1.脱硫吸收塔系统新人培训课件
合集下载
吸收塔系统ppt课件
3、吸收塔排出石膏浆液流量控制 调节目的: 从吸收塔排出的石膏浆液的流量由石灰 石浆液供给的流量来控制 。 控制方法: 从吸收塔排出的石膏浆液流量由石灰石 浆液供给的流量来计算和调节阀来调节。
吸收塔排出量控制系统
石膏脱水控制系统
吸收塔排出量控制系统
吸收塔
过滤水箱 石膏旋流站 过滤水泵 石灰石浆液泵 吸收塔
2、吸收塔浆液排出泵系统 吸收塔排放泵的启动/停止程序: 顺序启动/停止吸收塔排放泵可通过自动和手 动模式实现。在自动模式,启动/停止是通过石 膏-石灰石主控程序完成的。 泵的顺序启动和停止如图所示。
3、石灰石浆液泵系统 石灰石浆液泵的启动/停止程序: 顺序启动/停止石灰石浆液泵可通过自 动和手动模式实现。在自动模式,启动/停 止是通过石膏-石灰石主控程序完成的。 泵的顺序启动和停止如图所示。
三、吸收塔循环水泵
1 操作前的检查 a)检查管道系统是否连接得当。 b)检查所有的仪器与表计。 c)用手盘轴,看轴是否旋转自如,没有任何杂音。 d)检查轴旋转方向是否正确;中心是否对准。 e)泵应当彻底清洗。特别是液化气体泵应当彻底仔 细清洗。 f)检查机械密封与管道系统是否有泄漏。
2、启动 a)泵应该加满水,在任何情况下应当避免无水运转。 工作时加水不足,机械密封可能遭受无水运转操作。 b)当泵已经进入到正常运转时,轻微的泄漏(过早的泄 漏)可能从机械密封中出现。如果这样,我们建议还是让 泵继续工作。在大多数的这种情况中,随着机器的磨合运 转,泄漏会逐渐消失。 c)检查工作情况如温度,压力等是否与设计的技术规格 不符。 d)检查泵是否振动,是否有噪声,是否产生热。还要查 看各个仪器表计,检查泵是否在稳定情况下进行工作。
吸 收 塔
工 艺 水
石 膏 浆 液 泵 泵 石 灰 石 液 箱
脱硫运行培训课PPT课件
3、吸收塔系统一般故障及处理
FGD系统故障停运及故障处理
3、吸收塔系统一般故障及处理
FGD系统故障停运及故障处理
3、吸收塔系统一般故障及处理
FGD系统故障停运及故障处理
3、吸收塔系统一般故障及处理
FGD系统故障停运及故障处理
3、吸收塔系统一般故障及处理
3.2 堵塞的除雾器冲洗水管和喷嘴
FGD系统故障停运及故障处理
FGD系统故障停运及故障处理
3、吸收塔系统一般故障及处理
FGD系统故障停运及故障处理
3、吸收塔系统一般故障及处理
FGD系统故障停运及故障处理
3、吸收塔系统一般故障及处理
• 采用多层喷嘴,单层喷 雾喷淋覆盖率150 % ~ 240 % ,确保95%以 上的脱硫率。
• 吸收塔喷淋层设计,应 对脱硫率与压降的综合 考虑,使得初投资和运 行成本最小化。
7、其它
FGD系统故障停运及故障处理
7、其它
FGD系统故障停运及故障处理
7、其它
FGD系统故障停运及故障处理
7、其它
FGD系统故障停运及故障处理
7、其它
FGD系统故障停运及故障处理
7、其它
FGD系统故障停运及故障处理
7.3脱硫运行中可能造成人身危害的因素
①粉尘。当以石灰石粉为脱硫剂时,在输送和制 浆的过程中均可能造成粉尘飞扬,对工人的健 康有一定的危害。
3、吸收塔系统一般故障及处理
FGD系统故障停运及故障处理
3、吸收塔系统一般故障及处理
FGD系统故障停运及故障处理
3、吸收塔系统一般故障及处理
FGD系统故障停运及故障处理
3、吸收塔系统一般故障及处理
