最新大气污染控制技术之低浓度二氧化硫的净化PPT课件.ppt
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1、大气污染控制技术之低浓度二大气污染控制技术之低浓度二氧化硫的净化氧化硫的净化5 5 低浓度二氧化硫的净化低浓度二氧化硫的净化本章主要内容本章主要内容SOSO2 2净化常用工艺的原理、流程、设备和操净化常用工艺的原理、流程、设备和操作;作;掌握各种掌握各种SOSO2 2净化方法的特点;净化方法的特点;重点掌握重点掌握SOSO2 2净化方法的典型流程:石灰石净化方法的典型流程:石灰石/石灰石灰石膏法、钠碱法、氨法脱硫等;石膏法、钠碱法、氨法脱硫等;能进行工艺的运行和操作,解决脱硫工艺能进行工艺的运行和操作,解决脱硫工艺运行中出现的问题。运行中出现的问题。大气污染控制技术25 低浓度二氧化硫的净化5
2、.2.25.2.2流化床燃烧法流化床燃烧法基本类型:基本类型:流态物再循流态物再循环的沸腾床(环的沸腾床(BBBB)、内)、内部循环的沸腾床、循环部循环的沸腾床、循环流化床(流化床(CFBCFB)和不同)和不同流化态组合系统。流化态组合系统。流程:流程:正常燃烧时,破正常燃烧时,破碎到一定粒度的煤粒和碎到一定粒度的煤粒和脱硫剂由给料机送入炉脱硫剂由给料机送入炉内,与燃烧所需空气混内,与燃烧所需空气混合燃烧,燃烧后烟气经合燃烧,燃烧后烟气经回收热量和除尘后排放。回收热量和除尘后排放。常压鼓泡流化床锅炉常压鼓泡流化床锅炉1.鼓风机;鼓风机;2.燃煤料仓;燃煤料仓;3.石灰石料仓;石灰石料仓;4.换
3、热器;换热器;5.省煤器;省煤器;6.除尘器;除尘器;7.燃烧层受热管束燃烧层受热管束大气污染控制技术95 低浓度二氧化硫的净化鼓泡流化床锅炉燃烧大气污染控制技术105 低浓度二氧化硫的净化鼓泡流化床锅炉(FBC)炉膛大气污染控制技术115 低浓度二氧化硫的净化LurgiLurgi型外换热器常压循环流化床锅炉示意图型外换热器常压循环流化床锅炉示意图1.1.燃烧床层;燃烧床层;2.2.流化反应器;流化反应器;3.3.旋风除尘器;旋风除尘器;4.4.换热器;换热器;5.5.空气加热器空气加热器大气污染控制技术125 低浓度二氧化硫的净化不带热交换器常压循环流化床锅炉示意图不带热交换器常压循环流化床
4、锅炉示意图1.反应炉膛;反应炉膛;2.除尘器;除尘器;3.省煤器(换热器);省煤器(换热器);4.空气预热器空气预热器大气污染控制技术135 低浓度二氧化硫的净化带内部换热器常压循环流化床锅炉示意图带内部换热器常压循环流化床锅炉示意图1.1.燃烧炉膛;燃烧炉膛;2.2.旋风除尘器;旋风除尘器;3.3.主换热器;主换热器;4.4.再热器;再热器;5.5.省煤器省煤器大气污染控制技术145 低浓度二氧化硫的净化三种典型常压循环流化床锅炉三种典型常压循环流化床锅炉组成:组成:固体物料循固体物料循环回路和对流烟道。环回路和对流烟道。固体物料循环回路:固体物料循环回路:流化床燃烧室或炉膛、旋风流化床燃烧
5、室或炉膛、旋风分离器和固体物料回送设备。分离器和固体物料回送设备。炉膛内通常布置有水冷管用于冷却;在炉膛内通常布置有水冷管用于冷却;在对流烟道对流烟道上布置过热器、省煤器和空气预热器等,用于吸上布置过热器、省煤器和空气预热器等,用于吸收烟气的余热。收烟气的余热。流化床燃烧的优点:流化床燃烧的优点:燃料适应性强,煤的灰分有时可高达燃料适应性强,煤的灰分有时可高达4060%4060%;易于实现炉内高效脱硫;易于实现炉内高效脱硫;氮氧化物生成量少;氮氧化物生成量少;燃烧效率高;燃烧效率高;灰渣活性强,便于综合利用。灰渣活性强,便于综合利用。大气污染控制技术155 低浓度二氧化硫的净化5.2.3.5.
