石灰石_石膏法湿法脱硫技术操作规程
火电厂烟气脱硫工程技术规范石灰石-石灰-石膏法
火电厂烟气脱硫工程技术规范石灰石-石灰-石膏法1. 引言火电厂燃煤引发空气污染问题,其中SO2是一种重要的污染物。
烟气脱硫工程是实现烟气净化的重要环节之一。
石灰石-石灰-石膏法是一种常用的烟气脱硫工艺,本文将介绍该工艺的技术规范。
2. 工程设计2.1 设计原则石灰石-石灰-石膏法的设计应遵循以下原则: - 实施烟气脱硫应考虑经济可行性和技术可实现性。
- 设计要满足环保要求,确保排放的烟气SO2浓度符合国家标准。
- 设计要合理安排设备布置,减少占地面积,以便节约土地资源。
2.2 设备选择石灰石-石灰-石膏法需要选择适当的设备,包括石灰石磨煤机、石膏磨煤机、浆液计量装置、循环泵等。
设备选择应综合考虑性能、稳定性、维护成本等因素。
2.3 工艺流程石灰石-石灰-石膏法的工艺流程一般包括以下步骤: 1. 进料:将石灰石和石膏送入磨煤机进行研磨,形成细粉。
2. 干式除尘:将磨煤机产生的石灰石-石膏混合粉进入电除尘器进行干式除尘,收集大部分粉尘。
3. 湿式脱硫:将磨煤机产生的石灰石-石膏混合粉与烟气接触,进行化学反应,使SO2与石灰石反应生成石膏。
4. 液固分离:将湿法脱硫产生的石膏与废水进行分离,以便石膏的后续处理和废水的回用。
5. 输送与处理:将产生的石膏输送到石膏堆场进行储存或进一步处理,废水经处理后可以回用或排放。
2.4 工程布置考虑到石灰石-石灰-石膏法需要多个设备的配合操作,工程布置务必合理安排设备之间的距离和管道的连接。
同时,要保证设备的运维和维护空间。
3. 运行与维护3.1 操作规范为了保证石灰石-石灰-石膏法的正常运行,应遵循以下操作规范: - 各设备必须按照操作手册进行操作。
- 定期检查设备运行情况,及时处理异常情况。
- 对于生产过程中的重要指标,如石膏产量、废水浓度等,应进行监测记录,以便进行评估与分析。
3.2 维护保养定期维护保养是确保石灰石-石灰-石膏法持续高效运行的关键。
石灰石石膏湿法脱硫工艺流程
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石灰石-石膏湿法脱硫系统运行操作规程
石灰石-石膏湿法脱硫系统运行操作规程第一节脱硫系统概述我公司脱硫系统采用强制氧化的石灰石──石膏湿法脱硫工艺,整套系统采用一炉一塔制,分别设置一座吸收塔,采用单回路开放式喷淋塔结构。
经电除尘处理后的烟气通过引风机及入口烟道后进入吸收塔的上升区,烟气在上升区与雾状浆液逆流接触,处理后的烟气穿过吸收塔顶部的管束式除雾器(一体化除尘效果),除去烟气中的悬浮液滴,经过处理之后的净烟气SO2含量满足要求后经过净烟气挡板直接送入烟囱排入大气。
吸收塔反应池中的石灰石—石膏浆液,由浆液循环泵打至安装在塔顶部的三组喷淋层中(每台吸收塔配置3台循环泵,对应三层喷淋层)。
石灰石—石膏浆液沿喷淋塔下落过程中,与由侧面进气口进入吸收塔上升的烟气充分接触,使烟气中的SO2溶入水溶液中,并被其中的碱性介质中和,从而使烟气中的硫脱除,吸收了SO2的再循环浆液落入吸收塔反应池。
氧化风机将氧化空气鼓入吸收塔反应池与浆液中的亚硫酸盐发生反应,并最终生成石膏。
在反应池中,这些石膏从溶液中析出。
吸收塔设有2台石膏浆液排出泵(1运1备),持续地把吸收塔浆液从吸收塔打到石膏脱水系统。
系统采用两级石膏脱水,第一级为石膏旋流器旋流浓缩离心式分离,第二级为真空皮带脱水机脱水,脱水后含水率小于10%的成品石膏送入石膏仓。
为了防止吸收塔及各浆液箱内的固体物沉积,吸收塔内安装了三台侧进式搅拌器;废水旋流器给料箱、石灰石浆液箱、事故浆液箱,滤液池、吸收区地坑、制备区地坑各安装了一台顶进式搅拌器。
系统不设增压风机、GGH换热器。
脱硫系统所产生的废水在脱硫岛内集中处理,水质符合国家标准后,排入脱硫废水处理系统。
1.1湿法脱硫(FGD)系统的组成本套湿法脱硫工艺系统主要包括以下几个子系统:·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。
石灰石石膏湿法脱硫工艺流程
石灰石石膏湿法脱硫工艺流程
《石灰石石膏湿法脱硫工艺流程》
石灰石石膏湿法脱硫工艺是一种常见的燃煤电厂脱硫设备。
它通过将石灰石和石膏溶解在水中,利用石膏吸收和固定煤烟中的二氧化硫,从而达到去除燃烧煤炭产生的二氧化硫的目的。
工艺流程主要包括石灰石破碎、制浆、搅拌、氧化、脱硫、絮凝、分离和结晶等主要环节。
首先,石灰石经过破碎、研磨后形成石灰石浆,然后与水混合搅拌,形成石灰石石膏浆。
在反应槽中,石膏浆与燃烧煤烟中的二氧化硫发生化学反应,生成硫酸钙,然后通过絮凝剂的作用,促使硫酸钙颗粒在反应槽中聚集形成絮体,并利用分离设备将絮体与反应槽内未反应的石灰石石膏浆分离。
最后,经过干燥和结晶处理,得到成品石膏。
整个工艺流程需要严格控制温度、pH值等参数,以确保工艺稳定运行,同时减少对环境的影响。
总的来说,石灰石石膏湿法脱硫工艺是一种有效的脱硫方法,能够有效地减少燃煤电厂排放的污染物,对保护环境起到重要作用。
但是在实际应用中,还需要根据具体情况对工艺流程进行优化和改进,以适应不同的工作条件和要求。
石灰石-石膏湿法脱硫技术的工艺流程、反应原理及主要系统
石灰石-石膏湿法脱硫技术的工艺流程如下图的石灰石-石膏湿法烟气脱硫技术的工艺流程图。