FGD系统故障停运及故障处理
FGD系统故障停运及故障处理
3、吸收塔系统一般故障及处理
FGD系统故障停运及故障处理
3、吸收塔系统一般故障及处理
FGD系统故障停运及故障处理
3、吸收塔系统一般故障及处理
FGD系统故障停运及故障处理
3、吸收塔系统一般故障及处理
3.2 堵塞的除雾器冲洗水管和喷嘴
FGD系统故障停运及故障处理
FGD系统故障停运及故障处理
3、吸收塔系统一般故障及处理
FGD系统故障停运及故障处理
3、吸收塔系统一般故障及处理
FGD系统故障停运及故障处理
3、吸收塔系统一般故障及处理
• 采用多层喷嘴,单层喷 雾喷淋覆盖率150 % ~ 240 % ,确保95%以 上的脱硫率。
• 吸收塔喷淋层设计,应 对脱硫率与压降的综合 考虑,使得初投资和运 行成本最小化。
7、其它
FGD系统故障停运及故障处理
7、其它
FGD系统故障停运及故障处理
7、其它
FGD系统故障停运及故障处理
7、其它
FGD系统故障停运及故障处理
7、其它
FGD系统故障停运及故障处理
7、其它
FGD系统故障停运及故障处理
7.3脱硫运行中可能造成人身危害的因素
①粉尘。当以石灰石粉为脱硫剂时,在输送和制 浆的过程中均可能造成粉尘飞扬,对工人的健 康有一定的危害。
3、吸收塔系统一般故障及处理
FGD系统故障停运及故障处理
3、吸收塔系统一般故障及处理
FGD系统故障停运及故障处理
3、吸收塔系统一般故障及处理
FGD系统故障停运及故障处理
3、吸收塔系统一般故障及处理
FGD系统故障停运及故障处理
脱硫系统培训材料优秀课件
四、吸收系统
4.4除雾器布置方式
四、吸收系统
4.4除雾器叶设计参数 (1)除雾效率。 指除雾器在单位时间内搜集到的液滴质量的比值。是考核除雾器性能的主要指标。 (2)系统压力降。 指烟气通过除雾器通道时所产生的压力损失。 (3)烟气流速。 烟速过高过低均不利于除雾器的正常运行。根据不同除雾器叶片结构及布置方式,设计流速通常选定在3.5~5.5m/s 。
四、吸收系统
4.4除雾器的主要性能及设计参数 (7)冲洗覆盖率。 根据不同工况条件,冲洗覆盖率一般可以选在100%~300%之间。 (8)除雾器冲洗周期。 冲洗周期是指除雾器每次冲洗的时间间隔。 除雾器的冲洗周期主要根据烟气特征及吸收剂确定,一般以不超过2h为宜。
三、烟气系统及设备
(二)烟气挡板 1.作用:进行FGD的投入和切除。 2.组成:原烟气挡板、净烟气挡板和烟道旁路挡板。 3.烟气挡板概况: 烟道旁路挡板采用单轴双挡板的型式,而且具有100%的气密性。具有快速开启的功能,全关到全开的开启时间应≤15秒。
三、烟气系统及设备
(二)烟气挡板 3.烟气挡板概况: FGD入口原烟气挡板和出口净烟气挡板为带密封气的单轴双挡板,具有100%的气密性。 每个挡板全套包括框架、挡板本体、电动执行器,挡板密封系统及所有必需的密封件和控制件等。 挡板密封空气系统应包括密封风机及其密封空气站。密封气压力至少维持比烟气最高压力高500Pa,密封空气站配有电加热器。
三、烟气系统及设备
(三)烟气再热和排放装置 2.烟气排放 2.1排放形式: 一种是烟气再热后通过烟囱排放; 另一种是不加热烟气直接通过湿烟囱或冷却塔排放。
三、烟气系统及设备
(三)烟气再热和排放装置 2.2采用湿烟烟囱排放应注意以下问题: (1)烟气扩散 要防止烟气下洗,烟囱出口处流速应大于排放口处风速的1.5倍,一般在20~30m/s. (2)烟囱降雨。 通常发生在烟囱下风向数百米内,有烟气再热器的FGD排烟也可能发生这种降雨,但湿烟囱排烟更容易出现。
