渐成为大气治理的重要手段。
脱硫技术主要用于排放大气中的二氧化硫。
二氧化硫是许多工业过程中的常见产物,也是导致酸雨形成的主要因素之一。
传统的脱硫技术包括湿法脱硫和干法脱硫。
湿法脱硫是通过将烟气与喷射的石灰石浆液接触,从而使二氧化硫转化为石膏。
干法脱硫则是通过将烟气与干燥的石灰石粉末或活性炭接触,以去除二氧化硫。
然而,传统的脱硫技术存在效率低、能耗高的问题。
近年来,随着科技的进步,高效脱硫技术逐渐崭露头角。
其中,吸收剂增溶技术是一种比较常见的高效脱硫技术。
该技术通过将吸收剂溶解于水中形成溶液,使其与烟气进行接触,以吸收二氧化硫。
相比传统的干法脱硫,在吸收剂增溶技术中,溶液能够充分湿润烟气中的微小颗粒,使得脱硫效果更好。
与之相比,干法脱硫只能表面吸附,效率较低。
因此,吸收剂增溶技术在大气治理中的应用前景广阔。
除了吸收剂增溶技术,还有其他一些高效脱硫技术也值得关注。
例如,薄膜脱硫技术。
薄膜脱硫是利用特殊的薄膜材料,将薄膜与气体接触,通过膜的选择性透过性,将二氧化硫分离出来。
这种技术具有脱硫效率高、操作简便等特点,尤其适用于小型工业设备的大气治理。
在高效脱硫技术的应用研究中,对吸收剂的选择也非常重要。
不同的吸收剂对于二氧化硫的吸收效果有着不同的影响。
如今,一些硫还原型的吸收剂,如活性炭和石墨烯等,被广泛应用于脱硫工程中。
这些吸收剂具有较高的吸附能力和稳定性,能够有效地去除二氧化硫,从而提高脱硫效率。
此外,随着科技的不断发展,还出现了一些新型高效脱硫技术。
例如,光催化脱硫技术。
光催化脱硫利用光催化剂在光照下引发化学反应,将气体中的二氧化硫转化为无害物质。
这种技术具有脱硫效率高、无需额外处理脱氨等优点,对于减少大气污染物排放具有重要意义。
总之,高效脱硫技术在大气治理中具有重要的应用前景。
《SBA-15负载氧化锌脱硫剂结构调控及中高温煤气脱硫性能研究》篇一一、引言随着环保要求的不断提高和工业进程的深入,硫分控制与减排问题显得愈发重要。
作为一项关键的工业环保技术,煤气脱硫已经成为一项必要措施。
而氧化锌作为一种常见的脱硫剂,因其具有高效的脱硫效果、价格相对低廉等特点,在煤气脱硫领域得到广泛应用。
然而,传统氧化锌脱硫剂在中高温环境下的脱硫性能受到一定程度的限制。
为了改善这一情况,本课题针对SBA-15负载氧化锌脱硫剂进行结构调控研究,以期提升其脱硫性能。
二、SBA-15负载氧化锌脱硫剂结构调控1. 载体制备及结构分析SBA-15材料具有三维立方结构的特性,拥有均匀有序的孔道系统和大比表面积等优势。
首先通过改进制备工艺制备出优质的SBA-15材料,并对材料的结构和物理性能进行详细的表征和分析。
2. 氧化锌负载及调控将氧化锌通过合适的工艺负载到SBA-15上,并针对不同负载量进行结构调控。
通过改变负载量、制备条件等参数,优化脱硫剂的微观结构,提高其分散性和稳定性。
3. 结构表征与性能评估利用XRD、SEM、BET等手段对优化后的脱硫剂进行结构表征,包括物相分析、微观形貌观察、比表面积测定等。
并评估其机械强度、热稳定性等性能指标。
三、中高温煤气脱硫性能研究1. 实验条件与流程在设定的中高温环境下(如:200-500℃),以SBA-15负载氧化锌脱硫剂为研究对象,进行煤气脱硫实验。
设定不同的反应时间、煤气流量等实验条件,并详细记录实验数据。
2. 实验结果与分析对实验数据进行处理和分析,得出脱硫效率、容量等指标。
