梅州除尘脱硫

时间:2021年12月17日 来源:

经湿法脱硫和湿式电除尘器净化后的烧结烟气,首先通过烟气换热器(GGH)与脱硫后的净烟气换热升温至约245℃,然后进入脱硫反应器入口烟道,与加热炉送来的高温烟气混合升温至约280℃,升温后的烟气继而与氨系统送入的氨空气混合气充分均匀混合,再经过整流器整流后进入脱硫反应器。氨与烟气中的NOx在催化剂表面发生NOx还原反应,反应后的净烟气由脱硫出口烟道送至烟气换热器,与原烟气换热降温至约95℃,较后由脱硫系统引风机送至烟囱排放。脱硫治理技术是在250~300℃烟气温度和催化剂作用下,气态氨基还原剂(氨水气化制备成气态氨)与烟气中的NOx发生催化还原反应,生成无害的N2和H2O的过程,SCR烟气脱硫技术在脱除NOx的同时,可以深度氧化二噁英,具有一定的脱除二噁英污染物的功能。干法主要有脉冲电晕同步脱硫脱硝技术、电子束辐照烟气脱硫脱硝技术。梅州除尘脱硫

梅州除尘脱硫,脱硫治理

脱硫治理:间接石灰石-石膏法:常见的间接石灰石-石膏法有:钠碱双碱法、碱性硫酸铝法和稀硫酸吸收法等。原理:钠碱、碱性氧化铝(Al2O3·nH2O)或稀硫酸(H2SO4)吸收SO2,生成的吸收液与石灰石反应而得以再生,并生成石膏。该法操作简单,二次污染少,无结垢和堵塞问题,脱硫效率高。柠檬吸收法:原理:柠檬酸(H3C6H5O7·H2O)溶液具有较好的缓冲性能,当SO2气体通过柠檬酸盐液体时,烟气中的SO2与水中H发生反应生成H2SO3络合物,SO2吸收率在99%以上。这种方法适于低浓度SO2烟气,而不适于高浓度SO2气体吸收,应用范围比较窄。另外,还有海水脱硫法、磷铵复肥法、液相催化法等湿法烟气脱硫技术。梅州除尘脱硫干法脱硫技术净化后的烟气不需要二次加热,腐蚀性小。

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脱硫治理系统可以同步脱除烟气中的二噁英污染物;湿式电除尘器可以达到烟气粉尘浓度较低排放标准的要求,同时也可避免后续脱硫治理系统粉尘堵塞问题;湿式电除尘器及至脱硫系统的烟道可以排出部分烟气液态水,减少较终烟囱排放烟气含水量;由于脱硫系统启动需要较长的预热过程,脱硫装置布置在脱硫系统下游的较末端时,脱硫系统可以单独预热而不影响上游系统较复杂的脱硫和烧结机系统的维护;经脱硫处理后,烟气粉尘中的绝大多数金属元素经碱性物质中和及除尘处理,进入脱硫系统的烟气中粉尘浓度非常低,且为偏碱性物质,对脱硫催化剂没有毒化及堵塞危险,解决了烧结烟气脱硫行业中较令人头疼的催化剂堵塞问题。

脱硫装置进入脱硫系统的烟气温度较高,换热器易选型,更为重要的是烟气为干烟气(温度高于浮出温度,不存在液态水汽),脱硫设备和烟道不需要考虑防腐,但此种配置具有以下缺点或不足:提高了进入脱硫系统的烟气温度,影响脱硫效率,导致脱硫系统水耗增加,运行费用增高;湿法脱硫装置即使设置了高效除雾器,也很难实现粉尘的较低排放,因此还需要增加湿式电除尘装置;湿法脱硫后排放烟气为湿烟气(温度等于甚至小于浮出温度,存在液态水汽),烟囱雨及其腐蚀问题无法解决。干法脱硫技术的优点是工艺过程简单,无、污酸处理问题。

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氨法烟气脱硫治理,吸收塔内饱和结晶-氧化内置,当烟气进入吸收塔,与浓缩循环液、吸收循环液逆向接触脱除二氧化硫,净烟气经水洗、除雾后去烟囱排放;与烟气中二氧化硫反应后的吸收循环液在吸收塔内被氧化风机送入的空气氧化;吸收循环液在与原烟气逆向接触过程中被浓缩,在塔内结晶得到硫酸铵浆液;硫酸铵浆液送副产物处理系统,经旋流、离心分离得到湿硫酸铵,湿硫酸铵经干燥、包装后得到成品成品硫酸铵,母液返回吸收塔;补充吸收剂系统的吸收剂到吸收循环液中。常用的干法烟气脱硫技术有活性碳吸附法、电子束辐射法、荷电干式吸收剂喷射法、金属氧化物脱硫法等。贵州脱硫工程

脱硫治理中的二次布袋除尘器除尘效果好。梅州除尘脱硫

根据现有湿法脱硫装置建设的位置,通常烧结机与脱硫装置之间场地紧凑。脱硫治理装置也可建于脱硫装置后,同时为保证排放粉尘浓度达到较低排放标准的要求,需在脱硫和脱硫装置之间增加湿式电除尘器,从而形成脱硫治理+湿法脱硫的综合净化系统。由于湿法脱硫后烟气温度较低,且为饱和湿烟气,因此,会导致脱硫系统用烟气换热器换热量增大,设备体积较大,且入口烟道及部分换热器与烟气接触面需要做防腐,但由于烟气已完成脱硫,结合烧结烟气净化系统运行状况,脱硫后烟气中SO2浓度非常低,对脱硫系统来说形成硫酸铵/硫酸氢铵等堵塞的风险明显降低,催化剂脱硫效率和化学寿命等性能明显提高;本脱硫工艺存在烟气再加热系统,使较终排放烟气温度提高,从而可以消除烟气白雾或烟囱雨问题。梅州除尘脱硫

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