(2021)脱硫系统运行培训课件完美版PPT
脱硫系统运行培训课件
第一章 脱硫装置运行维护
主要系统介绍
• 石灰石浆液制备系统:石灰石粉仓--石灰石浆液箱--石灰石浆液泵--吸收塔循环池。 • ·烟气系统: 电袋除尘器—引风机--原烟道--吸收塔--净烟道--烟囱。 • ·吸收塔系统:石灰石浆液泵--吸收塔循环泵--喷淋层--吸收塔循环池--石膏排出泵。 • ·浆液排放及回收系统 • ·石膏脱水系统:石膏排出泵--石膏旋流器--底流进入真空皮带脱水--石膏库、溢流
一部分到废水旋流器进料箱--废水进料泵--废水旋流器--底流--滤液水箱、溢流—去 废水池
• ·工艺水系统:工艺水箱--工艺水泵--吸收塔补充水--设备冷却水--机械密封水--冲洗
水
• ·废水处理系统:脱硫废水 中和箱 沉降箱 絮凝箱 澄清/浓缩池 出水箱
排放
第一部分 脱硫装置运行调整
• 收塔液位控制在7.5`8.0m左右,最高9.14m,不得低于7.0m运行; • 吸收塔浆液密度控制在1100kg/m3左右,不得超过1120kg/m3运行; • 吸收塔浆液pH值控制在5.0~5.8,严禁在5.0以下运行; • 除雾器差压控制在135Pa左右; • 吸收塔事故冷却水投自动运行; • 除雾器冲洗系统投自动运行,冲洗周期至少应2小时冲洗一次; • 吸收塔浆液循环泵、氧化风机各温度测点正常,变化趋势平稳,无异常波动; • 吸收塔浆液循环泵、氧化风机、排出泵电流正常,无异常波动。
2 脱硫装置运行中的记录
2.1 锅炉主要负荷和烟温、压力参数; 2.2 FGD进出口SO2浓度、粉尘和O2含量; 2.3 氧化空气流量、风机电流; 2.4 循环泵电流; 2.5 吸收塔内浆液pH值、密度和液位、除雾器差压; 2.6 石灰石浆液供给流量和密度;例分析
第一章 脱硫装置运行维护
主要系统介绍
• 石灰石浆液制备系统:石灰石粉仓--石灰石浆液箱--石灰石浆液泵--吸收塔循环池。 • ·烟气系统: 电袋除尘器—引风机--原烟道--吸收塔--净烟道--烟囱。 • ·吸收塔系统:石灰石浆液泵--吸收塔循环泵--喷淋层--吸收塔循环池--石膏排出泵。 • ·浆液排放及回收系统 • ·石膏脱水系统:石膏排出泵--石膏旋流器--底流进入真空皮带脱水--石膏库、溢流
一部分到废水旋流器进料箱--废水进料泵--废水旋流器--底流--滤液水箱、溢流—去 废水池
• ·工艺水系统:工艺水箱--工艺水泵--吸收塔补充水--设备冷却水--机械密封水--冲洗
水
• ·废水处理系统:脱硫废水 中和箱 沉降箱 絮凝箱 澄清/浓缩池 出水箱
排放
第一部分 脱硫装置运行调整
• 收塔液位控制在7.5`8.0m左右,最高9.14m,不得低于7.0m运行; • 吸收塔浆液密度控制在1100kg/m3左右,不得超过1120kg/m3运行; • 吸收塔浆液pH值控制在5.0~5.8,严禁在5.0以下运行; • 除雾器差压控制在135Pa左右; • 吸收塔事故冷却水投自动运行; • 除雾器冲洗系统投自动运行,冲洗周期至少应2小时冲洗一次; • 吸收塔浆液循环泵、氧化风机各温度测点正常,变化趋势平稳,无异常波动; • 吸收塔浆液循环泵、氧化风机、排出泵电流正常,无异常波动。
2 脱硫装置运行中的记录
