课件1王雪雁.ppt
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1、脱硫仿真机培训课件 王雪雁一、系统概述仿真机系统为2*600MW机组全烟气脱硫工程。每台锅炉引风机后各加一套烟气脱硫装(FGD),脱硫效率不小于95。单机容量为600MW。全套烟气脱硫装置的出力在锅炉BMCR工况的基础上设计,最小可调能力与单台炉不投油最低稳燃负荷(即35%BMCR工况,燃用设计煤种的烟气流量)相适应;烟气脱硫装置应能在锅炉BMCR工况下进烟温度加10裕量条件下安全连续运行。事故状态下,烟气脱硫装置的进烟温度不得超过160。1.1主要工艺流程烟气经过静电除尘器和引风机后,从引风机后烟道上引入脱硫装置,经脱硫装置处理后的净烟气从加装旁路挡板门后的原烟道进入烟囱,排入大气。同时,烟
2、气也可旁路运行,即从加装旁路挡板门的原有烟道进入烟囱,直接排入大气。为克服脱硫装置系统的阻力,FGD设置1台动叶可调轴流式增压风机,布置在进口烟道至烟气上。在烟温高于160情况下,可能损坏设备,系统保护切除脱硫装置,自动进入到烟气系统旁路运行方式。旁路挡板门具有快开功能,打开时间25秒,以保护吸收塔等设备。烟气进入吸收塔后,与从喷淋层喷洒的石灰石浆液接触进行化学反应,携带着浆液小雾滴进入除雾器进行液滴捕捉,在吸收塔出口布置有两级除雾器。除雾器采用工艺水定时喷洗以防止玷污和结垢。强制氧化:氧化空气系统提供吸收塔浆池内化学反应所需的氧气。吸收塔设有氧化风机2台,1运1备,以提供脱硫系统所需的氧化空
3、气量。如图1图1:FGD吸收塔系统1.1主要工艺流程石膏脱水:吸收塔内浆液通过石膏排浆泵送至石膏漩流站进行浓缩处理,石膏漩流站底流浓度较高,进入石膏浆液箱,经石膏浆泵至真空皮带脱水机进行脱水处理,系统共设置1台真空皮带脱水机。石膏漩流站顶流浓度较低,汇集到回用水箱后,溢流回吸收塔或送到脱硫废水系统进行处理。如图2图2:石膏脱水系统1.1主要工艺流程浆液制备 用卡车或其他方式将石灰石(粒径20mm)送入卸料斗后经给料机、输送机送至钢制石灰石贮仓内,石灰石贮仓上安装有料位检测仪表,石灰石经仓底部的石灰石贮仓出口到称重给料机,再由称重皮带给料机送到湿式球磨机内磨制成浆液,称重皮带给料机速度可调。磨制
4、的浆液送到石灰石浆液循环箱中,石灰石浆液用循环箱泵输送到水力旋流器经分离后,大尺寸物料再循环回磨机入口继续磨制,溢流物料存贮于石灰石浆液再循环箱中,然后经石灰石浆液泵送至吸收塔。如图3图3:湿式制浆系统图1、卡车;2、料斗;3、金属分离器;4、斗式提升机;5、石灰石仓;6、定量给料机;7、湿式球磨机;8、磨机循环浆液箱;9、石灰石浆液旋流器;10、石灰石浆液箱;图4 吸收塔内设备区域喷淋式脱硫塔喷淋式脱硫塔氧化区喷淋区除雾区烟气入口烟气出口氧化空气搅拌器循环泵浆液喷嘴除雾器除雾器冲洗喷嘴SO2在吸收塔内的反应氧化空气氧化空气吸吸收收区区氧氧化化区区中中和和区区反反应应罐罐吸吸收收塔塔吸收塔吸收
5、塔循环泵循环泵吸收塔吸收塔出浆泵出浆泵烟气烟气主要反应为主要反应为部分发生反应为部分发生反应为烟气中的烟气中的SO2溶入吸收液的过程几乎全部发生在吸收区,该区域仅有部分溶入吸收液的过程几乎全部发生在吸收区,该区域仅有部分HSO3-被被烟气中的烟气中的O2氧化成氧化成HSO4-,由于浆液和烟气在吸收区的接触时间仅有数秒钟,浆,由于浆液和烟气在吸收区的接触时间仅有数秒钟,浆液中的液中的CaCO3仅能中和部分已氧化的仅能中和部分已氧化的H2SO4和和H2SO3。也就是说,吸收区浆液的。也就是说,吸收区浆液的CaCO3只有很少部分参与中和反应,浆液的只有很少部分参与中和反应,浆液的pH值迅速下降,液滴