图一常见的脱硫系统工艺流程图二无增压风机的脱硫系统如上图所示引风机将除尘后的锅炉烟气送至脱硫系统,烟气经增压风机增压后(有的系统在增压风机后设有GGH换热器,我们一、二期均取消了增压风机,和旁路挡板,图二),进入脱硫塔,浆液循环泵将吸收塔的浆液通过喷淋层的喷嘴喷出,与从底部上升的烟气发生接触,烟气中SO2的与浆液中的石灰石发生反应,生成CaSO3,从而除去烟气中的SO2。
经过净化后的烟气在流经除雾器后被除去烟气中携带的液滴,最后从烟囱排出。
反应生成物CaSO3进入吸收塔底部的浆液池,被氧化风机送入的空气强制氧化生成CaSO4,结晶生成石膏。
石灰石浆液泵为系统补充反应消耗掉的石灰石,同时石膏浆液输送泵将吸收塔产生的石膏外排至石膏脱水系统将石膏脱水或直接抛弃。
同时为了防止吸收塔内浆液沉淀在底部设有浆液搅拌系统,一期采用扰动泵,二期采用搅拌器。
石灰石-石膏湿法脱硫反应原理在烟气脱硫过程中,物理反应和化学反应的过程相对复杂,吸收塔由吸收区、氧化区和结晶区三部分组成,在吸收塔浆池(氧化区和结晶区组成)和吸收区,不同的层存在不同的边界条件,现将最重要的物理和化学过程原理描述如下:(1)SO2溶于液体在吸收区,烟气和液体强烈接触,传质在接触面发生,烟气中的SO2溶解并转化成亚硫酸。
SO2+H2O<===>H2SO3除了SO2外烟气中的其他酸性成份,如HCL和HF也被喷入烟气中的浆液脱除。
装置脱硫效率受如下因素影响,烟气与液体接触程度,液气比、雾滴大小、SO2含量、PH值、在吸收区的相对速度和接触时间。
(2)酸的离解当SO2溶解时,产生亚硫酸,同时根据PH值离解:H2SO3<===>H++HSO3-对低pH值HSO3-<===>H++SO32-对高pH值从烟气中洗涤下来的HCL和HF,也同时离解:HCl<===>H++Cl-F<===>H++F-根据上面反应,在离解过程中,H+离子成为游离态,导致PH值降低。
石灰石石灰—石膏湿法脱硫技术工艺流程
从电除尘器出来的烟气通过增压风机(BUF)进入换热器(GGH),烟气被冷却后进入吸收塔(Abs),并与石灰石浆液相混合。
浆液中的部分水份蒸发掉,烟气进一步冷却。
烟气经循环石灰石稀浆的洗涤,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,烟道气穿过除雾器(Me),除去悬浮水滴。
离开吸收塔以后,在进入烟囱之前,烟气再次穿过换热器,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GGH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,以使烟道气绕过二氧化硫脱除装置,直接排入烟囱。
石灰石—石膏稀浆从吸收塔沉淀槽中泵入安装在塔顶部的喷嘴集管中。
在石灰石—石膏稀浆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,这些石膏在沉淀槽中从溶液中析出。
石膏稀浆由吸收塔沉淀槽中抽出,经浓缩、脱水和洗涤后先储存起来,然后再从当地运走。
石灰石_石膏法湿法脱硫技术操作规程(总109页)
石灰石_石膏法湿法脱硫技术操作规程(总109页)-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除第一部分石灰石—石膏法湿法脱硫装置的运行第一章脱硫系统概述第一节安全规程第1条本运行规程必须与国家有关部门和行业、主管部门及本企业颁布实行的通用安全规程、安全指南、国家学会指南、工人自身安全规程和通用事故预防法规结合起来使用。
第2条必须遵守有关防止空气污染的各项法律、法令和技术说明、以及防止噪音和保护水质的各项措施。
第3条一旦出现本运行规程始料不及的运行故障和装置故障时,运行人员必须像专家一样熟练的采取行动,以防止可能出现的损坏。
第4条在装置运行期间要遵守装置专用运行说明,同时必须遵守运行说明中包含的各种规则。
第5条本运行规程要求运行人员认真仔细地观察烟气脱硫装置的各个程序,以便识别发生的各种异变并做出正确的判断,必要时排除异常情况。
第6条新运行人员通过本运行规程的学习,力争尽快精通本脱硫装置的运行、维护等工作。
通过充分地和协调一致的应用本运行规程中的信息,应当达到以下几点:1装置达到最大的可能利用率;2不延迟验收烟气;3最大限度地减少烟囱上游已处理烟气中的污染物;4由于对装置进行预防性巡回检察,因而能确定在最佳时间进行维修工作;5能确保对人员和装置的保护。
第7条启动调试已排空的系统(系统排空等)期间需要特别熟练的动作,以避免由于干运行,气穴现象和水锤而可能造成的损坏。
在装置或其部件按计划长期停止运行时,尤其是浆液输送管路,必须特别注意要完全排空并进行充分的冲洗。
第8条在检修关闭的槽罐和烟道之前和期间,必须检查防漏烟气的密封件;并要保证能充分的排空。
要严格遵守有关的槽灌和狭小室内工作的指南(有中毒危险!!)。
第9条遵守意外事故预防规则;熟练操作装置;在处理化学物质时遵守涉及有损健康的运行说明;一旦发生火灾时的行为准则和灭火器的使用。
第10条安排和维持好各项设施,满足现有的各项规定,并尽可能地消除和/或防止可能出现的危险;第11条运行人员应遵守规定的各种规程;运行人员必须使用人身防护设备。
典型石灰石-石膏湿法脱硫超低排放技术主要工艺流程
典型石灰石-石膏湿法脱硫超低排放技术主要工艺流程1 pH 值物理分区双循环技术典型石灰石-石膏湿法 pH 值物理分区双循环脱硫主要工艺流程见图 1。
图 1 典型石灰石-石膏湿法pH 值物理分区双循环脱硫工艺流程石灰石-石膏湿法单塔双循环工艺是该类技术的典型代表,其特点是在吸收塔内喷淋层间加装浆液收集装置,并通过管道连接吸收塔外独立设置的循环浆液箱,实现下层喷淋一级循环浆液和上层喷淋二级循环浆液的物理隔离分区,并对上下两级循环浆液的 pH 值分别控制。