2.1 锅炉主要负荷和烟温、压力参数; 2.2 FGD进出口SO2浓度、粉尘和O2含量; 2.3 氧化空气流量、风机电流; 2.4 循环泵电流; 2.5 吸收塔内浆液pH值、密度和液位、除雾器差压; 2.6 石灰石浆液供给流量和密度;例分析
脱硫系统培训教程.pptx
录
3.10搅拌装置 4.防腐内衬及玻璃钢 5.烟气脱硫系统的常见问题及 解决办法 附件1: 机械设备供货范围清单 附件2: 机械设备进口件清单 附件3: 阀门材料清单 附件4: 工艺材料清单 附件5: 电动机清单 附件6: 保安负荷 附件7: 备品备件 附件8: 机械设备专用工具清单 附件9: 烟气物料平衡表 附件10:浆液物料平衡表
贮仓的通风除尘器为布袋除尘器,除尘后的洁净气体中最大含尘量小于 50mg/Nm3。
贮仓上配有用来确定容积的料位计,同时也能用于远方指示。
为了除尘器和料位计等的检修维护,设计有必需的楼梯平台。
在贮仓的每个出料口装有关断阀。关断门、回转式卸料阀采用耐磨防磨 措施
3.3.4石灰石输送机
输送机用于输送石灰石块至贮仓,完全密封以防止石灰石外漏和扬尘。 倾斜的输送机(如果需要)装设逆止器,防止逆向旋转和输送机反向输 送。 斗式提升机装设逆止制动装置和链条拉紧装置。 输送机和斗式提升机中和石料接触的部分(如链条、刮板、刮斗等), 都采用耐磨材料制作
罗茨风机叶轮
3.2.8石膏浆液排出泵
每个吸收塔设置2台石膏浆液排出泵,1运1备。 石膏浆液排出泵的叶轮采用防腐耐磨的材料制作。 石膏浆液排出泵进口装设滤网。 石膏浆液排出泵能在15小时之内排空吸收塔。
3.3石灰石卸料及浆液制备系统 3.3.1系统概述
本工程FGD系统采用的脱硫剂是石灰石,由厂外采购粒径小于
二期2×330MW脱硫设备
2005年9月20日
A/0版
目
1.我公司2×330MW机组脱硫 系统基本概述 1.1我公司脱硫系统的组成; 1.2基本参数; 2.烟气脱硫基本原理 3.脱硫系统设备简介 3.1烟气系统 3.2SO2吸收系统 3.3石灰石卸料及浆液制备系统 3.4石膏脱水系统 3.5排空系统 3.6工艺水系统 3.7厂用和仪用压缩空气系统 3.8管道阀门 3.9泵
电厂脱硫系统培训课件
石灰石/石膏法烟气脱硫反应机理
因此,我们必须及时把浆液中的石膏及时滤出,使反应和结晶继 续进行下去,否则由于硫酸钙浓度较高,正方向反应和结晶将减慢, 甚至停止。
整个烟气脱硫工艺中的吸收、反应、氧化、结晶达到一个完全的 动态平衡,使烟气中的二氧化硫能够不断的被吸收,并形成石膏,排 出系统。
吸收塔型式
增加了烟气在吸收塔中的停留时间,单托盘上的浆液滞留时间为1.8s,对 于双托盘吸收塔,托盘上的浆液滞留时间大约为3.5秒。与烟气接触时间较 空塔延长1倍。
吸收塔内件特点-托盘
双托盘
3)浆液中SO2溶解度提高28% 石灰石浆液溶解度及气液接触时间的提高,使SO2在浆液溶解度也得以
提高 空塔、单托盘塔、双托盘塔SO2在浆液中的溶解度分别为149g/m3、
动力学变得更为重要。Sada 等人建起了以CaCO3为吸收剂,气液相
界面附近液膜内的“双膜反应模型”;附图一列出各个组分浓度分布
曲线。 浓度
I
II
III
HSO3SO 2
HCO-3
SO
2-
3
CO32-
传质区域
石灰石/石膏法烟气脱硫反应机理
气液界面发生的反应:
SO2 (g) SO2 (aq) SO2 (aq) H2O H2SO3
在Ⅰ反应面发生的反应有:
HCO3 SO2 H 2O HSO3 H 2CO3
SO2 SO32 H 2O 2HSO3
在Ⅱ反应面发生的反应有:
HSO3 OH SO32 H 2O
CO3 HSO3 SO32 HCO3
在Ⅲ面即液固界面上发生的反应有:
CaCO3(s) CaCO3(aq)
吸收气体中部分污染成分的作用,从而有效降低液气比,提高了吸收剂的 利用率,降低了循环浆液泵的流量和功耗。
《脱硫系统培训材料》课件
49
《脱硫系统培训材料》
50
《脱硫系统培训材料》
51
《脱硫系统培训材料》
52
《脱硫系统培训材料》
53
《脱硫系统培训材料》
54
《脱硫系统培训材料》
55
《脱硫系统培训材料》
56
系统培训材料》
58
《脱硫系统培训材料》
59
《脱硫系统培训材料》
60
《脱硫系统培训材料》
13
《脱硫系统培训材料》
14
《脱硫系统培训材料》
15
《脱硫系统培训材料》
16
《脱硫系统培训材料》
17
《脱硫系统培训材料》
18
《脱硫系统培训材料》
19
《脱硫系统培训材料》
20
《脱硫系统培训材料》
21
《脱硫系统培训材料》
22
《脱硫系统培训材料》
23
《脱硫系统培训材料》
24
《脱硫系统培训材料》
《脱硫系统培训材料》
1
《脱硫系统培训材料》
2
《脱硫系统培训材料》
3
《脱硫系统培训材料》
4
《脱硫系统培训材料》
5
《脱硫系统培训材料》
6
《脱硫系统培训材料》
7
《脱硫系统培训材料》
8
《脱硫系统培训材料》
9
《脱硫系统培训材料》
10
《脱硫系统培训材料》
11
《脱硫系统培训材料》
12
《脱硫系统培训材料》
25
《脱硫系统培训材料》
26
《脱硫系统培训材料》
27
《脱硫系统培训材料》
28
《脱硫系统培训材料》
脱硫基础知识培训课件
第二部分 脱硫工艺介绍
2. 石灰-石膏湿法脱硫工艺原理 脱硫剂采用石灰粉(150目以上,含钙率≥80%,筛余量≤5%),脱硫浆液吸收烟气中的S02后,经氧化生成石膏,
其反应方程式如下: (1)烟气中SO2及SO3的溶解; 烟气中所含的SO2与吸收剂浆液发生充分的气/液接触,在气—液界面上发生传质过程,烟气中气态的SO2及SO3溶 解转变为相应的酸性化合物: SO2+H2O ←→ H2SO3 SO3+H2O ←→ HSO4 烟气中的一些其他酸性化合物(如:HF、HCl等),在烟气与喷淋下来的浆液接触时也溶于浆液中形成氢氟酸、盐 酸等。 (2)酸的离解 SO2溶解后形成的亚硫酸迅速按下式进行离解: H2SO3 ←→ H++HSO3- (较低PH值) HSO3- ←→ H+ +SO32- (较高PH值) HSO4以及溶解的HF、HCl也进行了相应的离解,由于离解反应中产生了H+,因而造成PH值的下降。离解反应中 产生的H+必须被移除,方可使浆液能重新吸收烟气中的二氧化硫,H+通过与吸收剂发生中和反应被移除。
第二部分脱硫工艺介绍13吸收塔设备图净烟气出口喷淋层烟气进口浆液搅拌器循环泵循环管第二部分脱硫工艺介绍吸收塔外形实物图第二部分脱硫工艺介绍浆液循环泵图片第二部分脱硫工艺介绍循环泵现场照片第二部分脱硫工艺介绍循环泵喷嘴第二部分脱硫工艺介绍氧化风机吸收塔搅拌器氧化风机吸收塔搅拌器氧化风机吸收塔搅拌器第二部分脱硫工艺介绍侧搅拌器现场图片第二部分脱硫工艺介绍吸收塔除雾器第二部分脱硫工艺介绍除雾器现场图片第二部分脱硫工艺介绍除雾器喷嘴第二部分脱硫工艺介绍石灰浆液制备系统脱硫剂采用石灰粉由业主用罐车运至现场粉仓