6、2.3.湿式石灰石湿式石灰石/石灰石灰-石膏法石膏法采用石灰石或石灰的浆液吸收烟气中的采用石灰石或石灰的浆液吸收烟气中的SOSO2 2,属于湿,属于湿式洗涤法。副产物是石膏,日本应用最多。式洗涤法。副产物是石膏,日本应用最多。1.1.方法原理方法原理脱硫过程:吸收、氧化和副产品回收。脱硫过程:吸收、氧化和副产品回收。吸收过程吸收过程:Ca(OH)Ca(OH)2 2+SO+SO2 2=CaSO=CaSO3 31/2H1/2H2 2O+1/2HO+1/2H2 2OOCaCOCaCO3 3+SO+SO2 2+1/2H+1/2H2 2O=CaSOO=CaSO3 31/2H1/2H2 2O+COO+CO
7、2 2CaSOCaSO3 31/2H1/2H2 2O+SOO+SO2 2+1/2H+1/2H2 2O=Ca(HSOO=Ca(HSO3 3)2 2氧化反应氧化反应(烟道中含有氧):(烟道中含有氧):2CaSO2CaSO3 31/2H1/2H2 2O+OO+O2 2+3H+3H2 2O=2CaSOO=2CaSO4 42H2H2 2OOCa(HSOCa(HSO3 3)2 2+1/2O+1/2O2 2+H+H2 2O=CaSOO=CaSO4 42H2H2 2O+SOO+SO2 2注意:少量亚硫酸氢钙被氧化放出注意:少量亚硫酸氢钙被氧化放出SOSO2 2,进入氧化塔,进入氧化塔以以CaSOCaSO3 3
8、1/2H1/2H2 2OO形式。形式。大气污染控制技术165 低浓度二氧化硫的净化2.流程及操作流程及操作日本三菱重工石灰日本三菱重工石灰-石膏法的流程示意图石膏法的流程示意图工艺流程:工艺流程:排放烟气排放烟气冷却塔(洗涤、降温至冷却塔(洗涤、降温至6060左右,增湿)左右,增湿)二级串联吸收塔二级串联吸收塔(石灰浆液洗涤脱硫)(石灰浆液洗涤脱硫)除雾除雾加热器升温(加热器升温(140140左右)左右)烟囱烟囱排入大气排入大气大气污染控制技术175 低浓度二氧化硫的净化冷却塔采用空塔,吸收塔采用栅条填料塔;冷却塔采用空塔,吸收塔采用栅条填料塔;为防止结垢堵塞,采用高液气比,同时在浆液内加入为
9、防止结垢堵塞,采用高液气比,同时在浆液内加入石膏石膏“晶种晶种”,沉淀过饱和硫酸钙。,沉淀过饱和硫酸钙。吸收吸收SOSO2 2后的浆液,用硫酸调整后的浆液,用硫酸调整pHpH值至值至44.544.5后,在后,在氧化塔内氧化塔内60806080,4.9104.9105 5PaPa的压缩空气氧化。的压缩空气氧化。氧化塔出来的气体含有微量氧化塔出来的气体含有微量SOSO2 2,再送回吸收塔吸收;,再送回吸收塔吸收;氧化后浆液经增稠、脱水得石膏。氧化后浆液经增稠、脱水得石膏。滤液除去不溶杂质,送往石灰乳槽,洗液返冷却塔。滤液除去不溶杂质,送往石灰乳槽,洗液返冷却塔。生石灰在消石灰料浆调整槽内加水配成石
10、灰料浆,用生石灰在消石灰料浆调整槽内加水配成石灰料浆,用泵送到吸收塔。泵送到吸收塔。石灰石灰-石膏法脱硫率石膏法脱硫率9090,可副产含水,可副产含水5 51010的的优质石膏。优质石膏。大气污染控制技术185 低浓度二氧化硫的净化3.3.主要设备主要设备吸收设备吸收设备核心设备。核心设备。常用:常用:喷淋塔、填料塔、喷淋塔、填料塔、湍球塔、板式塔等,本工湍球塔、板式塔等,本工艺采用填料塔。艺采用填料塔。氧化塔氧化塔回转筒的转速为回转筒的转速为5001000r5001000rminmin,空气,空气被导入并被撕裂成微细气被导入并被撕裂成微细气泡;泡;加快氧化速度,氧化效率加快氧化速度,氧化效率
