河源脱硫脱硝除尘一体化

时间:2021年11月26日 来源:

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。活性焦除尘脱硫技术具有很高的脱硫率(98%)。河源脱硫脱硝除尘一体化

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本实用新型结构简单,设计合理,能有效减少脱硫塔的维护工作量,延长脱硫塔的使用寿命,降低了企业的生产成本。陶瓷生产原料常用的有粘土(主要化学成分是A₂0₃)、石英(主要化学成分是Si0₂)、长石(主要化学成分是Ca0)等。这些原料在球磨机中加水磨成细浆后在喷雾干燥塔内利用高温烟气将细浆烘干成粉状物料,经过压砖机冲压成块状砖坯,后再经干燥、施釉、烧成等工艺生产陶瓷。陶瓷生产中的有组织废气污染源:陶瓷生产过程中有组织废气主要来源于两个地方,一是热风炉中的燃料废气以及喷雾塔细浆干燥过程产生的粉尘;二是烘干窑、烧成窑煅烧过程中的燃料废气以及原料中含铅、镉、镍等金属元素煅烧后产生的金属化合物,以及原料中的氟元素经高温煅烧后形成的氟化物。高安脱硫脱硝废气治理陶瓷生产工序的除尘工艺:除尘滤料按温度工况选配:对筛分、切割、打磨的常温废气选用聚酯针刺毡。

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废气除尘脱硫技术的关键因素:催化剂的选型。目前,常用于废气除尘脱硫的催化剂主要为氧化钛基催化剂,其主要成分为TiO2,V2O5,WO3和MoO3等,主要有蜂窝式、平板式和波纹板式。蜂窝式催化剂为均质一次挤出成型,具有较高的比表面积;平板式催化剂以不锈钢网格为基材,浸镀活性材料,有较高的耐飞灰磨损性和较低的压力损失,抗砷中毒能力强;波纹板式催化剂以强化的玻璃纤维为基材,浸镀活性材料,质量小、活性高、抗CaO中毒能力强。原则上,不同类型的催化剂均能满具体项目的各项性能指标要求,但不同类型的催化剂其活性、节距、有效比表面积、催化剂体积与阻力等均不相同,因此,可以通过比较来选择一种较佳的催化剂形式与布置方式,以提高项目的性价比,有效降低项目初建与运行成本。

陶瓷厂废弃除尘脱硫设备漏风是导致腐蚀的主要原因之一,漏风与除尘器负压密切相关。负压越大,漏风越严重。因此,湿窑应使DMC型脉冲单机除尘器主动运行,即排风机应放置在除尘器入口。正压操作对DMC型脉冲单机除尘器的性能没有不利影响,但除尘容易进入除尘袋,因此有需要改进其密封结构。原料堆场的抽风除尘系统包括矿石破碎、筛分除尘系统,石灰石破碎、筛分除尘系统,铝矿石破碎除尘系统,以及煤破碎除尘系统等。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。废气除尘脱硫技术一直是环境保护工作中一个令人关注的重要课题。

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燃烧前废气除尘脱硫技术中物理洗选煤技术已成熟,应用非常普遍、较经济,但只能脱无机硫;生物、化学法脱硫不仅能脱无机硫,也能脱除有机硫,但生产成本昂贵,距工业应用尚有较大距离;煤的气化和液化还有待于进一步研究完善;微生物脱硫技术正在开发;水煤浆是一种新型低污染代油燃料,它既保持了煤炭原有的物理特性,又具有石油一样的流动性和稳定性,被称为液态煤炭产品,市场潜力巨大,目前已具备商业化条件。煤的燃烧前的脱硫技术尽管还存在着种种问题,但其优点是能同时除去灰分,减轻运输量,减轻锅炉的沾污和磨损,减少电厂灰渣处理量,还可回收部分硫资源。不少烟气脱硫工艺已经在工业中普遍应用。高安脱硫脱硝废气治理

石膏法废气除尘脱硫工艺技术的吸收剂利用率高,钙硫比低至1.02~1.03。河源脱硫脱硝除尘一体化

废气除尘脱硫技术利用氨碱湿法脱硫已成为较成熟的脱硫方法。该方法具有高效、低耗能、反应速度快、吸收剂利用率高等优点,脱硫效率高达95-99%。技术优势:1、脱硫产物为硫酸氨化肥,不产生任何废水、废液和废渣,无二次污染;2、运行费用低,煤中的含硫量愈高则设备运行费用愈低,可很大程度降低燃料成本;3、节省电耗,节电可达到50%以上,氨-碱湿法脱硫因脱硫塔的阻力只为800Pa左右,用户利用原锅炉引风机或略加改造风机即可;4、设备占地面积小,以75t/h-1000t/h锅炉为例,设备占地只150-300m平方米左右。河源脱硫脱硝除尘一体化

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