一级循环浆液 pH 值为 4.5~5.3,二级循环浆液 pH 值为 5.8~6.2。
二级循环浆液经旋流系统后部分返回,部分排至吸收塔内浆液池。
一、二级循环间加装烟气导流锥提高气流均布。
2 pH 值自然分区技术典型石灰石-石膏湿法 pH 值自然分区脱硫主要工艺流程见图 2。
图 2 典型石灰石-石膏湿法脱硫 pH 值自然分区脱硫工艺流程石灰石-石膏湿法单塔双区工艺是该类技术的典型代表,其特点是在吸收塔底部浆液池内加装分区隔离器和向下引射搅拌系统或类似装置,使密度较重的石灰石滞留在浆液池底层形成浆液 pH 值自然上下分区,循环泵抽取高 pH 值浆液进行喷淋吸收。
吸收塔浆液池内隔离器以上浆液 pH 值为 4.8~5.5,隔离器以下浆液 pH 值为 5.5~6.2。
喷淋区加装提效环、均流筛板以强化气液传质及烟气均布。
3 pH 值物理分区技术典型石灰石-石膏湿法 pH 值物理分区脱硫主要工艺流程见图 3。
图 3 典型 pH 值物理分区脱硫工艺流程石灰石-石膏湿法塔外浆液箱pH值分区工艺是该类技术的典型代表,其特点是在吸收塔外独立设置塔外浆液箱,通过管道与吸收塔相连,塔外与塔内的浆液分别对应一级、二级喷淋,实现了下层喷淋浆液和上层喷淋浆液的pH值物理分区。
吸收塔内浆液池的浆液pH值为5.2~5.8,塔外浆液箱的浆液pH值为5.6~6.2。
喷淋区加装均流筛板以强化气液传质及烟气均布。
石灰石石膏湿法脱硫工艺
石灰石石膏湿法脱硫工艺前言石灰石石膏湿法脱硫工艺是一种常见的工业脱硫方法,用于减少燃煤电厂、钢铁厂等工业生产过程中排放的二氧化硫(SO2)对环境的污染。
该工艺通过氧化石灰石和反应生成石膏的方式,将SO2转化为无害的石膏,并且可以回收利用。
工艺原理石灰石石膏湿法脱硫工艺的核心是利用石灰石(CaCO3)与SO2发生化学反应,生成石膏(CaSO4)的过程。
具体的反应方程式为:CaCO3 + SO2 + 2H2O -> CaSO4·2H2O + CO2该反应是一个可逆反应,因此可以根据需要控制反应的进行程度,以获得所需的脱硫效果。
工艺的主要步骤包括石灰石浆液的制备、氧化反应、石膏生成和石膏渣的处理。
工艺步骤1. 石灰石浆液的制备首先需要将粉状石灰石与水进行混合,形成悬浮液状的石灰石浆液。
在制备过程中需要注意控制浆液的浓度和pH值,以确保浆液的稳定性和反应效果。
常用的石灰石浆液浓度为15-20%。
2. 氧化反应石灰石浆液通过喷射或喷淋的方式加入SO2所在的烟气中,使二者充分接触,触发氧化反应。
这一步骤一般在脱硫塔中进行。
氧化反应的有效性与气液接触面积、接触时间和反应温度密切相关。
为了提高气液接触面积和接触时间,常常采用喷雾式喷射器或旋流雾化器,并通过增加塔体高度,提高反应温度来增加反应速率。
3. 石膏生成在氧化反应中,SO2与石灰石浆液中的CaCO3反应生成了石膏。
石膏的生成是一个放热反应,石灰石浆液中的温度会随之升高。
反应完成后,石膏与水会自然分离,形成固液两相。
4. 石膏渣的处理在石膏生成后,需要对石膏渣进行处理。
常见的处理方法包括脱水、脱水湿法输运和硬化处理。
脱水是将石膏渣中剩余的水分去除,使其成为干燥的固体,方便后续的处理和利用。
脱水后的石膏渣可以包装成粉状或块状产品,用于建材或农业等领域。
脱水湿法输运是通过浆液输送系统,将脱水石膏渣以浆液形式输送到相应的处理装置进行继续处理。
这种方法适用于处于较长输送距离的场合。
石灰石石膏湿法脱硫工艺流程
石灰石石膏湿法脱硫工艺流程
石灰石石膏湿法脱硫是一种常用的脱硫工艺,可以有效减少燃煤等工业过程中产生的二氧化硫的排放。
下面是石灰石石膏湿法脱硫的一般工艺流程。
首先,需要将石灰石进行破碎、研磨,使其成为适合于湿法脱硫的颗粒物料。
然后,将破碎、研磨后的石灰石送入石灰石石膏湿法脱硫系统的石灰石浆液循环槽中。
接下来,通过给石灰石浆液循环槽注入适量的水和石灰石,维持槽内的循环悬浮液的浓度和PH值。
同时,将燃煤等工业过程中产生的二氧化硫排放到石灰石浆液循环槽中,使其与循环悬浮液中的石灰石发生反应。
随后,通过搅拌槽的搅拌作用,使石灰石与二氧化硫充分接触和反应。
在反应过程中,二氧化硫会与石灰石中的氢氧根阴离子反应生成硫酸,从而将二氧化硫转化为硫酸,进一步将其转化为石膏。
反应完成后,将反应产生的石膏从石灰石浆液中分离出来。
通常使用一台或多台脱水机,对悬浮液中的石膏进行脱水处理。
脱水机通过离心力和过滤器将悬浮液中的水分去除,得到湿度较低的石膏。
最后,将脱水后的石膏进行热风干燥处理,除去残余的水分。
这样,就得到了干燥、粉状的石膏产品。
干燥后的石膏可以用于建材工业中的石膏板、石膏粉等材料的生产,也可以用于土
壤改良等其他行业的应用。
总的来说,石灰石石膏湿法脱硫工艺流程包括石灰石破碎研磨、石灰石浆液循环槽注入、反应搅拌、石膏脱水和干燥等步骤。
通过这些步骤,可以将燃煤等工业过程中产生的二氧化硫有效转化为石膏,达到脱硫减排的目的。
石灰石石膏湿法脱硫工艺流程
石膏存储系统和石膏利用
湿石膏的存储方法取决于发电厂烟气脱硫系统石膏的产 量、用户的需求量、运输手段以及石膏中间储仓的大小。对 于容量为300~700m3的中间储仓,石膏在其中的存放时间不 应超过1个月。因此,推荐采用带有底部卸料系统的一次型 储仓,如图所示。
石膏仓应采取防腐措施和防堵措施。在寒冷地区,石膏 仓应采取防冻措施。若脱硫副产物暂无综合利用条件时,可 经一级旋流器浓缩输送至贮存场,也可经脱水后输送至贮存 场,但宜与灰渣分别堆放,留有今后综合利用的可能性,并 应采取防止副产物造成二次污染的措施。