6、吸收二氧化硫的值迅速下降,液滴吸收二氧化硫的能力也随即下降。能力也随即下降。吸收区上部吸收区上部pH较高,易产生较高,易产生CaSO31/2H1/2H2 2OO;随着浆液下落,;随着浆液下落,SO2SO2浓度上升,浓度上升,浆液浆液pHpH下降,下降,CaSO31/2H1/2H2 2OO转化成转化成Ca(HSOCa(HSO3 3)2 2。1.1.吸收区吸收区部分发生反应为部分发生反应为氧化空气氧化空气吸吸收收区区氧氧化化区区中中和和区区反反应应罐罐吸吸收收塔塔吸收塔吸收塔循环泵循环泵吸收塔吸收塔出浆泵出浆泵石灰石石灰石浆液浆液烟气烟气2.2.氧化区氧化区主要反应为主要反应为过量的空气均匀分布在
7、氧化区下部,将过量的空气均匀分布在氧化区下部,将HSO3-氧化成氧化成SO42-和和H+,反应最佳,反应最佳pH为为44.5,产生的硫酸迅速与,产生的硫酸迅速与CaCO3反应生成溶解状态的反应生成溶解状态的CaSO4,当过饱和时生成石膏。,当过饱和时生成石膏。吸收浆液缓缓通过氧化区,浆液中过剩的吸收浆液缓缓通过氧化区,浆液中过剩的CaCO3含量也逐渐减少,当浆液达到氧含量也逐渐减少,当浆液达到氧化区底部时,浆液中剩余的石灰石浓度降到最低。要使石膏的纯度较高,此时石化区底部时,浆液中剩余的石灰石浓度降到最低。要使石膏的纯度较高,此时石灰石的浓度应当比较低,因此,氧化区底部浆液的最高允许浓度是一个
8、重要的工灰石的浓度应当比较低,因此,氧化区底部浆液的最高允许浓度是一个重要的工艺参数。艺参数。反应罐液面至氧化装置喷嘴反应罐液面至氧化装置喷嘴下方下方300mm处。处。氧化风机工作原理在机壳与墙板合围而成的气缸中,平行地配置一对能相互啮合但又保持固定啮合间隙的转子,将机壳上的进气口与排气口分开,并由同步齿轮传动作反向等速旋转,把叶轮型面与气缸壁所形成的工作容积V(或称基元容积)中的气体,无内压缩地从进气口推移到排气口,由排气侧的高压气体回流实现定容积压缩而达到升压或强制排气的目的。通常,罗茨鼓风机进气压力为大气压罗茨鼓风机的工作原理与齿轮泵类似。机壳内有两个渐开摆线形的转子,两转子的旋转方向相
9、反,可使气体从机壳一侧吸,从另一侧排出叶轮工作过程叶轮工作过程从1到5的五个转子位置,表示转子每旋转三分之一圆周中的工作过程,接下去的三分之一圆周又以同样的顺序重复。假定叶轮与叶轮、叶轮与机壳之间的间隙为零,并将上叶轮与机壳的接触点用a1和a2表示,下叶轮与机壳的接触点用b1和b2表示氧化空气氧化空气吸吸收收区区氧氧化化区区中中和和区区反反应应罐罐吸吸收收塔塔吸收塔吸收塔循环泵循环泵吸收塔吸收塔出浆泵出浆泵石灰石石灰石浆液浆液烟气烟气3.3.中和区中和区主要反应为主要反应为氧化区液面下,通过加入新鲜的氧化区液面下,通过加入新鲜的石灰石浆液,中和石灰石浆液,中和H+,提高,提高pH值,使之能够吸
10、收二氧化硫。值,使之能够吸收二氧化硫。二、FGD主要技术指标系统主要参数进口烟气进口烟气SO2含量含量mg/Nm32544.4出口烟气SO2含量mg/Nm3112.6进口烟气粉尘含量mg/Nm397出口烟气粉尘含量mg/Nm340进口烟气温度123.5出口烟气温度48.5脱硫效率%95钙硫比1.03液气比L/m310.5含水10%石膏量t/h63.9三、主要消耗指标项目项目单位单位数值数值石灰石耗量t/h15工艺水用量m3/h110石灰石浆液箱内含固量%19吸收塔氧化浆池内含固量%15石膏浆液箱内含固量%45脱水后石膏含固量%90循环浆液含氯量g/l20吸收塔PH值5.35.8吸收塔内石膏浆液