第一部分 二氧化硫基本知识
二.二氧化硫的排放控制趋势 及政策 1.二氧化硫排放量趋势 1995年,我国SO2排放量达到2370万吨,比1990年增加了870万吨,已超过欧洲 和美国,居世界第一位。从1995年以来,由于国家对S02等主要污染物排放实施总 量控制和经济结构调整,SO2排放总量已有所减少。但随着经济快速发展,特别是 煤炭的消耗持续增长,SO2排放量又有增加趋势,2004年达到2254.9万吨,2005年 达到2549万吨。按现在的能源政策到2020年我国的SO2排放量将达到3500万吨,据 估算,我国大气中SO2浓度达到国家空气二级标准的环境容量是1200万吨,而现在 每年排放的SO2总量都远超过这个值。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
氧化空气由二台氧化风机提供。从空气总管起,各个空气支管在吸收塔外垂直向下接到氧化空气喷
枪。该方式尤其适合大尺寸的吸收塔,氧化效果好,布气均匀,氧化空气的利用率高,氧化空气用量少且 保证石膏品质。众多工程实际表明,正常运行状况下(除吸收塔维修期间外),一般不必要对其进行清洗。
16
三、主要设备作用及结构 3. 氧化空气系统
设计升压(KPa) 冷却水压力
136 0.25~0.4
出口压力(KPa) 冷却水量
配套电机
236 10
型号 电压(kV) 制造厂
YKK450-2 6 湘潭电机厂
功(kW)率(kW) 额定电流(A) 转速(r/min)
800 93.3 2980
28
当除雾器压降超出设定值时即自动完成一个冲洗程序。
20
四、影响吸收的主要因素
影响脱硫效率的因素有 pH值、 L/G、 Ca/S摩尔比、FGD入口烟气 流量流速和入口 SO2 浓度、石灰石品质、浆液浓度、吸收塔液位、 CEMS准确等。 思考:脱硫效率低的原因及处理?
21
四、影响吸收的主要因素 1. PH值
7
三、主要设备作用及结构 1.2 吸收塔浆液池
当锅炉原烟气通过吸收塔时,会蒸发带走一部分吸收塔内的水 分,石膏结晶也会带走一定的水分,废水排放也会带走一部分水, 这样将导致吸收塔浆液中的固体浓度逐步增大,进而影响反应的正 常进行。 浆液的液位由吸收塔的液位控制系统控制,流失的水将通过除 雾器冲洗水来补充,同时亦通过向吸收塔补充新鲜工艺水来保持液 位。塔内浆液的密度通过调节吸收塔内石膏浆液的排放量来控制。
3
三、主要设备作用及结构 1.1 喷淋层
每只吸收塔配备六台浆液循环泵,采用单元制运行方式,每一台循环泵 对应一层喷淋装置。循环泵将塔内的浆液从下部浆液池打到喷淋层,经过喷 嘴喷淋,形成颗粒细小、反应活性很高的雾化液滴。本设计的液气比选在 21.4L/Nm3。六层喷淋层可以根据烟气负荷的大小选择投用的层数,以降低能 源的消耗和保证出口烟气的温度。 喷淋层采用高级的SiC空心锥形喷嘴,喷射角度为 90度,每层喷嘴 268个 喷淋层的布置增加了浆液与气体的接触面积和几率,保证吸收塔横截面能被 完全布满,使 SO2、 SO3、HF、 HCl等被充分去除。由于在吸收塔内吸收剂浆液
氧化风机 冲洗水
15
三、主要设备作用及结构 3. 氧化空气系统
本系统氧化空气喷枪布置在吸收塔浆液池中下部,为石灰石溶解、亚硫酸钙氧化和石膏结晶过程提 供最佳反应条件。氧化空气喷枪上部浆液因为刚吸收了大量SO2,pH值略低,有利于石灰石的进一步溶解 和石膏的生成,对提高石膏的品质有利,氧化空气喷枪下部由于有新加入的石灰石浆液,pH值略高,将 浆液提升至喷淋层的吸收塔循环泵入口位于该区域,有利于提高吸收SO2的能力。