水力旋流器
石膏脱水系统
• 石膏处理系统-石膏水力旋流器 •重的、粗的颗粒流入二次脱水 •较轻,细颗粒,包括飞灰,石灰石则溢流出去 •无传动件
真空皮带脱水机的脱水原理是将需要分离的液体(或气 体)混合物置于具有细微孔道过滤介质的一侧,在压差推 动力作用下,流体通过过滤介质的细孔道流到介质的另一 侧,流体中的固体颗粒则被截留,从而实现液体与固体颗 粒的分离。
脱硫废水处理
脱硫废水处理包括以下4个步骤: A、废水中和 反应池由3个隔槽组成,每个隔槽充满后自流进入下个隔槽。在脱硫废水 进入第1隔槽的同时加入一定量的10%左右的石灰浆液,通过不断搅拌,其 pH值可从5.5左右升至9.0以上。 B、重金属沉淀 Ca(OH) 2的加入不但升高了废水的pH值,而且使Fe3+、Zn2+、Cu2+、Ni2+、 Cr3+等重金属离子生成氢氧化物沉淀。一般情况下3价重金属离子比2价更容 易沉淀,当pH值达到9.0~9.5时,大多数重金属离子均形成了难溶氢氧化物。 同时,石灰浆液中的Ca2+还能与废水中的部分F-反应,生成难溶的CaF2;与 As3+ 络合生成Ca3 (AsO3)2等难溶物质。此时Pb2+ 、Hg2+仍以离子形态留在 废水中,所以在第2隔槽中加入有机硫化物药剂TMT-15,使其Pb2+、Hg2+反 应形成难溶的硫化物沉积下来。
石灰石石膏湿法脱硫工艺
石灰石-石膏法湿法烟气脱硫工艺⑴主要技术性能参数a.处理烟气量:1600 m3/h ~200×104 m3/hb.烟气入口浓度: <100 g/m3c.烟气温度: 140 ℃~2000 ℃等特点。
d.烟气含硫量: 0.1~20 %以上e.脱硫效率: >85%f.除尘效率: >99.6%g.林格曼黑度: <一级h.液气比: 1.2Kg/Nm3(CaO) 8Kg/Nm3(CaCO3)i.钙硫比: <1.2摩尔/摩尔j.补水量: <循环水量的3%k.脱水率: >99%(引风机不带水)l.脱硫塔体阻损: <1200Pa⑵工作原理石灰(石灰石)-石膏法湿式脱硫除尘工艺见工艺流程图。
从锅炉排出的含尘烟气经烟道进入烟气换热器,与从吸收塔排出的低温烟气换热降温后进入吸收塔,经过均流孔板上行,与多层雾化喷淋下来的洗涤液进行充分混合,传质换热,烟气降温的同时,二氧化硫被吸收液洗涤吸收。
含有细液滴水气的烟气经过水幕式喷淋洗涤液时,烟气中的细小液滴被较大液滴吸收分离,再经过上部多层脱水除雾装置进一步除雾后经管道排出吸收塔外,进入烟气换热器,与进口高温烟气换热升温后经引风机进入烟囱高空排放。
洗涤液吸收烟气中的二氧化硫后落入吸收塔下部的氧化池,二氧化硫与石灰反应生成亚硫酸钙,被均布在池底的氧化装置送入的空气进一步氧化成稳定的硫酸钙。
氧化池中部分混合溶液被抽吸送入一级水力旋流器,经旋流浓缩后送入真空带式压滤机,进一步滤出水分,制成工业石膏(CaSO4·2H2O)。
氧化池中低PH值的混合液部分被送入洗涤吸收塔底池,与新投入的脱硫液充分混合,经水泵输送到喷淋层,吸收烟气中的二氧化硫,进行下一个循环。
一级水力旋流器的上清液和真空带式压滤机的下清液均进入循环池,部分被送入二级水力旋流器,部分被送入脱硫液制备搅拌罐。
二级水力旋流器少部分上清液外排。
脱硫剂(石灰或石灰石粉剂)由汽车送入脱硫剂贮仓中,使用时由计量装置通过螺旋混料机送入脱硫剂熟化装置中,按比例制成一定浓度的石灰乳液,自流进入脱硫剂贮液箱中。
火电厂石灰石∕石灰-石膏湿法_烟气脱硫系统运行导则_概述及解释说明
火电厂石灰石∕石灰-石膏湿法烟气脱硫系统运行导则概述及解释说明1.1 概述:烟气脱硫是指通过对石灰石或石灰-石膏湿法进行处理,去除火电厂烟气中的硫化物,以减少大气污染和保护环境。
该系统运行导则旨在提供指导和规范,确保火电厂石灰石/石灰-石膏湿法的脱硫系统能够高效、安全地运行。
1.2 文章结构:本文将按以下结构进行描述: 引言、正文、火电厂石灰石/石灰-石膏湿法烟气脱硫系统运行导则概述、解释说明和结论等。
1.3 目的:本文的主要目的是详细介绍火电厂石灰石/石灰-石膏湿法烟气脱硫系统运行导则,并提供相应的解释说明。
通过了解该系统的运行原理和注意事项,可以加强对其重要性和操作技术要求的认识,并有效地应用于实践中。
这一部分主要对文章引言部分进行了概述,简要介绍了文章所涉及的内容和目标。
2. 正文在火电厂中,烟气脱硫系统是一项关键的环保设备,用于降低燃煤过程中产生的二氧化硫(SO2)排放。
其中,火电厂石灰石/石灰-石膏湿法是一种广泛应用的技术,在全球范围内被广泛采用。
2.1 火电厂石灰石/石灰-石膏湿法的基本原理火电厂使用石灰石或者活性石灰作为脱硫剂,并与进入脱硫系统的废气相接触。
这些脱硫剂会与废气中的二氧化硫发生化学反应,生成硫酸钙或者其他低水溶性物质。
这些物质会被捕集并沉积在吸收塔中的喷射层上。
通过周期性地从喷射层上刮走含有脱除硫酸盐沉淀物的污泥,并将其送至富含二氧化碳的稀释乳液中,就可以得到可回收的CaCO3或Ca(OH)2溶液,并继续循环使用于吸收塔的喷射装置中。
2.2 石灰石/石灰-石膏湿法系统运行导则为确保火电厂石灰石/石灰-石膏湿法系统的高效稳定运行,以下是一些运行导则:2.2.1 控制废气流量和温度:废气流量和温度对于脱硫反应的进行至关重要。
必须通过合适的调节措施确保进入吸收塔的废气流量和温度在合适的范围内,以保证反应能够顺利进行。
2.2.2 确保脱硫剂供应充足:火电厂需要确保有足够的石灰石或者活性石灰供应给脱硫系统,以满足脱硫反应所需。
脱硫工艺流程说明
