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时间:2019-01-06
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1、脱硫吸收塔内浆液中毒的原因与解决措施影响浆液屮毒的因素:1.塔内ph值对吸收反应的影响控制塔内ph值是控制烟气脱硫反应的一个重要步骤,ph值是综合反应的碳酸根、硫酸根以及亚硫酸根含量的重耍判断依据。控制ph值就是控制烟气脱硫化学反应正常进行的重要手段。控制ph值必须明确:so2溶解过程屮会产卞大量的氢离子,ph值高有利丁•氢离子的吸收,也就有利丁•二氧化硫的溶解;而低的ph值则有助丁•浆液中caco3的溶解。因为caco3./2h2o以至于Caso4.2H2o的最终形成都是在So2、Caco3溶解的前提下进行的。所以,过高的ph值会严重抑制Caco3的溶解,从而降低脱硫效率。而过低的ph值
2、又会严重影响对so2的吸收,导致脱硫效率严重下降。【大I此,必须及时调整并时刻保证塔内ph值在5.0~622塔内氧化风对吸收反应的影响氧化风量决定了浆液内亚硫酸的氧化效果及氧化程度,从而影响着塔内反应的连续性。氧量充足,即氧化充分,生成石膏品体就会粗壮,易脱水。反之,则会产纶含有大量亚硫酸的小晶休,亚硫酸的人量存在不仅会使石膏脱水困难,而且亚硫酸根是一种晶体污染物,含量高时会引起系统设备结垢。另一方面,亚硫酸根的溶解还会形成碱性坏境,当亚硫酸盐相对饱和浓度较高时,亚硫酸盐所形成碱性环境也会增强,而碱性环境会抑制碳酸钙的溶解,从而使浆液屮不溶解的碳酸钙分子大量增加,不仅增加浆液密度,也会降低
3、吸收率。此吋,如來有大量二氧化硫进入浆液,浆液ph值会快速降低,从而出现浆液密度高、ph值却偏低的浆液中毒情况。3.塔内灰尘、杂质离子对吸收反应的影响浆液中的杂质多数來源于烟气,少数來源于石灰石原料,有时电除尘经常发牛•故障,导致带入吸收塔内的灰尘量超标。所以,了解灰尘对吸收塔内浆液吸收率的影响非常重要。灰尘的主要影响:(1)•因烟尘颗粒小,很容易进入石膏晶体间的游离通道,从而将其堵塞。由于烟尘微粒堵塞了水分子通道,不仅造成石膏脱水困难,而且还会阻止石膏的形成和成长。(2)・由于灰尘屮含冇氟化物和铝化物,随着浆液屮灰尘最的增加,尤其是在高ph值下更易形成緘铝络合物,而这些络合物很容易包裹在
4、碳酸钙的表面阻止碳酸钙的溶解。因此,不仅人人影响脱硫效率,还会导致石膏因碳酸钙含量增加而影响右膏脱水,而导致塔内反应流程中断。(3)灰尘屮含有氯离子及铜离子等。氯离子比碳酸根离子活性强,使得极易和溶解的钙离子结合生产氯化钙。同时,由于“铜离子效应”,又会抑制碳酸钙的溶解。另外,由于氯离子比碳酸根离子活性强,也抑制了二氧化硫形成亚硫酸根,及阻止了石膏晶体的形成和成长,乂降低了对二氧化硫的吸收。在实际运行中,不可忽视灰尘及杂质离子对浆液吸收率的影响。3.浆液密度值对吸收反应的影响密度过低,表明硫酸钙含量低,而碳酸钙的相対含量会较大,但碳酸钙实际浓度并不大,此时不可认为浆液已具备大量吸收二氧化硫
5、的能力;此时如果出石膏,不仅石膏不易脱水,而且还会造成浆液的浪费。密度高,,表明硫酸钙含量己过量,过量硫酸鈣不仅会抑制二氧化硫的溶解,从而导致浆液吸收二氧化硫的能力下降,而R还会抑制碳酸钙的溶解。同时,浆液吸收二氧化硫的能力下降容易导致出口二氧化硫的排放量超标,为保证出口二氧化硫的排放量不超标往往耍增加碳酸钙的供给量,因此,会加重碳酸钙的过剩量。所以,此时必须先出石膏,后进新浆;或加大出石膏力度,同时减少并控制新浆补入量。4.塔内液位对吸收反应的影响吸收塔自上而下大致分3个功能区:氧化区、吸收区、除雾器。在其他条件不变的情况下,“氧化区容积的人小及浆液的排岀时间”是影响石膏晶体形成和成长的
6、2个重要因素,同时也是塔内化学反应连续性的重要因素。所谓石膏排出时间是指:吸收塔氧化区浆液授大容积与单位时间排出石膏量之比。山以上分析可以看岀,氧化区空间越大则石膏排出时间也会越长,越有利于石膏的成长,也越有利于保持塔内浆液的活性和吸收率。由此得出:液位低,会相对减少氧化区的空间,使得亚硫酸盐得不到重复氧化,使晶体无法充分长大,从而影响塔内反应的连续性。同时,液位低还易引起将夜密度超限,血且由于塔内整体容积减少会使进入塔内的石灰石浆液得不到充分溶解和反应而被排出,由此而加大了石膏脱水的困难,并严重影响脱硫效率。液位高,氧化区相对延长,浆液循环充分,虽石膏纯度高,但此时由于硫酸钙的含虽:过量
7、,会发生浆液屮毒的现象,而造成浆液吸收率低下影响对二氧化硫的吸收。儿种浆液中毒现象1.塔内浆液密度高、ph值高、吸收率低因多为不注意浆液的补给最或未按浆液ph值控制新浆补入最;也冇I大I高负荷时,为保证出口二氧化硫达标而大虽:供浆的。此时,塔内浆液以碳酸钙为主,伴有过屋且难脱水的硫酸钙,山于脱水困难,浆液中的硫酸钙逐渐增多并达到过剩。此吋过剩的硫酸钙不仅抑制二氧化硫的溶解,从而导致二氧化硫吸收能力下降,而且还会抑制碳酸钙
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