影响湿法脱硫装置脱硫效率的主要原因及措施应对(共5页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上影响湿法脱硫装置脱硫效率的主要原因及措施应对王祖涛华电国际邹县发电厂,山东邹城 ;Main Influencing Factors of Desulphurization Effects by Wet Desulphurization and Solutions Wang ZutaoHuadian International Zouxian Power Plant ZouCheng in Shandong post code:专心-专注-专业ABSTRACT: It summerizes the technics of limestone-gypsum wet des
2、ulphurization technology in large coal fuel electric plants.Combining with the operating situation of fuel gas desulfurization by 21000 MW in Zouxian Power Plant in Shandong , and analyzing the parameters of the influencing factors of fuel gas desulfurization (FGD), it fidns out the main influencing
3、 factors and the relevant solutions in order to reach the optimalizing desulphurization effects.KEY WORD: influencing; wet desulphurization; desulphurization effects; factors; solutions摘要:概述大型燃煤火力发电厂石灰石-石膏湿法脱硫技术的工艺原理。结合山东省邹县电厂21000 MW机组烟气脱硫系统的运行实际,对影响湿法烟气脱硫(FGD)装置脱硫效率的几项参数进行研究分析,查找出造成脱硫效率过低的主要原因,并提出
4、解决的措施,使之达到最优的脱硫效率。关键词:影响;湿法脱硫;脱硫效率;原因;措施1 湿法脱硫原理及工艺流程1.1脱硫原理湿法烟气脱硫的基本原理主要是利用SO2在水中有中等的溶解度,溶于水后生成H2SO3,然后与碱性物质(石灰石粉)发生反应,在一定条件下生成稳定的盐,从而脱去烟气中的SO2。主要反应主要有如下几个过程:SO2H2OHSO3HCaCO3HHCO3Ca2HSO31/2O2SO42HSO42Ca22H2OCaSO42H2O经过上述反应后,烟气中的硫分被去除,随喷淋浆液落入吸收塔底部的沉淀池内;净化后的烟气经烟囱排入大气。1.2 湿法脱硫工艺流程从电除尘器出来的烟气通过增压风机(BUF)
5、加压后进入烟气换热器(GGH),烟气被冷却后进入吸收塔内部(Abs),并与喷淋而下的石灰石浆液相混合。浆液中的部分水份被烟气加热后蒸发带走,烟气进一步冷却。烟气经循环石灰石浆液的洗涤,可将烟气中95%以上的硫脱除,同时还能将烟气中近100%的氯化氢除去。在吸收器的顶部,通常设置23级除雾器,并采用工艺水进行定期冲洗,反应后的净烟气穿过除雾器Me,除去悬浮水滴。脱硫后的烟气离开吸收塔以后,在进入烟囱之前,再次穿过GGH换热器,进行升温。吸收塔出口温度一般为50-70,这主要取决于燃烧的燃料类型。烟囱的最低气体温度常常按国家排放标准规定下来。在我国,有GGH的脱硫,烟囱的最低气温一般是80,无GG
6、H的脱硫,其温度在50左右。大部分脱硫烟道都配备有旁路挡板(正常情况下处于关闭状态)。在紧急情况下或启动时,旁路挡板打开,以使烟气绕过二氧化硫脱除装置,直接排入烟囱。石灰石-石膏浆液由吸收塔沉淀池中经浆液循环泵输送至吸收塔上部的喷淋管道中。在石灰石-石膏浆液沿喷雾塔下落过程中它与上升的烟气接触。烟气中的SO2溶入水溶液中,并被其中的碱性物质中和,从而使烟气中的硫脱除。石灰石中的碳酸钙与二氧化硫和氧(空气中的氧)发生反应,并最终生成石膏,这些石膏在沉淀池中从溶液中析出。石膏浆液由石膏排出泵从吸收塔沉淀池中抽出,经浓缩、脱水和洗涤后先储存起来,然后再经汽车运走。图一:湿法脱硫工艺流程图2 影响脱硫
7、效率的因素分析从湿法脱硫的反应原理及工艺流程中不难看出,脱硫的化学反应过程主要集中在吸收塔内部,因此本文着重针对影响吸收塔脱硫效率的主要因素进行分析。2.1 传质理论在吸收塔内,SO2的吸收可用双膜理论描述,吸收反应经历以下3个过程:(1)SO2从气相透过气膜向气液界面传递、扩散;(2) SO2在液膜表面溶解;(3) SO2从气液界面透过液膜向液相传递并随即与钙基吸收剂发生化学反应。吸收塔内的传质过程可用以下双膜模型公式表示:NTU=K(L/G)(K1V+K2)(K3Ct+K4) NTU =(y1-y2)/(y1-y-y2)ln(y1-y)/y2) (%)=(y1-y2)/y1100 其中:N
8、TU 传质单元数;烟气大气浆液烟囱氧化风机增压风机吸收塔GGH换热器K1,K2,K3,K4常量;K 喷淋层布置相关系数;(L/G)液气比(L/m3),与流经吸收塔单位体积烟气量相对应的浆液喷淋量;V 烟气流速(m/s),烟气在吸收塔内的平均流速;C t吸收剂浓度(kg/ m3);、常数,其相互关系为:1 0;y1吸收塔入口处SO2浓度(mg/L);y2吸收塔出口处SO2浓度(mg/L);y吸收塔内SO2平衡浓度(mg/L);吸收塔脱硫效率(% )。2.2 传质单元数与脱硫效率的关系图一 传质单元数与脱硫效率关系湿法脱硫装置中,传质单元数综合表征烟气中的SO2在吸收塔内被吸收和反应的剧烈程度。如
9、图一所示:随着传质单元数的不断增大,吸收塔的脱硫效率也不断增高。因此,要提高吸收塔的脱硫效率,必须先查找出影响传质单元数的主要因素。2.3 影响脱硫效率的主要因素从式(1) (2)(3)可看出影响传质单元数的主要因素为:液气比、烟气流速、钙硫比(吸收剂浓度)、吸收塔的结构等。结合脱硫装置实际运行状况,进而可分析出影响脱硫效率的八大主要因素,如下所示:2.3.1 液气比液气比越大,代表气液接触机率增加。新鲜的石灰石浆液喷淋下来后与烟气接触后,SO2等气体与石灰石浆液充分接触,加大了CaCO3与SO2的反应机会,从而提高了SO2的去除率,脱硫效率增大。反之,当吸收塔喷淋喷嘴堵塞或浆液循环泵投入数量
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