脱硫工艺流程说明湿法脱硫工艺流程主要包括石灰石-石膏法和碱性洗涤液法两种方式。
1. 石灰石-石膏法:将石灰石(CaCO3)加入到反应塔中与燃烧产生的SO2发生反应,生成石膏(CaSO4)和二氧化碳(CO2)。
石膏随后被分离出来用于再利用或处理。
2. 碱性洗涤液法:用碱性洗涤液(如氢氧化钠、氨水等)与燃烧产生的SO2进行反应,生成相应的盐类,然后通过沉淀或其他方式分离出来。
干法脱硫工艺流程主要包括石灰石喷雾干法脱硫和双碱法两种方式。
1. 石灰石喷雾干法脱硫:将粉状石灰石喷射到燃烧产生的SO2气流中,通过干法吸收,然后分离出SO2和粉尘。
2. 双碱法:使用两种碱性吸收剂,通常是碳酸氢钠和氢氧化钙,通过干法反应吸收SO2,然后分离出生成的产物。
脱硫工艺流程中需要考虑的参数包括燃料类型、SO2排放浓度、处理效率、再生利用和处理废料等。
不同的工艺流程适用于不同的工业设备和排放标准,因此在选择和设计脱硫工艺时需要综合考虑各种因素。
对于脱硫工艺流程,还有一些其他重要的细节和注意事项需要考虑。
首先,脱硫工艺需要根据具体的工业设备和生产流程进行选择和设计。
比如在煤电厂中,石灰石-石膏法常被用于处理燃煤产生的二氧化硫。
而在工业炉窑中,干法脱硫工艺更为常见。
各种工艺都需要根据具体情况进行优化设计,以提高脱硫效率、减少能耗和减少对环境的影响。
其次,脱硫工艺需要考虑处理后的副产品处理问题。
例如,石膏、除尘灰等副产品需要经过处理后才能达到国家排放标准,或者进行再利用。
对副产品的有效利用不仅可以减少环境污染,还可以降低生产成本。
此外,脱硫工艺的运行参数也需要严格控制。
这包括脱硫剂的投加量、反应温度、气体流速以及脱硫设备的清洁维护等。
通过对这些参数的严格控制,能够确保脱硫工艺的高效运行,减少设备的停机维护,提高设备的使用寿命。
在脱硫工艺的选择中,也需要考虑对能源的消耗。
比如干法脱硫通常需要更多的能源用于干燥和加热过程,而湿法脱硫则需要更多的水资源。
石灰石湿法烟气脱硫技术
石灰石湿法烟气脱硫技术一.工艺流程1脱硫系统由下列子系统组成:1.1石灰石制粉系统1.2吸收剂制备与供应系统1.3烟气系统1.4 SO2吸收系统1.5石膏处理系统1.6废水处理系统1.7公用系统1.8电气系统2 .烟气脱硫工艺流程简介(石灰石——石膏湿法脱硫工艺流程图)作为脱硫吸收剂的石灰石选用石灰石矿生产的3-10mm、水份<1%的石灰石颗粒,运输至石灰石料仓。
石灰石经磨粉机磨制成325目90%通过、颗粒度≤43μm的石灰石粉。
合格的石灰石粉经制浆系统与水配置成30%浓度的悬浮浆液,根据烟气脱硫的需要,在自动控制系统的操纵下通过石灰石浆液泵和管道送入吸收塔系统。
石灰石由于其良好的活性和低廉的价格因素是目前世界上广泛采用的脱硫剂制备原料。
烟气脱硫系统采用将升压风机布置在吸收塔上游烟气侧运行的设计方案,以保证整个FGD 系统均为正压运行操作,同时还可以避免升压风机可能受到的低温烟气腐蚀。
升压风机为烟气提供压头,使烟气能克服整个FGD系统从进口分界到烟囱之间的烟气阻力。
为了将FGD系统与锅炉分离开来在整个脱硫烟气系统中设置有带气动执行机构保证零泄漏的烟气档板门.在要求紧急关闭FGD系统的状态下,旁路档板门在5s自动快速开启,原烟气档板门在55s、净烟气档板门50s内自动关闭。
为防止烟气在档板门中泄漏,原烟气和旁路档板门设有密封空气系统。
脱硫系统运行时,锅炉至烟囱的旁路档板门关闭,锅炉引风机来的全部烟气经过各自的原烟气档板门汇合后进入升压风机.升压后的烟气至气气热交换器(GGH)原烟气侧,GGH 选用回转再生式烟气换热器,涂搪瓷换热元件选用先进波形和高传热系数产品, 以减小GGH总重和节约业主方未来更换换热元件的费用。
GGH利用锅炉出来的原烟气来加热经脱硫之后的净烟气,使净烟气在烟囱进口的最低温度达到80℃以上, 大于酸露点温度后排放至烟囱。
GGH转子采用中心驱动方式。
每台GGH设两台电动驱动装置,一台主驱动,一台备用, 电机均采用空气冷却形式。
石灰石石膏湿法脱硫工作流程
石灰石石膏湿法脱硫工作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。
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火力发电厂石灰石-石膏湿法烟气脱硫系统设计规程
火力发电厂石灰石-石膏湿法烟气脱硫系统设计规程石灰石-石膏湿法烟气脱硫系统是目前常用的一种烟气脱硫技术,可广泛用于火力发电、冶金、化工等行业。
它主要是通过将烟气中的二氧化硫与乳液中的石灰石和石膏反应,将二氧化硫转化为不易挥发的硫酸钙,从而达到烟气脱硫的目的。
下面,我们将介绍一些石灰石-石膏湿法烟气脱硫系统设计的规程。
一、设计参数在设计石灰石-石膏湿法烟气脱硫系统时,应根据烟气中二氧化硫的含量、烟气温度、湿度、氧气含量等因素,合理确定设计参数,包括乳液配比、喷雾器布置、吸收塔容积、循环泵流量、石膏循环比、烟囱高度等。
同时,在系统设计中还应考虑石灰石、石膏的储存、输送、卸料和废水处理等问题。
二、设备选型石灰石-石膏湿法烟气脱硫系统设备选型应根据工况需求、设备性能及准确可靠性、运行成本等方面进行评估,包括喷雾器、吸收塔、循环泵、废水处理设备、石灰石输送设备等。
三、工艺流程石灰石-石膏湿法烟气脱硫系统的工艺流程包括乳液配制、喷淋、吸收、过渡、沉淀、脱水等过程。
其中,乳液配制要求石灰石、水、石膏的稳定性及浓度符合要求;喷淋过程应保证石灰石和石膏的均匀喷淋,以增加反应面积;吸收过程要求吸收塔内二氧化硫与乳液中的石灰石与石膏充分反应,形成硫酸钙;脱水过程要求对沉淀后的硫酸钙进行充分脱水,以达到质量要求。
