双回路吸收塔脱硫技术特点及应用

双回路吸收塔脱硫技术特点及应用

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1、双回路吸收塔脱硫技术特点及应用摘要:大唐合山项目烟气脱硫采用了双回路吸收塔的脱硫技术,论述了该烟气脱硫方法的优化的内容及其技术特点、并对相关参数的选择进行了相应的分析,同时,介绍了运行近一年的实践,提出了进一步改进的措施和方向。关键词:双回路吸收塔脱硫,技术特点,应用前言目前,我国二氧化硫排放量已经位居世界第一,由二氧化硫污染造成的酸雨面积已占全国总国土面积的30%,严重影响人们的身体健康和环境。而且,随着近几年新建火电机组逐渐增多,容量越来越大,煤炭消耗量及价格也在迅速增长,低硫煤的采购愈发困难。发电企业不得不采购一些含硫量较高的煤种投入运行,特别在西南地区,电厂燃煤含硫量普遍在3.0%以上

2、,有些甚至达到5.0%。从已完成脱硫后评估的石灰石—石膏湿法烟气脱硫项目来看,我国80%的电厂实际燃煤含硫量超出设计值,严重影响脱硫装置正常运行。国内主流的石灰石-石膏湿法烟气脱硫工艺脱硫效率一般在90%‐95%的水平,当燃煤含硫量较高时,这种效率无法满足愈发严格的二氧化硫排放标准要求,因此目前对高脱硫效率技术的需求日益迫切。据随着我国《火电厂大气污染物控制排放标准》和《大气污染防治法》的日趋严格,以及我国二氧化硫的总量控制政策的不断推进,国内对二氧化硫的排放控制标准将逐渐提高,烟气脱硫技术的深度开发正面临前所未有的机遇与挑战。双回路吸收塔技术的原理石灰石-石膏湿法烟气脱硫工艺的核心是吸收塔。

3、国内目前烟气脱硫技术中单个脱硫塔的脱硫效率一般在90%-97%的水平,由于吸收塔内SO2和吸收剂的反应速度受气液双膜控制,单个吸收塔受条件所限,无法从气液双向增加反应速度。众所周知,吸收塔提高PH值时,脱硫效率提高,但高PH值不利于石膏的氧化和结晶,氧化和结晶不畅时会反过来影响脱硫效率,所以单塔技术要求的脱硫效率极高时,只能单纯通过增加气液接确机会来提升脱硫效率。因此对于煤质含硫量非常高或出SO2浓度要求非常严格的项目,单塔的经济性和可靠性比较低。双回路吸收塔原理是在主吸收塔前设置预洗涤塔,其目的是为了初步降低烟气中的二氧化硫浓度,使得进入主吸收塔的二氧化硫浓度有所降低。一般来说,常规主吸收塔

4、的设计脱硫效率为95%‐96%,只要预洗涤塔保持50%~70%左右的脱硫效率,即可达到保证两吸收塔总脱硫放率为98%‐99%的要求。但双回路的吸收塔设置不仅仅只是增加了一个串联塔。在系统运行中,两塔之间浆液排放是单向的,由于浆液排放量并不大,因此可认为两塔石膏浆液相互独立,特性各不相同。于是这为同时从气液双向提高脱硫创造了条件。在双回路塔技术中,预洗涤塔主要作用是产生石膏,先期脱一部分SO2以降低后继脱硫塔负荷,及除去绝大部分HCL的任务。预洗涤塔要需要保持较低的PH值,低的PH值有利于石膏的氧化和结晶,保证了较高质量的石膏。主吸收塔主要作用就是吸收SO2,它需要保持较高的PH值,高的PH值能

5、大大提高的SO2脱除效率。高PH值情况下,在主吸收塔中不再对亚硫酸钙进行氧化,而是将浆液排放至预洗涤塔进行氧化。这样做,在达到相同脱硫效率的情况下,使得整体的液气比大大降低。双回路吸收塔技术的在广西合山项目上应用的特点:合山项目是个改造项目,原有的2×330MW机组烟气脱硫系统设计煤种含硫量为2.83%,设计脱硫效率为96%。采用美国巴威(BABOCOCK&WLLCOX)公司的吸收塔内带托盘的石灰石‐石膏湿法脱硫工艺。要求改造完成后FGD入口SO2浓度为15074mg/Nm3(干,6%O2)(对应原煤含硫量5.2%),要求的出口SO2浓度小于200mg/Nm3(干,6%O2),对应脱硫效率为9

6、8.7%。双回路吸收塔在本项目上的创新和优势体现在了对超高浓度的SO2脱除具有较高的可靠性。目前单个吸收塔较经济和安全的持续效率约为97%左右,即当入口烟气SO2浓度超过7000mg/Nm3(干,6%O2)时,单塔要保证出口SO2浓度低于200mg/Nm3非常不经济而且稳定性不好。采用双回路吸收塔后,总脱硫效率两塔分担,预洗涤塔的低脱硫效率很容易实现,而后续主吸收塔的高PH值又大大提高了单塔的脱硫效率,其安全性和可靠性比单塔脱硫高很多。双回路吸收塔的创新和优势还体现在石膏浆液的氧化和结晶上。双回路塔技术中我们在预洗涤塔中设一较大的浆池容积,配备足够的氧化风机对预洗涤塔浆池进行强制氧化,采用低P

7、H值,保证了石膏浆液有着充分的氧化和结晶时间,不仅有利于吸收反应,而且可以提高石膏品质。而这些在常规的单塔方案中是难以实现的。双回路在脱硫系统的改造中经济优势也比较明显。在合山这个改造项目中,如果想采用增加喷淋层或托盘的方案增加脱硫效率,必会对主吸收塔结构进行改动,同时同样还需增加浆池容积,这种改动费时费材料。而双回路方案无需对主吸收塔结构进行改动,同时双回路吸收塔的原塔的吸收能力大幅提高,使得总

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