对比不同条件下脱硫剂的脱硫性能,分析结构调控对脱硫性能的影响。
同时,对实验结果进行误差分析,确保数据的可靠性。
四、结果与讨论1. 结构调控对脱硫性能的影响根据实验结果和结构表征数据,分析SBA-15负载氧化锌脱硫剂的结构调控对中高温煤气脱硫性能的影响。
探讨不同负载量、制备条件等对脱硫剂性能的影响规律。
气相脱硫技术获得新突破
佚名
【期刊名称】《化学工业与工程技术》
【年(卷),期】2014(35)4
【摘要】山东大学化学与化工学院开发的新型高效气相脱硫技术获得新突破。
该
技术脱硫率达95%~99%,脱硫后SO2排放质量浓度低于50mg/m3。
相比目前广泛应用的液相烟气脱硫技术,新技术效率高、成本低,所需设备简单、投资小,这样成本每千克SO2可降低至2元以下。
脱硫产物收集后可作为农用肥料。
【总页数】1页(P21-21)
【关键词】烟气脱硫技术;气相;SO2排放;化工学院;大学化学;质量浓度;技术效率;农用肥料
【正文语种】中文
【中图分类】TQ426.94
【相关文献】
1.气相脱硫技术获新突破 [J],
2.线性程序升温气相色谱基本方程的新应用Ⅰ.同柱不同载气时如何获得相似的色
谱图 [J], 王天松;孙亦梁
3.脱硫率达95%~99%千克脱除成本低于2元气相脱硫技术获新突破 [J], ;
4.新材料复制出鼠神经/世界领先的开放源码编译器/微碟激光器研制成功/天然气
干法脱硫剂/中国人脑库建成/计算机使破碎古文物复原/农药残留降解技术有新突
破/珠海培育出巨型南瓜/水质污染有了自动监测仪 [J],
5.煤炭科技:我国脱硫技术获得新突破 [J],
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高含硫天然气脱硫项目通过鉴定
佚名
【期刊名称】《化工进展》
【年(卷),期】2012(031)007
【摘要】日前,由南化研究院、胜利油田分公司、西南油气分公司、西北油田分公司共同承担的模块化移动式高含硫天然气脱硫成套装置研究与应用项目,通过了由中国石化集团公司科技开发部主持的科技成果鉴定。
鉴定委员会认为,该项目整体技术达到国际先进水平。
【总页数】1页(P1457-1457)
【正文语种】中文
【中图分类】TE644
【相关文献】
1.高含硫天然气脱硫项目通过鉴定 [J],
2.高含硫天然气净化装置脱硫溶液的消泡研究 [J], 田梦雯;吴高亮;黄暄;李文英;肖奕
3.采用羰基硫水解工艺优化高含硫天然气脱硫操作模拟研究 [J], 崔吉宏
4.采用羰基硫水解工艺优化高含硫天然气脱硫操作模拟研究 [J], 崔吉宏
5.深度脱除高含硫天然气中有机硫的Sulfinol-X脱硫工艺 [J], 马孟平;吕岳琴;万书华;柳卓君
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脱硫技术的现状Status of desulfurization technology保定电力职业技术学院高琦摘要:指出煤炭仍是我国目前的主要能源,而环境污染的最主要污染物是二氧化硫,所以脱硫技术是现在最重要的。
介绍了国内外煤炭燃烧前脱硫和燃烧后脱硫等技术的原理和优缺点,重点说明燃烧烟气脱硫可能存在的问题和解决方法。