四、安全措施在石灰石-石膏湿法烟气脱硫系统运行过程中,应加强安全管理,确保操作人员安全。
特别在石灰石、石膏的储存、输送、卸料和废水处理等环节,应制定完善的安全操作规程,有效防范意外事故的发生。
五、设备维护和管理石灰石-石膏湿法烟气脱硫系统设备需要定期检修和保养,特别是对喷雾器、吸收塔内设备、循环泵、废水处理设备的维护更为重要。
此外,应加强设备的管理,建立完善的设备档案,及时处理设备的运行问题,确保系统的稳定运行。
总之,石灰石-石膏湿法烟气脱硫系统是一种有效的烟气脱硫技术,但在设计、选型、工艺流程、安全措施和设备维护方面需要严格按照规程进行,以确保系统的安全、高效、稳定运行。
石灰石法脱硫操作方法
石灰石法脱硫操作方法
石灰石法脱硫(也称为湿法脱硫)是一种常见的烟气脱硫方法,以下是操作步骤:
1. 确定脱硫设备:常见的石灰石法脱硫设备包括湿式石灰石石膏石脱硫系统和湿式石灰石碱性氧化物脱硫系统。
根据具体情况选择合适的设备。
2. 准备石灰石浆液:将适量的石灰石粉末加入水中,搅拌均匀,形成石灰石浆液。
浆液浓度一般在20%到30%之间。
3. 注入脱硫设备:将石灰石浆液注入脱硫设备中,通过喷淋喷嘴或喷射器均匀喷入烟气中。
确保石灰石浆液能够与烟气充分接触。
4. 反应过程:石灰石浆液与烟气中的二氧化硫发生反应,生成硫酸钙(CaSO4)沉淀。
该反应一般在脱硫设备内的反应器中进行。
5. 石膏处理:硫酸钙沉淀形成的石膏需要定期处理和清理。
可以采取过滤、浓缩、干燥等方法处理石膏。
6. 控制和监测:在整个脱硫过程中,需要对石灰石浆液的浓度、喷洒量、石灰石浆液和烟气的接触时间等参数进行控制和监测,以确保脱硫效果和设备运行效率。
注意:在进行石灰石法脱硫操作时,需要注意操作安全,避免石灰石粉末和浆液对人体造成伤害。
同时,对于生成的石膏废料,需要根据相关法规进行合理处理,防止对环境造成污染。
石灰石石膏湿法脱硫工艺
石灰石石膏湿法脱硫工艺一、工艺简介石灰石石膏湿法脱硫工艺是目前应用最广泛的脱硫技术之一,其原理是利用石灰石和石膏反应生成硬度较高的钙硫石,从而达到减少二氧化硫排放的目的。
该工艺具有投资成本低、运行成本低、处理效率高等优点,在电力、钢铁、化工等行业得到广泛应用。
二、原材料准备1. 石灰石:选用纯度高、颗粒均匀的优质石灰石。
2. 石膏:选用纯度高、含水量适中的优质天然石膏。
3. 水:选用清洁无杂质的自来水或经过处理后的水源。
三、工艺流程1. 粉碎:将采购回来的石灰石和石膏进行粉碎,使其颗粒大小均匀,便于后续反应。
2. 配料:按一定比例将粉碎好的石灰石和石膏混合在一起,制成配料。
3. 反应:将配料加入搅拌槽中,加入适量的水,进行搅拌反应。
反应过程中,石灰石和石膏发生化学反应,生成硬度较高的钙硫石。
4. 沉淀:将反应后的钙硫石沉淀到底部,分离出上清液。
5. 过滤:将上清液通过过滤器过滤,去除其中的杂质和悬浮物。
6. 浓缩:将过滤后的液体进行浓缩处理,使其达到一定浓度。
7. 干燥:将浓缩后的液体进行干燥处理,制成成品。
四、关键工艺参数控制1. 配料比例:配料比例是影响反应效果和产品质量的关键因素之一。
通常采用1:1~1:1.5的比例进行配料。
2. 反应温度:反应温度对反应速率和产物质量有很大影响。
通常采用55℃左右的温度进行反应。
3. 反应时间:反应时间也是影响产物质量和工艺效率的重要因素之一。
通常采用2~4小时左右的时间进行反应。
4. 搅拌速度:搅拌速度对于保证反应均匀和产物质量也有很大影响。
通常采用20~30转/分的速度进行搅拌。
五、工艺优化及改进1. 采用先进的粉碎设备,提高石灰石和石膏的粉碎效率,提高配料的均匀性。
2. 采用自动化控制系统,实现对关键工艺参数的实时监测和调节,提高生产效率和产品质量。
3. 优化反应槽结构,提高反应效率和产物质量。
4. 加强废水处理,减少对环境的污染。
六、安全措施1. 在操作过程中要注意防护眼睛、皮肤等部位,避免接触到化学品。
石灰石膏法脱硫运行规程完整
XXXX公司脱硫运行规程二零一五年五月目录第一篇脱硫系统运行规范 (1)第一章脱硫系统主要特性 (1)第一节石灰-石膏湿法脱硫工艺过程简介 (1)第二节脱硫系统概述 (3)第三节脱硫系统基本流程及简介 (3)第二章检修后的试运 (6)第一节脱硫装置大修后的检查 (6)第二节转动机械的检查 (8)第三节脱硫系统启动前的准备投运前的准备工作 (9)第三章脱硫系统的启动、停止操作 (9)第一节脱硫系统的启动 (9)第二节脱硫系统的停止 (11)第四章脱硫系统运行中的控制与调整 (13)第一节脱硫系统工艺控制的基本方法 (13)第二节脱硫系统运行的检查维护 (15)第五章事故处理 (19)第一节总则 (19)第二节紧急停止脱硫运行的规定 (20)第三节转动机械故障 (20)第四节 10kV电源中断的处理 (21)第五节 380V电源中断的处理 (22)第六节脱硫塔循环泵全停的处理 (22)第七节工艺水中断的处理 (23)第八节脱硫效率低的处理 (24)第九节其它故障及其处理 (25)第二篇石膏脱水系统运行规程 (29)第一章真空皮带机运行原理 (29)第二章真空皮带机设备 (29)第三章脱水系统运行操作 (30)第一节石膏脱水系统启动前的检查与准备 (30)第二节脱水皮带机的启动 (32)第三节脱水系统的停止 (32)第四节运行操作注意事项 (32)第五节脱水系统运行中监视的内容 (33)第三篇石灰浆液制备系统运行规程 (33)第一章石灰浆液制备系统概述 (33)第二章制浆系统的操作与调整 (34)第一节制浆系统启动前的检查与准备 (34)第二节石灰供浆系统的操作 (35)第三章石灰浆液制备系统的事故处理 (36)第四篇附则 (37)第一篇脱硫系统运行规范第一章脱硫系统主要特性第一节石灰-石膏湿法脱硫工艺过程简介含硫燃料燃烧所产生的烟气中的二氧化硫是对环境及人类有害的物质,因此在烟气排放之前必须采取措施使其中二氧化硫含量降低至允许排放浓度以下。