11、较高,没有料浆堵塞。较高,没有料浆堵塞。大气污染控制技术195 低浓度二氧化硫的净化4.4.操作影响因素操作影响因素提高提高SOSO2 2吸收率,减少设备的结垢与堵塞,控制以吸收率,减少设备的结垢与堵塞,控制以下主要影响因素:下主要影响因素:浆液的浆液的pHpH值值采用消石灰浆液时,采用消石灰浆液时,PHPH值控制为值控制为5.66.25.66.2,采用石,采用石灰石浆液时,灰石浆液时,PHPH值控制在值控制在6868。吸收温度吸收温度低温利于吸收吸收,但使反应速度变慢,综合考低温利于吸收吸收,但使反应速度变慢,综合考虑一般在虑一般在50705070。石灰石的粒度石灰石的粒度粒度越小,比表面积
12、大,反应面积大,提高石灰粒度越小,比表面积大,反应面积大,提高石灰石的利用率和脱硫率。粒度在石的利用率和脱硫率。粒度在200300200300目之间。目之间。大气污染控制技术205 低浓度二氧化硫的净化液气比液气比优化计算和实验,液气比以优化计算和实验,液气比以1520L/m1520L/m3 3为宜。为宜。浆液浓度浆液浓度浆液浓度过高易产生堵塞、磨损和结垢;但较低时,浆液浓度过高易产生堵塞、磨损和结垢;但较低时,脱硫率较低,脱硫率较低,pHpH值不易控制。浆液浓度一般取值不易控制。浆液浓度一般取10101515。烟气流速烟气流速逆流喷淋塔适宜的塔内气速逆流喷淋塔适宜的塔内气速般为般为2.443
13、.66m/s2.443.66m/s,典型值为典型值为3m/s3m/s。氧化方式氧化方式自然氧化速度慢,强制氧化采用多,鼓入空气。自然氧化速度慢,强制氧化采用多,鼓入空气。大气污染控制技术215 低浓度二氧化硫的净化控制吸收液过饱和控制吸收液过饱和防止系统结垢,加入二水硫酸钙晶种,提供足够的防止系统结垢,加入二水硫酸钙晶种,提供足够的沉积面积,使溶解盐优先沉淀。沉积面积,使溶解盐优先沉淀。吸收剂吸收剂石灰石比石灰容易制备,价格低廉,石灰石的吸收石灰石比石灰容易制备,价格低廉,石灰石的吸收过程中亚硫酸钙的氧化速率远大于石灰吸收,应用过程中亚硫酸钙的氧化速率远大于石灰吸收,应用更多。更多。添加剂添加
14、剂防止结垢和堵塞,提高防止结垢和堵塞,提高SOSO2 2脱除率,常用的添加剂:脱除率,常用的添加剂:己二酸、硫酸镁、氯化钙等。己二酸、硫酸镁、氯化钙等。原因:原因:己二酸与石灰或石灰石反应,形成易溶的己己二酸与石灰或石灰石反应,形成易溶的己二酸钙,避免结垢和堵塞。实际应用中二酸钙,避免结垢和堵塞。实际应用中1t1t石灰石加石灰石加入入15kg15kg己二酸钙。己二酸钙。大气污染控制技术225 低浓度二氧化硫的净化5.35.3间接石灰石间接石灰石/石灰法石灰法克服湿式石灰克服湿式石灰-石膏法易结垢、堵塞的缺点,采用石膏法易结垢、堵塞的缺点,采用易溶吸收剂,使用间接石灰石易溶吸收剂,使用间接石灰石
15、/石灰石灰-石膏法。石膏法。典型方法:典型方法:双碱法、碱性硫酸铝法和双碱法、碱性硫酸铝法和CALCAL法。法。5.3.15.3.1双碱法双碱法NaNa2 2COCO3 3或或NaOHNaOH溶液为第一碱吸收溶液为第一碱吸收SOSO2 2,再用石,再用石灰石或石膏法作为第二碱处理吸收液,获得副产品灰石或石膏法作为第二碱处理吸收液,获得副产品石膏。石膏。1.1.方法原理方法原理吸收反应吸收反应2NaOH+SO2NaOH+SO2 2=Na=Na2 2SOSO3 3+H2O+H2ONaNa2 2SOSO3 3+SO+SO2 2+H+H2 2O=2NaHSOO=2NaHSO3 3NaNa2 2COCO
