脱硫废气服务费用
活性炭再生法中的活性炭材料复杂的微孔结构构成了活性位,吸附在活性位上的氧形成了富氧官能团。活性炭在脱硫脱硝中的物理吸附是指活性炭微孔吸附;化学吸附是富氧官能团的化学反应结果。当没有水蒸汽和氧离子存在时,主要发生物理吸附,吸附量较小;当烟气中富含水蒸汽和氧离子时,主要发生化学吸附。其反应速度取决于活性炭中SO2的吸附量。当烟气中SO2的浓度比较高时,活性炭内进行的是SO2脱除反应,当烟气中SO2的浓度较低时,主要是NH根的催化还原法,NO根的脱除反应占主导地位。脱硫治理中的钠基吸收液对SO2反应速度快。脱硫废气服务费用
脱硫剂的再生及脱硫沉淀均发生于塔体避免塔内堵塞和磨损,提高了运行的可靠性,降低了运行成本。以空塔喷淋为脱硫塔结构,运行可靠性高,事故发生率小,塔阻力低,△P≤600Pa。吸收SO2效率及主要影响因素,PH值:PH值高,SO2吸收速率大,脱硫效率高,同时PH值高,结垢几率小,避免吸收剂表面纯化。温度:温度低有利于气液传质,溶解SO2,但温度低影响反应速度,所以脱硫剂的温度不是一个单个的不变因素,取决于进气的烟气温度。石灰粒度及纯度:要求石灰纯度≥95%,粒度控制Pc200~300目内。液浆浓度:控制在10~15%。脱硫废气服务费用双碱法适用于锅炉烟气、焦炉气、锅炉生产废气等的脱硫。
脱硫治理工艺可以同步脱除二噁英,并且提高排放烟气温度,即可以消除排放烟气白雾或烟囱雨问题。目前我国大部分烧结机、球团窑炉都实施了烟气脱硫改造工程,并且多数烧结机采用湿法脱硫工艺,排放的SO2基本可以实现较低排放,但是对于NOx和DXN等污染物暂未采取有效的措施。NOx已成为继SO2之后主要的大气污染物之一,其温室效应约为CO2的310倍。NOx还可以导致臭氧层破坏、光化学烟雾等,甚至会导致人类呼吸系统疾病等多种危害。DXN是一种无色无味、毒性严重的脂溶性物质,其毒性相当于人们熟知的剧毒物质过化物的1000倍、砒石的900倍,这类物质非常稳定,熔点较高,极难溶于水,可以溶于大部分有机溶剂,非常容易在生物体内积累,所以对人体危害严重。
烧结烟气除尘、脱硫装置系统运行高效、可靠,得到了环保部门及同行的普遍认可,预计每年可以减少颗粒物排放较过250t,减少氮氧化物排放约2000t。由于大部分烧结机已配套建有烟气湿法脱硫装置,为实现烟气较低排放要求,必须增加烟气脱硫装置。活性炭吸附技术主要原理是在活性炭吸收塔中,用活性炭(焦)吸附DXN和SO2,并用NH3还原NOx,可以实现同时脱硫脱硫脱二噁英的功能,300m2烧结机增加烟气除尘/脱硫装置工程形成了烧结烟气湿法脱硫+湿式电除尘器+脱硫治理的综合烟气净化系统。远低于国家要求的烧结烟气较低排放标准要求。同时,烟囱出口烟气温度102.5℃,远高于烟气浮出温度,即同步实现了消除烟囱雨的产生。脱硫治理中的烟气中的有害物质被洗涤在水中和水经由塔底水封流向沉淀池。
根据氧化镁再生反应的特性,通过外部再生诱导结晶工艺,生成高pH值、高吸收活性的亚硫酸钠亚硫酸镁混合吸收清液,并采用与循环吸收清液特性相适应的低液气比的高效雾化喷淋吸收技术来提高吸收效率,从而达到高脱硫率、高运行可靠性、低投资、低运行成本的目的。高吸收活性亚硫酸镁吸收清液生成技术:连续生成高pH值(pH值≥8),低固含量(固含量≤0.1%)、高有效吸收介质浓度([SO32-]≥0.3mol/L)的高活性吸收液;低液气比、低压损、高效雾化空塔喷淋技术:在液气比≤2L/m3、脱硫系统压损≤600Pa条件下脱硫效率即能大于95%;可以实现在低成本的前提下,通过脱硫产物回收生产工业级硫酸镁。膏湿法脱硫是世界上较成熟的烟气脱硫技术。脱硫废气服务费用
湿法烟气脱硫技术为气液反应,反应速度快,脱硫效率高,一般均高于90%,技术成熟,适用面广。脱硫废气服务费用
单塔氨法烟气脱硫工艺原理:从锅炉过来的130℃热烟气进入脱硫塔浓缩段,与二级循环泵送入经雾化喷嘴雾化的硫酸铵容易充分接触,烟气温度降低将水分带走,硫酸铵溶液得到浓缩;烟气温度降低至60-70℃后经集液器进入脱硫段,与一级循环泵送入经喷嘴雾化的吸收液进行脱硫反应,净化后烟气经塔顶水清洗、除雾器除去夹带的雾滴后进入烟囱排放。浓度7%-8%的稀氨水作为脱硫剂,由氨水泵送入循环槽,通过一级循环泵送入脱硫塔雾化喷嘴雾化,将烟气中大部分二氧化硫脱除,剩下的氨水与少量NH4HSO3反应生成(NH4)2SO3;(NH4)2SO3达到一定浓度后被氧化风机送来的空气氧化(NH4)2SO4;硫酸铵溶液由二级循环泵送入吸收塔浓缩段对烟气进行降温,经硫酸铵排出泵进入旋流器、离心机后得到硫酸铵晶体,分离出的硫酸铵晶体包装入库,旋流器分离出的清液和离心机分离出的液体均回流至吸收塔,由二级循环泵送入吸收塔浓缩段循环提浓。脱硫废气服务费用
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