吸收塔液相参数规定 Ca2+ Mg2+ SO32Cl固相 碳酸盐 半水亚 硫酸钙 % <0.35 酸不溶 物 % <3 二水硫 酸钙 % >85
mg/L <2000
mg/L <4500
mg/L <160.12
ppm <20000
% <3
25
‹#›
‹#›
五、相关系统参数
氧化风机
型号 设计风量 转速(r/min) JE-D-20580-41/150.6-2.36 343(m/min) 16180 形式 数量(台) 排气温度(℃) 单级高速离心鼓风机 2× 2 150.6
作用与功能:
烟气进入吸收塔内,自下而上流动与喷淋层喷射向下的石
灰石浆液滴发生反应,吸收SO2、SO3、HF、HCl等气体。吸收塔 采用先进可靠的喷淋塔,系统阻力小,塔内气液接触区无任何 填料部件,有效地杜绝了塔内堵塞结垢现象。石灰石浆液制备 系统制成的新石灰石浆液通过石灰石浆液泵送入吸收塔浆液池 内,石灰石在浆液池中溶解并与浆液池中已经生成石膏的浆液 混合,由吸收塔浆液循环泵将浆液输送至喷淋层。浆液通过空 心锥型喷嘴雾化,与烟气充分接触。在吸收塔浆液池中部区域, 氧化风机供给的空气通过布置在浆液池内的喷枪与浆液在搅拌 器的协助下进一步反应生成石膏(CaSO4·2H2O)。
13
三、主要设备作用及结构 3. 氧化空气系统
氧化和结晶主要发生在吸收塔浆液池中。吸收塔浆液池的尺寸足够保证 提供浆液完成亚硫酸钙的氧化和石膏(CaSO4• 2H2O)的结晶的时间。 氧化空气入塔前经增湿降温,使氧化空气达到饱和状态,可有效防止分 布管空气出口处的结垢。(氧化风管加湿水)
14
氧化风机 加湿水
8
三、主要设备作用及结构 1.2 吸收塔浆液池
溢流管的呼吸 孔,用来防止 “虹吸”的现象 发生
吸收塔浆液池上部设溢流口, 保证浆液液位低于吸收塔烟气入 口段的下沿。保证系统运行的安 全稳定
9
‹#›
三、主要设备作用及结构 2. 吸收塔浆液循环泵
吸收塔浆液循环泵安装在吸收塔旁,用于吸收塔内石膏浆
液的循环。采用无堵塞离心叶轮机械密封泵,包括泵壳、叶轮、
22
四、影响吸收的主要因素 2. 液气比
液气比 对脱硫效率的影响
100
由下图可以看出:
提高液气比有利于提高脱硫效率; 液气比对石灰石的利用率影响较小;
石灰石负荷 2 g/L 石灰石负荷 5 g/L 石灰石负荷 8 g/L
95
脱硫效率 (%)
90
85
提高液气比有利于亚硫酸盐的氧化。
140 150
80
11
‹#›
三、主要设备作用及结构 3. 氧化空气系统
每套吸收塔的氧化系统由氧化风机、氧化空气喷枪及相应的管道、阀门组成。氧化空气
通过氧化空气喷枪均匀地分布在吸收塔底部浆液池中,将CaSO3氧化成CaSO4,进而结晶析出。 氧化空气系统是吸收系统的一个重要组成部分,氧化空气的功能是促使吸收塔浆液池内 的亚硫酸氢根氧化成硫酸根,从而增强浆液进一步吸收SO2的能力,同时使石膏得以生成。氧化 空气注入不充分或分布不均匀都将会引起吸收效率的降低,严重时还可能导致吸收塔浆液池中 亚硫酸钙含量过高而结垢,甚至发生亚硫酸钙包裹石灰石颗粒使其无法溶解。因此,对该部分 的优化设置对提高整个设备的脱硫效率和石膏产品的质量显得尤为重要。
最大运行温度:85℃