11、停留时间h24四、主要设计规范1、吸收塔名称名称单位单位数值数值塔体总高m37.3塔体直径m16.5浆池液面高度m11.5吸收塔设计压力Pa-2000/+4000喷淋层层4喷嘴数量个/层108除雾器级数级2除雾器冲洗层层3搅拌器只4四、主要设计规范2、循环泵(离心泵)数量数量4台台ABCD扬程20.522.324.125.9电动机功率8009009001000电流102.2122.6122.6132.8四、主要设计规范3.增压风机增压风机增压风机增压风机的冷却风机增压风机的冷却风机型式动叶可调轴流风机离心式风压2000Pa1320-2014Pa轴承冷却强制风冷强制风冷转速590r/min290
12、0r/min电动机功率3150KW5.5KW转速590r/min2900r/min电压6KV380V电流374A11.1A四、主要设计规范4.各箱罐数据石灰石浆液箱石灰石浆液箱容积容积/直径直径/高高度度400m3/8.0m/8.1m石膏浆液箱400m3/7.0m/8.0m真空罐11.8m3/2.2m/2.0m工艺水箱426m3/7.0m/11m回用水箱90m3/4.5m/5.6m滤液箱90m3/4.5m/5.6m事故浆箱直径/高度14m/18m五、FGD仿真机系统组成5.1 FGD系统包括以下系统:1.石膏脱水系统 2.石灰石浆液制备系统 3.脱硫外围系统(工艺水、事故浆液以及氧化风机等公用
13、系统)4.除雾器系统 5.石灰石卸料系统6.脱硫系统(吸收塔系统)7.增压风机系统8.浆液再循环系统9.滤液回用水系统10.湿式球磨机本体11.电气和控制系统12.烟气脱硫系统13.废水排放系统5.2、简介脱硫子系统第一节 脱硫外围系统 在DCS上,外围系统包括了工艺水系统、事故浆液系统、氧化风机系统和空气罐等设备、系统工艺水系统:水箱有两台供水泵向水箱供水,三台工艺水泵向工艺楼内用水单位提供水源(如各转机冷却水、密封水、系统补充水、真空皮带机用水、浆液制备用水、以及冲洗用水等等)以及除雾器冲洗水源。三台泵共用一根母管,母管设置回流系统,并设置手门来调节供水压力,同时也能防止启泵后,泵体憋压,
14、产生汽化损坏设备。工艺水泵两用一备,出口压力8bar,除雾器冲洗水阀打开时,水泵出口压力6bar。事故浆液系统:由事故浆液箱、搅拌器、事故浆液返回泵等组成。其按照吸收塔最大浆液量设计,当吸收塔需要排空或降低液位时,盛载吸收塔浆液并可以利用浆液返回泵将浆液返回至吸收塔。氧化风机系统:提供氧化空气对吸收塔内亚硫酸盐强制氧化,生成合格石膏晶体。储气罐:给1、2号塔提供脉冲空气 如图5图5第二节 石灰石浆液制备系统石灰石卸料系统:加工后的石灰石卸到石灰石料仓,经振动给料机送至斗式提升机运送到刮板输送机,最后送至石灰石料仓中。浆液再循环系统:石灰石料仓内的石料经带式输送机进入湿式球磨机,磨机内的石灰石浆
15、液浓度大约71wt%,出球磨后,流入浆液再循环箱,并被循环水稀释至56wt%的浆液,通过石灰石循环泵送至石灰石浆液旋流器,在这里,一部分是底流,浓度大约71wt%,由于这部分浆液颗粒大,不适合脱硫,所以重新送回磨机碾磨;另一部分是顶流,固体颗粒浓度大约30wt%,送到石灰石浆液箱,从那里送到吸收塔。石灰石制浆系统:利用石灰石供浆泵送至吸收塔调节PH值。卧式筒形旋转装置,外沿齿轮传动,两仓球磨机,格子型球磨机。物料由进料装置经入料中空轴螺旋均匀地进入磨机第一仓,该仓内有阶梯衬板或波纹衬板,内装不同规格钢球,筒体转动产生离心力将钢球带到一定高度后落下,对物料产生重击和研磨作用。物料在第一仓达到粗磨
