河源脱硫污气治理
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。脱硫治理中净化后的烟气由塔顶的脱水段脱水后通过烟囱外排。河源脱硫污气治理
脱硫循环液经塔内气液接触除SO2后,经塔底管道流入沉淀池在此将灰尘沉淀下来,清液经上部溢进入反应再生池,在池内与石灰乳液制备槽引来的石灰乳进行再生反应,再生液流入泵前循环槽补入Na2CO3,由泵打入脱硫塔顶脱除SO2循环使用。其中再生产出的CaSO3及烟气中过剩氧生成的CaSO4于沉淀池中沉淀分离。来自锻钢烟气经烟道引风机直接进入脱硫塔。脱硫塔以空塔喷淋结构。设计空速小(4.0m/s),塔压力降小(≤600Pa),脱硫集中除尘、脱硫、排烟气于一体,烟气升至塔顶进入烟囱排入大气。云浮工业废气脱硫剂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。
软锰矿法烟气脱硫资源化技术中的MnO2是一种良好的脱硫剂。在水溶液中,MnO2与SO2发生氧化还原发应,生成了MnSO4。软锰矿法烟气脱硫正是利用这一原理,采用软锰矿浆作为吸收剂,气液固湍动剧烈,矿浆与含SO2烟气充分接触吸收,生成副产品工业硫酸锰。该工艺的脱硫率可达90%,锰矿浸出率为80%,产品硫酸锰达到工业硫酸锰要求(GB1622-86)。常规生产工业硫酸锰方法是:软锰矿粉与硫酸和硫精沙混合反应,产品净化得到工业硫酸锰。由于我国软锰矿品位不高,硫酸耗量增大,成本上升。该法与常规生产工业硫酸锰相比是,不用硫酸和硫精沙,溶液杂质也降低,原料成本和工艺成本都有降低。
寻找高效、稳定的适合配套烧结烟气湿法脱硫的烟气脱硫技术是钢铁企业面临的重大难题之一。通过分析比较,总结出在湿法脱硫装置下游增加湿式电除尘器和脱硫治理装置的烟气净化系统综合解决方案。通过对烟气进行先脱硫除尘,降低了进入脱硫装置的SO2浓度和粉尘浓度,有效消除了脱硫系统形成硫酸氢铵堵塞的风险,保证了脱硫催化剂性能的长期稳定。通过设置烟气再热系统,提高了烟囱排烟温度。此种烧结烟气综合净化系统用于烧结烟气净化过程中,可以长期稳定运行,并满足排放烟气中污染物浓度SO2不高于35mg/m3(标准)、NOx不高于50mg/m3(标准)、粉尘不高于10mg/m3(标准)的较低排放标准要求。脱硫塔溶积内,烟气中SO2和灰尘被脱硫液充分吸收、反应,达到脱尘除SO2的目的。
与烧结烟气湿法脱硫技术相匹配的脱硫脱二噁英技术是烧结烟气进一步净化的较佳方法。湿法脱硫装置烧结烟气首先经过静电除尘系统除尘后,通过镁法湿法脱硫装置进行脱硫,再经过湿式电除尘器深度除尘,较后通过脱硫治理装置进行烟气脱硫脱二噁英,净化后的烟气通过脱硫治理系统后温度达到100℃左右,远离烟气浮出温度,从而实现烟气的消白作用(即消除烟囱雨现象)。较终烟囱出口烟气中污染物排放情况为:SO2排放小于35mg/m3(标准),NOx排放小于50mg/m3(标准),粉尘排放小于10mg/m3(标准),即达到了较严格的烧结烟气污染物较低排放要求。采用亚硫酸镁清液法烟气脱硫工艺,此工艺属于碱性清液运行体系。干法脱硫技术可以有效地控制SO2的排放,又可以回收硫资源。河源脱硫污气治理
脱硫效率低即使设置两级活性炭脱硫装置。河源脱硫污气治理
脱硫治理中的钠基吸收液吸收SO2速度快,故可用较小的液气比,达到较高的脱硫效率;对脱硫除尘技术而言,可提高石灰的利用率。缺点是:NaSO3氧化副反应产物Na2SO4较难再 生,需不断的补充NaOH或Na2CO3而增加碱的消耗量。另外,Na2SO4的存在也将降低石膏的质量。双碱法脱硫技术是国内外运用的成熟技术,是一种特别适合中小型锅炉烟气脱硫技术,具有较多的市场前景。根据用户提供的锅炉型号、燃煤量、烟气成分、烟气流量、温度、介质浓度等指标及用户要求进行设计,可承揽全部或部分项目,我公司拥有专项计算程序软件,保证选型准确合理。较多应用于电力行业、钢铁行业、化肥行业、水泥行业及其他工业企业的烟气污染治理与环境改变,业务领域涉及烟气脱硝脱硫除尘、二氧化硫废气再利用、锅炉节能改造、污水处理等。河源脱硫污气治理
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