石灰石石膏法烟气脱硫存在的主要问题.pptx
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1、湿法烟气脱硫工艺原理湿法烟气脱硫工艺原理 石灰石石膏法烟气脱硫(FGD)技术是用含石灰石的浆液洗涤烟气,以中和(脱除)烟气中的SO2,故又称之为湿式石灰石/石膏法烟气脱硫(简称WFGD)。该工艺的主要原理是:锅炉引风机出来的烟气进行换热降温,降温后的烟气进入吸收塔下部。吸收塔中的吸收剂-石灰石浆液由塔的上部向下喷淋与向上流动的烟气逆流混合,烟气中的二氧化硫(SO2)与吸收剂浆液反应生成亚硫酸钙同时进一步被鼓入的空气中的氧气(O2)氧化成硫酸钙(CaSO4)即石膏;脱硫后的洁净饱和烟气依次经过除雾器除去雾滴,由脱硫风机经烟囱排入大气。这种方法是应用最广泛、技术最为成熟的烟气SO2排放控制技术。其
2、特点是SO2脱除率高,脱硫效率可达95%以上,能适应大容量机组、高浓度SO2含量的烟气脱硫,吸收剂石灰石价廉易得,而且可生产出副产品石膏,高质量石膏具有综合利用的商业价值。第1页/共12页湿法烟气脱硫工艺流程湿法烟气脱硫工艺流程 流程主要包括:原料输送系统、吸收剂浆液配制系统、烟气系统、SO2吸收系统、石膏脱水及贮存和石膏抛弃系统。第2页/共12页石膏法烟气脱硫影响因素石膏法烟气脱硫影响因素烟尘含量。烟气的飞灰在一定程度上阻碍了SO2与脱硫剂的接触,降低了石灰石中Ca2 的溶解速率;飞灰中不断溶出的重金属会抑制 Ca2+与HSO3-的反应;烟气中粉尘含量持续超过设计允许量,脱硫率也大为下降,甚
3、至喷头堵塞。一般FGD入口粉尘含量小于200mg/m3。烟气温度。进入吸收塔烟气温度越低,越有利SO2气体溶于浆液,并形成HSO3-。通常烟气冷却到60左右再进行吸收最适宜,较高温度吸收会使SO2的吸收效率降低。石灰石粒度与纯度。颗粒越细,表面积越大,反应越充分,吸收速率越快,利用率也越高。液气比与浆液循环量。液气比增大,气液接触机率增加,脱硫率也增大。但SO2与吸收液有一个气液平衡比,超过一定值后,脱硫率将不在增加。第3页/共12页 烟气与脱硫剂接触时间。烟气自气气加热器进入吸收塔后,自下而上流动,与喷淋而下的石灰石浆液雾滴接触反应,时间越长,反应越完全。所以长期投运对应高位喷淋盘的循环泵,
4、有利于烟气和脱硫剂充分反应,脱硫效率也越高。吸收液的pH值。烟气中的SO2与吸收塔浆液接触,高pH的浆液环境有利于SO2的吸收,低pH则有助于Ca2的析出,二者互相对立。pH值为6时,SO2吸收效果最佳,但此时易结垢、堵塞;低pH值有利于亚硫酸钙的氧化,石灰石溶解度增加,却使SO2的吸收受抑制,脱硫效率大大降低;pH4时,SO2的吸收几乎无法进行,吸收液也呈酸性,设备腐蚀较大。一般pH在46之间最合适。第4页/共12页石膏法烟气脱硫存在的主要问题1,结垢与堵塞。结垢和堵塞是湿法脱硫工艺中最严重的问题,可造成吸收塔、氧化槽、管道、喷嘴、除雾器甚至换热器结石膏垢。严重的结垢将会造成压损增大,设备堵
5、塞,因此结垢是目前造成设备停运的重要原因之一。产生的原因主要有:a,终产物石膏浓度超过了浆液的吸收极限,就会以晶体的形式开始沉积,饱和浓度达到一定值时,石膏晶体将在悬浮液中已有的石膏晶体表面进行生长;更高时,就会形成晶核。晶体也会在其它各种物体表面上生长,使吸收塔内壁结垢。b,氧化程度低下或无氧化发生条件下,可生成一种反应物(称CSS软垢),使系统结垢,以致堵塞。c,吸收液pH值的剧烈变化影响。低pH值,亚硫酸盐溶解度急剧上升,硫酸盐溶解度略有下降,会有石膏在很短时间内大量产生并析出,产生硬垢;高pH值,亚硫酸盐溶解度降低,会引起亚硫酸盐析出,产生软垢;碱性pH值时,运行还会产生碳酸钙硬垢。第
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