广东烟气脱硫脱硝除尘

时间:2022年03月13日 来源:

针对陶瓷行业喷雾干燥塔脱硫除尘技术,现有处理工艺主要有两种:喷雾干燥塔出口烟气—布袋除尘器—湿法脱硫—风机、常见问题:对于喷雾干燥塔洗塔、开机预热过程中产生的高温高湿烟气如果通过布袋除尘器容易导致布袋的堵塞,或者在高温时亦可能导致布袋的烧毁。燃料在不同含硫量的情况下,SO₂排放浓度差异较大;因为需要经常性的对喷雾塔进行清洗,导致开机时烟气含湿量大,基本为水蒸气;烘干阶段,由于喷雾塔内没有物料,导致出口烟气温度容易出现瞬间高温;正常运行过程中,以及物料含湿量大,排放烟温约为100℃左右,若未做好保温,容易凝结水汽,加上烟气中的SO₂,容易形成稀酸而腐蚀设备﹔在运行阶段,由于物料的不同干燥阶段而导致温度会处于一定范围的波动。湿法烟气脱硫技术为气液反应,反应速度快,脱硫功率高,一般均高于90%,技术老练,适用面广。广东烟气脱硫脱硝除尘

废气除尘脱硫技术工艺有着哪些副产物?废气除尘脱硫过程是利用氨将氮氧化物还原,反应产物为无害的水和氮气,因此脱硫过程不产生直接的副产物。可能造成二次污染的物质有逃逸的氨和达到寿命周期的废催化剂。逃逸的氨随烟气排向大气,当逃逸氨的浓度超过一定限值时,会对环境造成污染,因此氨逃逸水平是脱硫装置主要的设计性能指标,也是脱硫装置运行过程中必须监视和控制的指标,脱硫装置的氨逃逸水平典型的设计值为≤3ppm。当氨逃逸量超过此限值时,应更换催化剂。废催化剂可用作水泥原料或混凝土及其它筑路材料的原料或返回厂家处理从中回收金属、再生等。广东烟气脱硫脱硝除尘活性焦除尘脱硫技术具有很高的脱硫率(98%)。

喷雾干燥法废气除尘脱硫工艺以石灰为脱硫吸收剂,石灰经消化并加水制成消石灰乳,消石灰乳由泵打入位于吸收塔内的雾化装置,在吸收塔内,被雾化成细小液滴的吸收剂与烟气混合接触,与烟气中的SO2发生化学反应生成CaSO3,烟气中的SO2被脱除。与此同时,吸收剂带入的水分迅速被蒸发而干燥,烟气温度随之降低。脱硫反应产物及未被利用的吸收剂以干燥的颗粒物形式随烟气带出吸收塔,进入除尘器被收集下来。脱硫后的烟气经除尘器除尘后排放。为了提高脱硫吸收剂的利用率,一般将部分除尘器收集物加入制浆系统进行循环利用。该工艺有两种不同的雾化形式可供选择,一种为旋转喷雾轮雾化,另一种为气液两相流。

陶瓷厂废弃除尘脱硫喷雾干燥塔运行工况及废气的特性分析:喷雾干燥塔开机、洗塔工序废气特性。陶瓷工业往往由于生产批次不同,而需要生产不同颜色的粉料,因此,在不同粉料的生产更替过程中,均需要先对喷雾干燥塔进行清洗,后再对喷雾干燥塔进行烘干,由于在烘干过程中,塔内没有物料,因此烘干过程中废气温度可瞬间高达30CC以上,烟气中含湿度较高,基本上均为水蒸气。喷雾干燥塔运行工段废气特性:喷雾干燥塔在正常运行过程中,细浆进浆含水率约为35%左右,经喷雾干燥塔煅烧后,粉体含水率约控制在6%~7%。石膏法脱硫工艺的优点是工艺成熟、适用于不同容量的机组,应用范围较广。

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。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。烟气脱硫脱硝除尘服务商

陶瓷企业喷雾干燥塔烟气含尘浓度较高。广东烟气脱硫脱硝除尘

陶瓷厂废弃除尘脱硫厂家烟气循环流化床脱硫工艺由吸收剂制备、吸收塔、脱硫灰再循环、除尘器及控制系统等部分组成。除尘器厂家一般采用干态的消石灰粉作为吸收剂,也可采用其他对二氧化硫有吸收反应能力的干粉或浆液作为吸收剂由锅炉排出的未经处理的烟气从吸收塔(即流化床)底部进入吸收塔底部为一个文丘里装置,烟气流经文丘里管后速度加快,并在此与很细的吸收剂粉末互相混合,颗粒之间、气体与颗粒之间剧烈摩擦,形成流化床,在喷入均匀水雾降低烟温的条件下,吸收剂与烟气中的二氧化硫反应生成CaS₃和CaS₄。广东烟气脱硫脱硝除尘

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