16、后,经单层隔仓板进入第二仓,该仓内镶有平衬板,内有钢球,将物料进一步研磨。粉状物通过卸料箅板排出,完成粉磨作业。2.1球磨机工作原理:2.2脱硫DCS设定的设备启停顺序及跳闸首出信号磨机润滑油喷射系统:开磨机喷射风管阀启磨机喷射油泵停磨机喷射油泵关磨机喷射风管阀磨机跳闸首出:低压润滑油压力“低低”主减速器润滑油压力“低低”高低压润滑油箱温度高于55磨机前端轴承温度高 后端轴承温度高电机相线圈温度高电机驱动端轴承温度高电机非驱动端轴承温度高慢转电机运行2.3磨主电机启动条件:高压润滑油泵运行3分钟减速机油泵运行且减速器润滑油压力高(大于0.7bar压力开关的常开触点闭合,驱动减速机的主电机接通启
17、动,减速机运行过程中,如润滑系统的油压低于0.5 bar时,压力开关触点打开,切断主电机电源,)高低压润滑油箱温度高于20低于35无低压润滑油压力低报警两台高压润滑油泵压力都高石灰石浆液箱搅拌器运行无电气保护装置故障报警无电气保护动作报警无合闸回路断线报警无跳闸回路断线报警图6第三节 石膏浆液脱水系统 从吸收塔出来的浆液经石膏排出泵输送到石膏旋流器进行一级脱水,溢流进入回用水箱进一步循环,并排放一部分废水确保氯离子浓度;底流流至石膏浆液箱准备进行下一步脱水。石膏浆液箱的浆液合格,通过石膏浆液泵送到脱水皮带机,脱去90%的水分,形成石膏饼脱至石膏库;若浆液不合格通过抛弃泵外排。如图231水力旋流
18、器的工作原理 给料进入小舱室之后开始旋转,引起一定的离心力冲击大量的固体颗粒,并将之带到水力旋流器的外壁。固体颗粒呈螺旋状下到呈圆锥状的部分。从这儿,较小的颗粒移向中心,然后呈螺旋状上升,通过涡旋状探测器出去,这就是所说的“溢流”。正常情况下在大气压力的作用下产生。比较大的颗粒在到达圆锥型部分后保持沿着圆锥壁呈螺旋状下降,逐渐通过底部出口出去,这就是所说的“底流”。象溢流一样,通常情况下,底流也是在大气压力的作用下产生的。溢流弯管溢流弯管 溢流咀溢流咀 进料头部进料头部 桶体桶体 锥管锥管 沉砂咀沉砂咀沉砂咀排放-最佳状态沉砂咀排放沉砂咀排放-绳状绳状3.2石灰石水力旋流器在烟气脱硫系统中的应
19、用石灰石送到湿式球磨机内磨制并配成浆液,石灰石浆液用泵输送到水力旋流器经分离后,底流(含粗大颗粒)返回湿式磨机进一步研磨。溢流物料(石灰石浆液的浓度控制在202030%30%(WtWt)之间)存贮于石灰石浆液池中,然后经石灰石浆液泵送至吸收塔。石灰石浆液的浓度太高对泵和管道的磨损较大;浆液浓度太低则泵的功耗太大。同时,石灰石粒径的大小对石灰石的利用率、反应活性、泵与管道的磨损有很大的影响。而合适的水力旋流器的选用,不仅可以提高石灰石的利用率,也可减小浆液对泵及管道的磨损。33石膏水力旋流器在烟气脱硫系统中的应用 在石膏一级脱水中,旋流器的目的是浓缩石膏浆液。旋流器入口浆液的固体颗粒含量一般为1
20、5%15%左右,底流液固体颗粒物含量可达50%50%以上,而溢流液固体颗粒物含量为4%4%以下,分离浆液的浓度大小取决于石膏颗粒尺寸分布。底流液送到二级脱水设备真空皮带过滤机进一步脱水。大部分溢流液返回吸收塔,少部分送至废水旋流器再分离出较小的颗粒。采用旋流器进行脱水的另一个特点是,浆液中没有反应的石灰石颗粒的粒径比石膏小,它倾向进入旋流器的溢流部分再返回吸收塔,使没有反应的石灰石进一步反应。因此,吸收塔浆液固体物中石灰石含量略高于最终产物石膏中的石灰石含量,这样,既有利于获得高脱硫效率,又可以是副产物中的石灰石含量降到最低程度,提高石灰石利用率。第四节 烟气系统4.1流程:电除尘吸风机FGD