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第一部分石灰石—石膏法湿法脱硫装置的运行第一章脱硫系统概述第一节安全规程本运行规程必须与国家有关部门和行业、主管部门及本企业颁布实行的通用安全规程、安全指南、国家学会指南、工人自身安全规程和通用事故预防法规结合起来使用。
第2条必须遵守有关防止空气污染的各项法律、法令和技术说明、以及防止噪音和保护水质的各项措施。
一旦出现本运行规程始料不及的运行故障和装置故障时,运行人员必须像专家一样熟练的采取行动,以防止可能出现的损坏。
第4条在装置运行期间要遵守装置专用运行说明,同时必须遵守运行说明中包含的各种规则。
本运行规程要求运行人员认真仔细地观察烟气脱硫装置的各个程序,以便识别发生的各种异变并做出正确的判断,必要时排除异常情况。
新运行人员通过本运行规程的学习,力争尽快精通本脱硫装置的运行、维护等工作。
通过充分地和协调一致的应用本运行规程中的信息,应当达到以下几点:1装置达到最大的可能利用率;2不延迟验收烟气;3最大限度地减少烟囱上游已处理烟气中的污染物;4由于对装置进行预防性巡回检察,因而能确定在最佳时间进行维修工作;5能确保对人员和装置的保护。
启动调试已排空的系统(系统排空等)期间需要特别熟练的动作,以避免由于干运行,气穴现象和水锤而可能造成的损坏。
在装置或其部件按计划长期停止运行时,尤其是浆液输送管路,必须特别注意要完全排空并进行充分的冲洗。
在检修关闭的槽罐和烟道之前和期间,必须检查防漏烟气的密封件;并要保证能充分的排空。
要严格遵守有关的槽灌和狭小室内工作的指南(有中毒危险!!)。
遵守意外事故预防规则;熟练操作装置;在处理化学物质时遵守涉及有损健康的运行说明;一旦发生火灾时的行为准则和灭火器的使用。
第10条安排和维持好各项设施,满足现有的各项规定,并尽可能地消除和/或防止可能出现的危险;第11条运行人员应遵守规定的各种规程;运行人员必须使用人身防护设备。
为了“按技术要求运行本装置”,要求只允许经过认可的、受过培训的人员从事本装置的运行。
多装置运行期间的各项责任必须明确界定,以避免使人身和装置安全方面的权限出现混乱不清。
对“按技术要求运行装置”来说;具有同样重要性的是,要使装置在技术设计极限范围内运行。
第二节工艺设计原始数据1、2号煤粉炉相关参数第三节简介根据批复的环境影响评价报告,2×130t/h煤粉锅炉必须进行烟气脱硫,设计煤种条件下的脱硫效率必须≥90%,以满足环保要求。
根据烟气脱硫效率及该电厂实际情况,烟气脱硫工艺采用石灰石—石膏湿法、二炉一塔脱硫装置,脱硫效率保证值≥90%。
吸收塔制备系统采用直接外购石灰石粉方案,设110立方米容量钢制粉仓1座,满足按燃烧设计煤种时2台锅炉在BMCR工况下所需3天石灰石量。
本脱硫装置不设烟气换热器。
脱硫后净烟气的加热采用空气预热器来的热空气进行混合加热,混合后烟气温度为>70℃。
本装置设置一套真空皮带脱水机系统,容量按处理燃烧设计煤种时2台锅炉在BMCR工矿下石膏排放量的120%设计。
脱硫装置不单独设变压器。
脱硫监视与控制与除尘、除灰一起合用电控楼。
本脱硫系统控制单独设一套DCS系统。
脱硫系统的保安电源也不单独设置,分别从机组保安电源直接提供。
第四节吸收塔系统烟气由吸收塔的下部进入吸收塔,烟气向上流动。
洗涤液借助循环泵经循环浆液管道和喷淋层进入吸收塔的上部,浆液通过雾化喷嘴形成规定直径范围的小液滴,并在重力作用下洒落到吸收塔的循环氧化反应槽。
这些小液滴在下降的过程中吸收烟气中的酸性组分,如SO2,SO3,HF和HCl等。
同时,而烟气经过吸收塔的过程中,循环浆液中的水分大量蒸发,塔出口烟气中的水蒸气达到饱和状态,热的原烟气则被冷却到绝热饱和温度。
在吸收塔喷淋层的上方,设有两级除雾器,以分离烟气向上流动夹带的浆液液滴。
分离出的液滴靠重力直接返回吸收塔。
浆液液滴容易附着在除雾器叶片上,必须对除雾器叶片定时进行冲洗,以保证除雾器烟气通道畅通。
同时,除雾器冲洗水补供给了烟气蒸发带走的大部分水。
必须不断地向吸收塔系统添加新鲜的石灰石浆液,以补充吸收反应消耗的石灰石。
同时产生的副产物(主要为石膏)也必须排出,以控制吸收浆液固体物的浓度。
第五节吸收塔的三个区段:第1条洗涤段在本区段内一些酸性组分,主要是SO2和SO3将被吸收并溶解于浆液的水中,使吸收产物SO2变成亚硫酸盐HSO32-,进而氧化成SO42-,随后再与石灰石反应变成石膏。
第2条循环氧化反应槽循环氧化反应槽的用途是:氧化亚硫酸盐,使其成为硫酸盐溶解新石灰石是硫酸盐与溶解的石灰石反应生成石膏石膏结晶长大第3条气区在吸收塔的上部烟气直接通过两级除雾器,以便使小滴雾沫减少到最低限度。
清洗除雾器的冲洗程序是按下列方法计算,即吸收塔的需水量由冲洗水供送,以保证吸收塔液位稳定。
浆液在循环氧化反应槽中的滞留时间适于形成良好的石膏结晶体(CaSO4·2H2O)。
为保持吸收塔浆液的浓度范围,吸收塔中的浆液将由石膏排出泵送到石膏水力旋流器分离器中,在此产生浓缩的石膏浆(水分为40%~60%,主要由相对较粗的石膏晶体组成)。