Abstract: it is pointed out that the main energy present coal in China is still the main pollutants, and the environmental pollution of sulfur dioxide, so the desulfurization technology is now the most important. Introduced the domestic and foreign coal combustion desulfurization before and after combustion desulfurization technology and the advantages and disadvantages of the combustion flue gas desulfurization, highlights the possible problems and solutions.关键词:煤炭大气污染烟气脱硫前言燃煤锅炉在用的湿式脱硫除尘技术以涉及到很多种工艺,各种工艺在运行过程中所具有的减排特性、可靠性、经济性等都存在较大的差别。
本文研究的内容是了解掌握国内外目前脱硫技术的现状。
2011年我国煤炭产量35.2亿吨,约占一次能源生产总量78.6%;煤炭消费总量35.7亿吨,约占一次能源消费总量72.8%。
煤炭生产和消费总量同比分别增加2.1和1.9个百分点。
由于我国的经济结构和社会生活建立在国产的基础上,截至2000年底煤炭探明保有储量为10077亿吨,资源探明率19.9%,因此,在今后相当长的时期内,煤炭仍将是我国的主要能源。
我国的大气污染与以煤为主的能源结构有着直接的关系。
煤炭的大量燃烧是造成城市大气中二氧化硫和烟尘污染的最直接原因。
最近新出现的词“PM2.5”是指大气中直径小于或等于2.5微米的颗粒物,也称为可入肺颗粒物。
PM2.5粒径小,富含大量的有毒、有害物质且在大气中的停留时间长、输送距离远,因而对人体健康和大气环境质量的影响更大。
而造成“PM2.5”的现象主要是由人为、工业生产、汽车尾气排放等过程中经过燃烧而排放的残留物,其中危害最大的就是二氧化硫等,故应做好除硫工作。
1、燃烧前脱硫1-1物理法脱硫物理脱硫是用物理法去除煤中硫分的技术措施。
根据煤炭颗粒与含硫化合物在密度、表面化学性质、磁性和导电性等的差异而去除煤中无机硫的方法,包括重选、浮选、磁分离、油团聚和高梯度磁选脱硫等。
物理脱硫法工艺成熟,成本较低,可以脱除50%左右的黄铁矿,易于实现工业化生产。
但缺点是对煤质中高度分散的黄铁矿作用不大,且不能脱除煤炭中的有机硫。
而且无机硫的晶体结构、大小及分布等会影响脱硫效果,物理选洗仅能去除煤中无机硫的 80%,占煤中硫总含量 15%~30%,无法满足燃煤二氧化硫污染控制要求,故只能作为燃煤脱硫的一种辅助手段。
1-2化学法脱硫利用不同的化学反应,将煤炭中的硫转变为不同形态,而使它们从煤中分离出来。
在众多的化学脱硫方法中,目前经济技术效果较好的,且颇具应用前景的主要是碱法脱硫和溶剂萃取脱硫工艺。
新开发的温和的化学脱硫法主要有辐射法、电化学法等。
化学脱硫方法虽然可以脱除大部分无机硫(不受硫的晶体结构、大小和分布的影响)和相当部分的有机硫,但有两个致命缺点,一是大多数化学脱硫法是在高温、高压和强氧化-还原条件下进行的,并使用不同氧化剂,故设备及操作费用显著提高;二是由于在这样的反应条件下,煤的结构、煤的粘结性被破坏,发热量降低,热值损失大,因而使所净化煤的用途受到了限制,难于在工业上大规模应用。