16、3 3+SO+SO2 2=Na=Na2 2SOSO3 3+CO+CO2 2大气污染控制技术235 低浓度二氧化硫的净化用石灰再生用石灰再生NaNa2 2SOSO3 3和和NaHSONaHSO3 3的反应的反应:NaNa2 2SOSO3 3+Ca(OH)+Ca(OH)2 2=2NaOH+CaSO=2NaOH+CaSO3 3Ca(OH)Ca(OH)2 2+NaHSO+NaHSO3 3=Na=Na2 2SOSO3 3+CaSO+CaSO3 31/2H1/2H2 2O+1/2HO+1/2H2 2OO2NaHSO2NaHSO3 3+CaCO+CaCO3 3=Na=Na2 2SOSO3 3+CaSO+Ca
17、SO3 31/2H1/2H2 2O+1/2HO+1/2H2 2O+COO+CO2 2再生中由于有氧气存在,再生中由于有氧气存在,NaNa2 2SOSO3 3可能部分被可能部分被氧化成氧化成NaNa2 2SOSO4 4。大气污染控制技术245 低浓度二氧化硫的净化2.2.工艺流程工艺流程双碱法工艺组成:吸收和再生。双碱法工艺组成:吸收和再生。1.1.吸收塔;吸收塔;2.2.喷淋装置;喷淋装置;3.3.除雾装置;除雾装置;4.4.吸收液槽;吸收液槽;5.5.缓冲器;缓冲器;6.6.浓缩池;浓缩池;7.7.过滤过滤机;机;8.Na8.Na2 2COCO3 3吸收液槽;吸收液槽;9.9.石灰仓;石灰仓
18、;10.10.中间仓;中间仓;11.11.熟化器;熟化器;12.12.石灰反应器石灰反应器 大气污染控制技术255 低浓度二氧化硫的净化3.3.操作要点操作要点吸收液浓度吸收液浓度碱液浓度较高,减小设备,减少吸收液用量,设备投资与碱液浓度较高,减小设备,减少吸收液用量,设备投资与操作费小。一般控制浓度范围在操作费小。一般控制浓度范围在0.150.4mol/L0.150.4mol/L范围内。范围内。结垢问题结垢问题原因及控制:原因及控制:SOSO4 42+2+与与CaCa2+2+产生石膏结垢,保持石膏浓度产生石膏结垢,保持石膏浓度在其临界饱和度值在其临界饱和度值1.31.3以下,即可避免;吸收烟
19、气中以下,即可避免;吸收烟气中COCO2 2形形成碳酸盐结垢,控制洗涤液成碳酸盐结垢,控制洗涤液pHpH9 9,可避免。,可避免。硫酸钠的去除硫酸钠的去除硫酸盐在系统中积聚降低洗涤效率,可采用硫酸盐苛化的硫酸盐在系统中积聚降低洗涤效率,可采用硫酸盐苛化的方法或采用硫酸化使其变换为石膏去除。方法或采用硫酸化使其变换为石膏去除。优点:优点:吸收效率高,脱硫率吸收效率高,脱硫率90%90%,不易结垢和堵塞;,不易结垢和堵塞;缺点:缺点:亚硫酸钠的氧化形成硫酸钠,降低了产品质量。亚硫酸钠的氧化形成硫酸钠,降低了产品质量。大气污染控制技术265 低浓度二氧化硫的净化5.3.2 CAL5.3.2 CAL法
