除尘废气治理方案

时间:2021年11月21日 来源:

废气除尘脱硫技术的影响因素:还原剂停留时间。由于任何反应都需要时间,因此有必要确保废气除尘脱硫技术还原剂在适当的温度范围内在烟气中有足够的停留时间,以产生还原反应。在相同条件下,还原剂停留时间越长,反硝化效果越好。此时,需要完全完成NH3或尿素与烟气的混合、水的蒸发、还原剂的分解和氮氧化物的还原等步骤。一般要求时间为0.5s,氨在分解炉中的停留时间取决于分解炉的大小、烟气通过分解炉的速度、溶液的雾化条件、雾场与烟气的混合形式等。喷雾干燥法脱硫工艺具有技术成熟、工艺流程较为简单、系统可靠性高等特点,脱硫率可达到85%以上。除尘废气治理方案

除尘废气治理方案,废气除尘脱硫

脱硫,泛指燃烧前脱去燃料中的硫分以及烟道气排放前的去硫过程。是防治大气污染的重要技术措施之一。烟气脱硫技术种类达几十种,按脱硫过程是否加水和脱硫产物的干湿形态,烟气脱硫分为:湿法、半干法、干法三大类脱硫工艺。湿法脱硫技术较为成熟,效率高,操作简单。传统的石灰石/石灰—石膏法烟气脱硫工艺采用钙基脱硫剂吸收二氧化硫后生成的亚硫酸钙、硫酸钙,由于其溶解度较小,极易在脱硫塔内及管道内形成结垢、堵塞现象。双碱法烟气脱硫技术是为了克服石灰石—石灰法容易结垢的缺点而发展起来的。除尘废气治理方案陶瓷厂袋式除尘器的性能受粉尘性质、设备构造和烟气流速等三个因素的影响。

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电子束法工艺流程有排烟预除尘、烟气冷却、氨的充入、电子束照射和副产品捕集等工序所组成。锅炉所排出的烟气,经过除尘器的粗滤处理之后进入冷却塔,在冷却塔内喷射冷却水,将烟气冷却到适合于脱硫、脱硝处理的温度(约70℃)。烟气的露出点通常约为50℃,被喷射呈雾状的冷却水在冷却塔内完全得到蒸发,因此,不产生废水。通过冷却塔后的烟气流进反应器,在反应器进口处将一定的氨水、压缩空气和软水混合喷入,加入氨的量取决于SOx浓度和NOx浓度,经过电子束照射后,SOx和NOx在自由基作用下生成中间生成物硫酸(H2SO4)和硝酸(HNO3)。然后硫酸和硝酸与共存的氨进行中和反应,生成粉状微粒(硫酸氨。

石膏法废气除尘脱硫工艺技术特点:⑴、吸收剂适用范围广:在FGD装置中可采用各种吸收剂,包括石灰石、石灰、镁石、废苏打溶液等;⑵、燃料适用范围广:适用于燃烧煤、重油、奥里油,以及石油焦等燃料的锅炉的尾气处理;⑶、燃料含硫变化范围适应性强:可以处理燃料含硫量高达8%的烟气;⑷、机组负荷变化适应性强:可以满足机组在15~100%负荷变化范围内的稳定运行;⑸、脱硫效率高:一般大于95%,较高达到98%;⑹、托盘技术:有效降低液/气比,有利于塔内气流均布,节省物耗及能耗,方便吸收塔内件检修;⑺、吸收剂利用率高:钙硫比低至1.02~1.03;⑻、副产品纯度高:可生产纯度达95%以上的商品级石膏;⑼、燃煤锅炉烟气的除尘效率高:达到80%~90%;⑽、交叉喷淋管布置技术:有利于降低吸收塔高度。活性焦除尘脱硫技术的碱、盐类对活性焦炭没有影响,不存在吸附剂中毒问题。

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废气除尘脱硫技术的影响因素:1、反应物与烟气混合程度:还原剂与烟气的混合程度决定了反应过程和反应速度。在分解炉中,还原剂和烟气在混合时发生反应,混合效果直接决定了废气除尘脱硫技术反硝化效率。混合问题是造成脱氮效率低的主要原因之一。2、温度范围:废气除尘脱硫技术氮氧化物的还原反应发生在特定的温度范围内。由于不使用催化剂,需要更高的温度来保证还原反应。反应温度对反应中氮氧化物的去除率有重要影响。如果温度过低,会导致NH3反应不完全,形成所谓的“氨渗透”,增加NH3逸出量,形成二次污染;随着温度的增加,分子运动加快,氨水蒸发扩散过程加强。陶瓷厂袋式除尘器一般属于小型除尘器,主体结构简单,设备重量轻。除尘废气治理方案

干法废气除尘脱硫技术不会产生“白烟”现象,净化后的烟气不需要二次加热,腐蚀性小。除尘废气治理方案

废气除尘脱硫技术有着哪些特点?1、放宽氨逃逸限制亦无ABS问题。尿素工艺与其他工艺不同,不会使烟气中SO3浓度增加。逃逸NH3与SO3产生的亚硫酸氢铵(NH4HSO3,ABS)容易沉积在锅炉尾部的受热面上,易造成空气预热器堵塞或腐蚀。工艺的逃逸氨一般控制在5~15ppm以下,而其他工艺则必须控制在1~5ppm。2、通过仿真模拟技术,喷射注射方案相比其他公司设计选点更少,注射剂量更少,系统性价比更高。3、由于采用高安全型还原剂尿素,系统安全性较高。4、系统,炉膛就是反应器,所占空间极小,同时系统还具有投资少。除尘废气治理方案

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