1-3生物法脱硫由生物湿法冶金技术发展而来的,是在极其温和的条件下(通常是温度低于100℃、常压),利用氧化-还原反应使煤中硫得以脱除的一种低能耗的脱硫方法。
生物脱硫的优点是既能专一地脱除结构复杂、嵌布粒度很细的无机硫(如黄铁矿硫),同时又能脱除部分有机硫,且反应条件温和、设备简单、成本低。
目前,常用的生物脱硫的方法有:A.生物浸出脱硫。
即利用微生物的氧化作用将黄铁矿氧化分解成铁离子和硫酸,硫酸溶于水后将其从煤炭中排除的一种脱硫方法。
该法研究历史较长,技术较成熟。
优点是装置简单、经济、不受场地限制、处理量大等。
由于是将煤中硫直接代谢转化,当采用合适的微生物时,还能同时处理无机硫和有机硫,理论上有很大应用价值。
其缺点是处理时间较长,一般需要数周;浸出的废液容易造成二次污染。
B.微生物表面处理法。
该法是将煤粉碎成微粒,与水混合,在其悬浮液下通入微细气泡,将微生物加入悬浮液中,微生物在黄铁矿表面,使煤粒上浮,而黄铁矿则下沉从而将煤和黄铁矿分离,达到煤炭中脱除黄铁矿的目的。
该法优点是处理时间短,能在数秒钟之后就起作用,抑制黄铁矿上浮,整个过程几分钟就完成,脱硫率较高。
该法缺点是煤炭回收率较低。
C.微生物絮凝法。
该法利用一种本身疏水的分歧杆菌的选择性吸附作用,在煤浆中有选择地吸附在煤表面,使煤表面的疏水性增强,结合成絮团,而硫铁矿和其它杂质吸附细菌,仍分散在矿浆中,从而实现脱硫。
该法较新,应用较少,还有待于进一步研究和推广。
虽然生物脱硫尚存在一些缺点,如传统脱硫细菌生长慢、脱硫时间长等。
但与物理法、化学法相比,微生物脱硫以其能耗小,成本低、污染少等优点,受到世界各国的普遍重视,目前已成为国内外煤炭脱硫研究开发的重点,是一种很有前途的煤炭燃烧前脱硫方法。
2、燃烧后脱硫烟道气脱硫(简称FGD),是指对燃烧后产生的气体进行脱硫。
按产物是否回收,烟道气脱硫可分为抛弃法和回收法;按照脱硫过程的干湿性质又可分为湿式脱硫、干式脱硫和半干式脱硫;按脱硫剂的使用情况,可分为再生法和非再生法。
2-1湿法脱硫1〉原理:烟气进入脱硫装置的湿式吸收塔,与自上而下喷淋的碱性石灰石浆液雾滴逆流接触,其中的酸性氧化物SO2以及其他污染物HCL、HF等被吸收,烟气得以充分净化;吸收SO2 后的浆液反应生成CaSO3,通过就地强制氧化、结晶生成CaSO4•2H2O,经脱水后得到商品级脱硫副产品—石膏,最终实现含硫烟气的综合治理。
2〉影响因素A、煤气中的焦油雾滴小于10MG/M3为宜。
与碱形成疏水性膜,碱液颜色变暗,使碱液吸收效果变差,会使溶液中的催化剂活性降低,硫就显褐色。
硫磺变茶褐色,甚至上浮一层油。
B、氨与硫化氢平衡分压较高,协手进入碱液,会降低深液碱度,破坏碱液PH值平衡,同时与焦油雾一起造成碱液雾化,硫泡沫浮选困难。
C、脱硫温度大于40度主宜。
D、碱度:0。
15-0。
2N碱度为宜。
E、溶液再生时间。
停留时间10-30分钟。
f、副盐浓度:小于250G/升左右。
一年排放一次。
888浓度3〉发展:随着我国对热电厂二氧化硫排放标准的不断提高,且燃煤的含硫量也比以前有所增加,现有的湿法脱硫机组已经不能满足相关要求。
要进一步提高脱硫效率,就要在脱硫的过程中加入LY-WS脱硫添加剂、LY-WS脱硫催化剂、LY-WS脱硫增效剂等,使得二氧化硫排放标准符合国家要求。
