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时间:2019-02-27
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1、烟塔合一技术综述井惟如国电华北电力设计院工程有限公司二〇〇三年十二月目录1烟塔合一技术概况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(1)1.1概述⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(1)1.2工艺介绍⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(1)1.3冷却塔排烟与烟囱排烟的比较⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(4)1.4烟气通过冷却塔排放对环境的影响⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(6)1.5综合技术经济方案比较⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(7)2福克林根试验电厂⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(8)3黑泵电厂⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(13)3.1概况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
2、⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(13)3.2工艺布置⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(15)3.3锅炉⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(16)3.4环境保护⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(17)3.5主要技术数据⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(18)3.6烟气净化系统⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(19)3.7烟塔合一技术⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(20)4罗斯托克电厂⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(31)5包克斯堡(Boxberg)电厂Q号机⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(34)6利彭多夫电厂⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
3、⋯⋯⋯⋯⋯⋯(43)6.1概况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(43)6.2建设背景⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(43)6.3厂区总布置和工艺流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(43)6.4冷却塔⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(48)6.5冷却塔壳结构⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(50)6.6净化烟气管道的设计与安装⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(51)6.7玻璃钢的选用和运行经验⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(59)7尼德奥森(Niederaussen)电厂K号机组⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(62)7.1概况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
4、⋯(62)7.2机组参数与工艺流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(62)7.3总平面布置⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(64)7.4冷却塔⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(66)7.5冷却塔形状优化⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(70)7.6荷载组合⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(73)7.7高性能混凝土⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(74)7.8计算结果⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(75)8用烟塔合一改造老厂⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(86)8.1概况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(86)8.2简斯瓦
5、尔德电厂⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(88)8.3包克斯堡电厂3号机⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(99)9国内某工程烟塔合一技术方案⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(102)10烟塔合一的其他技术问题⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(105)10.1湿法烟气脱硫工艺的腐蚀⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(105)10.2尼德奥森老厂的烟道防腐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(106)10.3VEGF玻璃鳞片胶泥在国内FGD设备防腐中的应用⋯⋯(110)10.4有关烟塔合一塔形的方案研究⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(115)11小结⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(123)12参考文献⋯⋯
6、⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(126)1烟塔合一技术概况1.1概述西方发达国家自70年代末到80年代末,相继在燃煤电厂采用烟气脱硫装置。其中大部分脱硫装置都为湿法脱硫工艺。随着湿法脱硫技术的发展和日臻成熟,产生了脱硫后烟气从烟囱排放的一些困难。我们知道,烟气经石灰石(湿法)脱硫后,烟温一般在50℃左右,由此可知,50℃的烟气与室外空气密度差甚小,再考虑到烟囱壁散热导致烟气温降,烟囱非双曲线形,其流动特性不及冷却塔,加上气候变化的影响,可见,经脱硫后50℃的烟气通过烟囱排放存在着困难。结果,不得不对50℃的烟气进行加热,这样,势必导致系统复杂,初投资及运行费用增加
7、。因此,烟塔合一技术应运而生,并获得了应用。近年来,在德国新建的闭式循环的发电厂,无论大小,几乎都看不见代表发电厂的烟囱,取而代之的都是用冷却塔将脱硫后的烟气排放到大气中去。1.2工艺介绍为更好地介绍烟塔合一排放技术,首先简单回顾一下与湿法脱硫工艺衔接的有关流程。图1.2.1为一典型的湿法脱硫工艺流程图。图1.2.1湿法脱硫及冷却塔排放烟气系统简图1从流程图中可以看出,脱硫后的烟气可通过冷却塔或烟囱排放。整个烟气排放系统有旁路和直通式两种方式。旁路系统的设置既允许脱硫装置与主机(锅炉)同步运行,又允许脱硫装置停运时,主机仍可运
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