20、法CALCAL(calcium add limecalcium add lime)法)法:用:用CALCAL液吸收液吸收SOSO2 2,经分离料浆后,吸,经分离料浆后,吸收液循环使用,产物为石膏。收液循环使用,产物为石膏。1.1.方法原理方法原理CALCAL液:氯化钙水溶液中添加消石灰液:氯化钙水溶液中添加消石灰或生石灰;或生石灰;氯化钙与消石灰发生复合反应,使消氯化钙与消石灰发生复合反应,使消石灰的溶解度明显增加,规律如图。石灰的溶解度明显增加,规律如图。在吸收过过程中氯化钙不参加反应,在吸收过过程中氯化钙不参加反应,只在系统中循环。只在系统中循环。CALCAL法中的反应过程仍是消石灰与法中
21、的反应过程仍是消石灰与SOSO2 2的反应。的反应。大气污染控制技术275 低浓度二氧化硫的净化2.CAL2.CAL法优点法优点对对SOSO2 2吸收能力大;碱耗较小;结垢减少。吸收能力大;碱耗较小;结垢减少。3.3.工艺流程工艺流程大气污染控制技术285 低浓度二氧化硫的净化4.4.主要设备主要设备主要设备:主要设备:吸收塔吸收塔;组成:组成:文氏管型的文氏管型的喷嘴与喷雾喷嘴与喷雾塔。塔。目的:目的:防止结垢。防止结垢。大气污染控制技术295 低浓度二氧化硫的净化5.45.4钠碱法钠碱法钠碱法:钠碱法:采用采用NaCONaCO3 3或或NaOHNaOH等吸收烟气中等吸收烟气中SOSO2 2
22、。根据工艺不同分类:根据工艺不同分类:亚硫酸钠法、亚硫酸钠循环法及亚硫酸钠法、亚硫酸钠循环法及钠盐钠盐-酸分解法。酸分解法。5.4.15.4.1亚硫酸钠法亚硫酸钠法1.1.基本原理基本原理NaCONaCO3 3或或NaOHNaOH作吸收剂得到高纯度作吸收剂得到高纯度(96%)(96%)亚硫酸钠。亚硫酸钠。2NaCO2NaCO3 3+SO+SO2 2+H+H2 2O=2NaHCOO=2NaHCO3 3+Na+Na2 2SOSO3 32NaHCO2NaHCO3 3+SO+SO2 2=Na=Na2 2SOSO3 3+H+H2 2O+COO+CO2 2NaNa2 2SOSO3 3+SO+SO2 2+H
23、+H2 2O=2NaHSOO=2NaHSO3 3NaOH+SONaOH+SO2 2=Na=Na2 2SOSO3 3+H+H2 2OO大气污染控制技术305 低浓度二氧化硫的净化NaNa2 2SOSO3 3溶解度比溶解度比NaHSONaHSO3 3低,中和生成的低,中和生成的NaNa2 2SOSO3 3析出析出NaNa2 2SOSO3 37H7H2 2OO(结晶温度(结晶温度3333时)时)。固固液分离后,得液分离后,得NaNa2 2SOSO3 3结晶产品。结晶产品。吸收过程的主要副反应为氧化反应,生成的吸收过程的主要副反应为氧化反应,生成的NaNa2 2SOSO4 4混在产品中影响产品质量和吸
24、收效果,在混在产品中影响产品质量和吸收效果,在吸收液中加入一定量的对苯二胺及对苯二酚作阻吸收液中加入一定量的对苯二胺及对苯二酚作阻氧剂。氧剂。2.2.工艺流程及操作工艺流程及操作亚硫酸钠法的工艺过程:亚硫酸钠法的工艺过程:吸收、中和、浓缩结晶吸收、中和、浓缩结晶及干燥及干燥。大气污染控制技术315 低浓度二氧化硫的净化亚硫酸钠法工艺流程亚硫酸钠法工艺流程大气污染控制技术325 低浓度二氧化硫的净化3.3.吸收设备吸收设备我国某厂采用的吸收设备为聚氯乙烯塑料板制我国某厂采用的吸收设备为聚氯乙烯塑料板制的湍球塔,液体在塔内停留时间为的湍球塔,液体在塔内停留时间为6s6s。吸收效。吸收效率可达率可达
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