2-2干法脱硫1〉原理:干法脱硫就是用细楱条氧化亚铁加少量水(实际转为氢氧化铁)为脱硫剂。
去吸附焦炉煤气中湿法脱硫剩余的硫化氢。
在水的中介作用下,生成碳化铁。
当吸收饱和后,再隔离煤气,让吸附饱硫化氢的氧化亚铁,加少量水全部转化为碳化铁,清除远离煤气管线,或让其与空气在露天接触,与氧反应还原再生成氧化亚铁。
携带硫磺再循环利用。
2〉优点:工艺过程简单,无污水、污酸处理问题,能耗低,特别是净化后烟气温度较高,有利于烟囱排气扩散,不会产生“白烟”现象,净化后的烟气不需要二次加热,腐蚀性小;其缺点是脱硫效率较低,设备庞大、投资大、占地面积大,操作技术要求高。
2-3半干法脱硫。
1〉原理:主要介绍旋转喷雾干燥法。
该法利用喷雾干燥的原理,用生石灰做吸收剂将其浆液雾化喷入吸收塔。
在吸收塔内,吸收剂在与烟气中的二氧化硫发生化学反应的同时,吸收烟气中的热量使吸收剂中的水分蒸发干燥,完成脱硫反应后的废渣以干态形式排出。
Ca(OH)2+ SO2= CaSO3 + H2O Ca(OH)2+ 2HF= CaF2 +2H2O Ca(OH)2+ SO3= CaSO4 + H2O Ca (OH)2+ 2HCl= CaCl2 + 2H2O CaSO3+ 1/2O2= CaSO42〉与干法相比的优点:烟气循环流化床脱硫工艺以循环流化床原理为基础,通过脱硫剂的多次再循环,延长脱硫剂与烟气的接触时间,大大提高了脱硫剂的利用率。
它具有干法工艺的许多优点,如流程简单、占地少,投资小以及副产品可综合利用等,并且能在较低的钙硫比情况下达到湿法工艺的脱硫效率,即95%以上。
实践证明,烟气循环流化床脱硫工艺处理能力大,对负荷变动的适应能力很强,运行可靠,维护工作量少,且具有很高的脱硫效率。
3、烟气脱硫存在的问题1〉结垢、堵塞机理:.处理方法(1)保证氧化风机向吸收塔充分供气,使氧化反应趋于完全,确保吸收塔浆液中有足够浓度的石膏晶种。
(2)杜绝石子等杂物进入吸收塔,严防喷嘴堵塞。
(3)在运行中,控制吸收剂水分蒸发速度和蒸发量,使得溶液中石膏过饱和度最大不超过1.4。
(4)控制溶液的pH值,尤其避免运行中pH值急剧变化,一般控制在4.5~6.0之间。
(5)吸收液中加入石膏或亚硫酸钙晶种。
(6)适当增大液气比也是防止系统结垢、堵塞的重要技术措施。
(7)根据相关系统设备的运行状态(压力、流量、电流等)和各种浆液的化学分析结果来判断结垢的趋势。
(8)在系统停运之前,要对相关浆液管道进行彻底冲洗,并排尽积浆,以防设备、管道腐蚀和堵塞。
(9)GGH的堵塞问题需要从三个方面分析:一是积垢的来源,二是对GGH换热元件的吹扫,三是换热元件波纹板波纹型式。
通过加强冲洗、更换GGH换热元件、调整运行方式等措施基本可以解决此问题2〉脱硫系统的腐蚀、防腐及磨损(1)严格控制塔内浆液的pH值在规定范围4.5~6.0,防止PH值急剧变化。
(2)根据FGD设计的入口烟温,选择与入口烟温、塔内设计温度相匹配的内衬材料以保证脱硫设备的安全稳定运行。
(3)严把防腐内衬的施工质量关。
(4)施工或检修过程中要严格把关,保证脱硫设备、管材合理和优质的焊接工艺。
(5)脱硫系统设有的箱、罐、反应容器内部的防腐材料要符合环保及国家规定控制危险源所必须的相关要求4〉脱硫系统的磨损脱硫浆液含固量较高,对设备造成磨损,当浆液的PH值呈较强酸性时,对设备的磨损更快、更严重。