浆液池。经洗涤和净化的烟气流出吸收塔,后经净烟道排
入烟囱。
18
三、主要设备作用及结构
19
三、主要设备作用及结构 4. 除雾器
二级除雾器,配备冲洗水系统和喷淋系统(包括管道、阀门和喷嘴等)。
除雾系统包括一台安装在下部的管式除雾器和一台安装在上部的屋脊式除雾器,彼此
平行管式除雾器(一级除雾器)的上面和屋脊除雾器(二级除雾器)的下面设有冲洗喷嘴 ,正常运行时下层除雾器的底面和顶面,上层除雾器的底面自动按程序轮流清洗各区域。
pH / 利用率 / 脱硫效率 关系
① 脱硫效率 提升 ② 液气比降 低,能耗 减少
PH大于5.8 PH大于5.0小 于5.8 PH小于5.0
① 系统结 垢 ② 管道堵 塞 ③ 石膏品 质差
利用率
脱硫系统正 常运行范围
脱硫率
(低)
pH
(高)
① 氧化效 果提升 ② CaCO3 利用率 上升
① 管道容 易腐蚀 ② 脱硫率 下降
提供石膏晶体充分长大的停滞时间
6
三、主要设备作用及结构 1.2 吸收塔浆液池
本工程吸收塔采用美国Marsulex公司逆流喷雾塔技术。其特点有: ①、低进口SO2浓度导致酸碱吸收反应速率下降,大容量吸收塔浆池为喷淋过程中物理溶解于浆液中的酸性 物质在浆池内与溶解态石灰石的反应提供充分的反应时间,由此确保高的脱硫效率。 ②、为石灰石提供充分的溶解时间,确保不大于1.03的钙硫比。 ③、为亚硫酸钙提供充分的氧化空间和氧化时间,确保良好的氧化效果。 ④、为石膏晶体长大提供充分的停滞时间,确保生成高品质的粗粒状(而非片状和针状)石膏晶体。 ⑤、同时,为了在烟气参数如烟气流量、烟气温度和SO2初始浓度发生快速变化的情况下,能使吸收塔正常、 稳定地运行,浆液池容量的设计保证提供充分的气固缓冲容积,确保系统具有良好的耐冲击性和稳定性。
通过循环泵反复循环与烟气接触,吸收剂利用率很高。
4
三、主要设备作用及结构 1.1 喷淋层
喷淋效果图
喷嘴实物图
5
三、主要设备作用及结构 1.2 吸收塔浆液池
吸收塔浆液池的主要功能如下: 完成酸性物质和石灰石的反应 通过强制氧化把亚硫酸盐氧化成硫酸盐 提供石灰石足够的溶解时间
促使过饱和溶液里面的石膏结晶
轴、轴承、出口弯头、底板、进口、密封盒、轴封、基础框架、 地脚螺栓、机械密封和所有的管道、阀门及就地仪表、减速机
和相应的冷油器系统和电机。
浆液循环泵配有油位指示器、联轴器防护罩等。 吸收塔的操作液位的设计能充分保证泵的工作性能,泵的 叶轮背后不气蚀;同时,选择了较大的泵入口管管径,能有效 防止气蚀的发生,延长泵的使用寿命。在塔内循环泵入口管路 浆液循环泵实物图 上,装设大孔径的过滤器(滤网),防止喷嘴堵塞。
氧化风机采用单机离心风机,每台包括油站、润滑油泵、过滤器、冷油器、油雾分离器、进 出口消音器、进气室(包括过滤器)、进口风道,吸收塔内分配系统及其与风机之间的风道、 管道、阀门、法兰和配件、电机、增速机、电机和风机、就地控制柜仪表等。
17
三、主要设备作用及结构 4. 除雾器
功能与原理 除雾器用于分离烟气携带的液滴,防止冷烟气腐蚀烟道 等 。本工程采用的除雾器,是利用液滴与固体表面的相互 撞击而将液滴凝聚并捕集。气液通过曲折的挡板,流线多 次偏转,液滴则由于惯性而撞在挡板上被捕集。经过净化 处理的烟气流经一级管式+屋脊除雾器,在此处将烟气携带 的浆液微滴除去。从烟气中分离出来的小液滴慢慢凝聚成 比较大的液滴,然后沿除雾器叶片的下部往下滑落,直到
90