这种浓缩浆最后由真空皮带脱水机脱水,使石膏水份降到15%以下。
脱水石膏储存在石膏堆料间中,最后用汽车运走。
由石膏水力旋流分离器上部溢出的稀浆液约含有3%的固体物,稀浆液中的固体中主要由细颗粒的石膏和石灰石结颗粒构成。
溢流液借助泵返回到吸收塔。
返回的稀浆液中的石灰石进一步溶解,而细小石膏晶体将进一步成长。
每个循环氧化反应槽设有3台侧进式螺旋桨搅拌器。
在搅拌器和浆液不断的循环作用下,浆液中的固体物在吸收塔中处在悬浮状态,避免了固体物的沉淀,否则石膏会沉淀并堵塞管道。
第六节氧化空气系统氧化空气由罗茨风机供送。
借助罗茨风机并通过每个搅拌器前面的喷枪将氧化空气输送到吸收塔的氧化槽内。
这样送入的氧化空气将会很好地分配于浆液中,将亚硫酸盐氧化成硫酸盐。
第七节烟气加热系统在洗涤过程中烟气将被水饱和并被冷却到绝热饱和温度。
烟气在进入现有的烟囱以前必须进行加热,以防止烟囱内形成凝结水。
冷烟气与锅炉房空预热器来的热空气混合加热到>70℃,然后加入烟囱排放。
第八节脱硫烟气增压(锅炉引风机)为了弥补烟气通过脱硫装置(主要是吸收塔和烟道)而造成的额外烟气压力损失,必须对烟气进行增压。
本脱硫装置不设独立的脱硫增压风机,脱硫装置的烟气阻力由锅炉引风机克服。
由于在烟气通过脱硫装置和通过烟道旁路两种工况下,烟气系统的阻力变化较大(相差约1200Pa),因此,在脱硫系统切换运行时,锅炉引风机必须具有良好的压力调节措施。
本工程锅炉引风机采用电机调频调速方式,以争取锅炉引风机在各工况下的高效率运行。
第九节烟道系统烟气脱硫装置将于1和2号锅炉通向烟囱的主烟道相连接,主烟道上设一个烟气旁路挡板,烟气脱硫装置配有单独的烟道系统,该系统包括:未处理气烟道,该烟道由带有未处理气挡板(入口挡板)的主烟道开始,一直到吸收塔入口为止。
脱硫烟气接入口在旁路挡板上游。
第3条已处理气烟道,由吸收塔出口开始返回到旁路挡板后下游主烟道。
第4条烟道进行了适当的防腐蚀保护。
烟道挡板为双层百叶窗式挡板,具有较高的气密性要求,同时可向入口挡板和旁路挡板供送密封气,以达到挡板两侧介质的彻底隔绝。
第十节石膏脱水系统脱硫过程的副产品是石膏。
石膏晶体包含在吸收塔内的浆液中,奖掖主要由各种盐的混合物(MgSO4,CaCl2),石膏粒子,石灰石粒子,CaF2和灰渣粒子组成。
石膏从吸收塔内排出并脱水的目的是维持吸收塔内的浆液浓度在合适的范围。
第2条石膏脱水将分两级进行:一级分离脱水将借助石膏水力旋流分离器完成,二级脱水采用真空皮带脱水机完成。
由石膏排出泵将浆液由吸收塔浆液槽吸送至石膏水力旋流器。
水力旋流器溢流液的主要部分含有较细小的固体粒子(精石膏粒子,新石灰石,石灰石的可溶性杂质和飞灰),这部分将借助重力进入石膏稀浆箱,在由石膏稀浆返回泵送回吸收塔。
第4条水力旋流器的底流主要含有粗石膏粒子,底流浆液质量浓度为40%~60%,将直接送入真空皮带水机脱水。
石膏浓浆液通过皮带机上的受料装置均匀分布在滤布上,并形成规定厚度的石膏层,以保证恒定的参数和脱水性能。
滤布上的这层石膏将依靠在滤布下侧造成的真空负压来脱水。
真空皮带脱水系统的真空度由真空泵保证。
为了生产可上市销售的石膏,需要使石膏中的氯化物含量保持在一定极限量以下。
因此,在脱水过程中要用新鲜水清洗真空皮带脱水机的饼状产品,以便将氯化物含量减少到要求的水平。
由真空皮带脱水机排出的含有<15%水分(按重量计)的石膏将直接落入石膏堆料间。
借助真空皮带脱水机滤液分离器将滤液与气相分离,分离后的滤液汇集于滤液箱(废水箱)内,并由滤液泵(废水排放泵)将一部分滤液送出脱硫岛,另一部分滤液送入稀浆箱回用。
第十一节吸收剂制备系统直接外购的石灰石粉用粉罐车运至脱硫现场。
粉罐车自带空压机用于卸料。
脱硫现场设一钢制石灰石粉仓,按3天用量考虑。
石灰石粉通过仓底给料机进入制浆池,配合含固量约为15~25%的石灰石浆液,在通过石灰石浆液泵送到脱硫吸收塔。
第2条本系统具有石灰石浆液浓度测量及调节功能,是浆液浓度控制在合适的范围内。
第十二节工艺水系统第1条工艺水供应由业主负责送至场界内。
送来的水储存在工艺水箱内。
提供的水泵可确保水供应安全。
第2条工艺水完全耗用于烟气脱硫过程。
第3条直接取自于业主工艺水管道的工艺水用于下列设备的机械密封冷却水:循环泵、吸收塔搅拌机、排浆泵、事故返回泵、加浆泵、稀浆返回泵;冷却水出水排至地坑,进入脱硫系统回用,详见附冷却水管路图。
在脱硫系统投入前,必须先开启需运转设备的冷却水,系统运行或停运过程中,绝对不能关闭正在运转设备的冷却水。
第5条必须保持工艺水的不间断供应,否则整套脱硫系统必须先期退出停用。
第6条工艺水系统未考虑用其他目的的供水量,例如消防,清洗建筑物等用水。
第十三节排空系统排空系统由事故浆液池、吸收塔地坑、冲洗系统构成。
在烟气脱硫装置正常运行期间,管道和泵内的浆液以及冲洗水都集存在相应区段内,泵和管道在停机后都应进行清洗。
吸收塔、各类浆液箱(池)等容器内的浆液最终可排入事故浆液池。
事故池内的存料将用事故泵吸送回吸收塔。
脱硫装置使用后,洗涤系统的冲洗和排水系统各部件之间的连接管网的冲洗都将由人工来完成。
其所以未考虑自动冲洗的原因是在实际应用中冲洗的次数是很有限的。
第十四节脱硫装置启动和停机第1条烟气脱硫装置启动和停机时考虑初始条件和理想的最终条件都是非常重要的。
这里要考虑以下情况:1启动——短期静止备用(数小时)以后——数日静止备用(数天)以后——长期静止备用以后2停机——短期静止备用——数日静止备用——长期静止备用设定启动和停机都是指整个烟气脱硫装置,而并不是仅仅指吸收塔。