21、入口挡板原烟道增压压风机降温冷却吸收塔净烟道FGD出口挡板烟囱。在主体烟道上设置旁路挡板门,FGD进出口烟道上设置FGD进出口挡板。当锅炉启动、FGD装置故障、检修停运或烟气温度超过160时,烟气由旁路挡板经烟囱排放。如图7图74.2增压风机增压风机作用:脱硫系统一般采用带旁路的烟气脱硫方案。当烟气通过FGD时,就会增大阻力损失。这些阻力包括烟道压损、换热器压损和吸收塔压损,一般在2500 Pa 左右。机组的引风机不能承担这些阻力,因此应设增压风机。目前国内烟气脱硫系统大多设置脱硫风机以可服脱硫系统的阻力4.2增压风机工作原理:当电机通过联轴器或带轮带动主动轴转动时,安装在主动轮上的齿轮带动从
22、动轮上的齿轮,按相反方向同步旋转,使啮合的转子相随转动,从而使机壳与转子形成一个空间,气体从进气口进入空间。这使气体会受到压缩并被转子挤出出气口,而另一个转子则转道与第一个转子在压缩开始的相对位置,与机壳的另一边形成一个新空间,新的气体又进入这一空间,被挤压出。连续运动从而达到鼓风的目的.如图8图846人孔扩散器叶片叶轮壳体进口箱主轴承组件连轴器主驱动电机控制传动装置轮毂烟气出口烟气进口图18-44 动叶可调轴流风机性能曲线图18-43 动叶可调轴流风机扩压器动叶片进气箱电机联轴器图94.3增压风机布置特点(如图10)4种方案中,A位风机与锅炉引风机的特点类似,沾污和腐蚀的倾向性最小,虽然功耗
23、最大,且存在GGH原烟气向净烟气漏风的问题,但却是最为常用的方式,国内大部分脱硫风机为A位风机。B位风机能耗较低,但其压缩功的存在造成脱硫塔入口烟气温度升高,会降低脱硫效率,实际上很少采用。CC位风机功耗最低,且位风机功耗最低,且GGHGGH漏风属于净烟气向原烟气泄漏,不会造成净烟气漏风属于净烟气向原烟气泄漏,不会造成净烟气SO2SO2浓度增加的问题。但浓度增加的问题。但CC位风机工作在饱和烟气中,且脱硫塔排出的烟气带位风机工作在饱和烟气中,且脱硫塔排出的烟气带有一定的水分,因此结垢和沾污的倾向性特别严重,容易发生腐蚀问题,有一定的水分,因此结垢和沾污的倾向性特别严重,容易发生腐蚀问题,属于属
24、于湿风机湿风机。D D位风机工作在含有少量水蒸气的温烟气中,能耗适中,我国重庆珞璜电位风机工作在含有少量水蒸气的温烟气中,能耗适中,我国重庆珞璜电厂一、二期烟气脱硫工程即采用厂一、二期烟气脱硫工程即采用D D位脱硫风机。位脱硫风机。D D位风机同样是湿风机,位风机同样是湿风机,虽然腐蚀不如虽然腐蚀不如CC位风机,但设备费用较高。位风机,但设备费用较高。图104.4烟气的预冷却大多数含硫烟气的温度为120185 C或更高,而吸收塔的操作则要求在较低的温度下(60 C)进行,因为低温有利于吸收,而高温则利于解析。另外,高温烟气会损害吸收塔的防腐层和其他设备。因此,必须进行预冷却。烟气烟气预冷却的方
25、式包括:用烟气换热器进行间接冷却;用喷淋水预冷却的方式包括:用烟气换热器进行间接冷却;用喷淋水直接冷却和用于洗涤塔除尘、增湿和降温直接冷却和用于洗涤塔除尘、增湿和降温。a)采用湿烟气直接排放的方式,其主要目的为了降低烟气脱硫系统的投资和运行费用。烟气换热器的投资将使湿法烟气脱硫系统的总投资增加310。据德国火电厂的统计数据,烟气换热器占总投资费用的7.0;我国重庆珞璜电厂二期烟气脱硫工程的主要设备进口的情况下,2台国产管式烟气换热器占总设备费用的3.5左右。同时烟气换热器将增加烟气系统阻力,一台回转式烟气换热器将使烟气系统阻力增加8001500Pa,因此取消烟气换热器可以降低脱硫风机的压力和电
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