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1、2013年10月Oct.2013第41卷第5期(总第228期)Vo1.41No.5(Ser.No.228)士口林省火力发电厂脱硫技术综述ReviewonDesulphurizationTechniquesforFossilPowerPlantsinJilinProvince闰淑梅,王鑫,马宏生。,陈城,焦新峰(1.吉林省电力勘测设计院,长春130022;2.国网吉林省电力有限公司电力科学研究院,长春130021;3.吉林电力股份有限公司浑江发电公司,吉林白山134300;4.华能白山煤矸石发电有限公司,吉林白山134700)摘要:介绍了吉林省火力发电厂所采用的脱
2、硫技术种类、技术原理、工艺流程、脱硫装置设计及脱硫效率。对石灰石一石膏湿法与烟气循环流化床半干法工艺进行了比较,通过对比吉林省200Mw、300Mw脱硫装置主要设计值及性能试验结果,给出了石灰石一石膏湿法脱硫工艺适合于新建或煤种变化比较大的电厂;循环流化床半干法脱硫工艺适合于老电厂脱硫改造或煤种变化较小电厂的结论。关键词:脱硫;石灰石一石膏湿法;循环流化床半干法中图分类号:文献标志码:B文章编号:10095306(2013)05—0055—02随着我国煤炭消费的不断增长,燃煤排放的大了2000余倍,气体向雾状液滴大面积扩散,使烟So居世界首位,致使酸雨和So污染
3、日趋严重。据气中的SO与液滴充分接触。当气一液平衡后,气态中国环境科学研究院、清华大学等单位的研究结果,的S0转入液态,可被吸收液充分吸收。由SO等导致的酸雨污染每年给中国造成损失超化学吸收主要利用SO吸收液的化学特性进过1100亿元,整个大气污染所造成的损失每年约行化学反应,烟气中的SO。与浆液中碳酸钙发生反占中国GDP的2~3%。我国政府对so排放及应,生成亚硫酸钙,亚硫酸钙通过由氧化风机鼓入的酸雨问题已予以高度重视,酸雨的防治是我国近期空气发生氧化反应,生成硫酸钙。环境保护的重点内容。火力发电厂作为SO排放大1.2循环流化床半干法脱硫工艺技术原理户,脱硫设
4、施的建设对保护大气环境,保证经济可持烟气中的SO以及SO。、HCI、HF等酸性气体,续发展具有重要意义。在Ca(OH)的液相表面发生反应,进而到达脱除截止到2012年末,吉林省火电机组总装机容量SO的目的。在半干法工艺的循环流化床内,约为1626.6万kW,其中投运及在建脱硫装置的机Ca(OH)粉末、烟气及喷入的水分,在流化状态下充组容量占总数的9O左右。这些脱硫装置的脱硫工分混合,并通过Ca(OH)粉末的多次再循环,使床艺可分为石灰石一石膏湿法脱硫工艺、烟气循环流化内参加反应的Ca(OH)。的量远大于新投入的量,即床半干法脱硫工艺。实际反应的吸收剂与酸性气体的
5、摩尔比远远大于表观摩尔比,从而使得HC1、HF、SO、SO。等酸性气体1脱硫技术原理能被充分的吸收。1.1石灰石一石膏湿法脱硫工艺技术原理2脱硫工艺流程SO的吸收过程分为物理吸收和化学吸收。物理吸收主要是利用气体、液体的物理特性,在多级气2.1石灰石一石膏湿法脱硫工艺流程动旋流装置控制下与吸收液水幕连续发生撞击,吸从锅炉除尘器来的烟气,经增压风机升压后进收液被适度雾化。由于液体被雾化后,单位表面积扩人吸收塔;烟气自下而上上升过程中,被吸收塔中已收稿日期:2013-07—05作者简介:闫淑梅(1982),女,工程师,从事电厂化学环保专业工作。·55·2013年1O
6、月吉林电力oct.2013第4l卷第5期(总第228期)JilinElectricPowerVo1.4lNo.5(Ser.No.228)雾化的石灰石浆液反复洗涤,烟气中的SO与石灰石浆液发生化学反应,生成亚硫酸钙;亚硫酸钙汇于4工程实例吸收塔下部的循环氧化浆池,由氧化风机向浆池送人空气,将亚硫酸钙氧化为硫酸钙(石膏),再用泵将吉林省某300MW火力发电机组,采用石灰石一石膏浆液排出送人脱水系统处理。处理后的净烟气石膏湿法脱硫技术后,设计脱硫效率不低于95%,不经再加热,直接通过烟道排入烟囱排放,烟气中的人口SO质量浓度3417mg/m。,4台浆液循环泵石HCI和
7、HF也与浆液中石灰石反应而被吸收,烟气灰石质量分数9O%,试验期间投入2台浆液循环得到净化。泵,石灰石质量分数92。2.2循环流化床半干法脱硫工艺流程某200MW火力发电机组,采用循环流化床半从锅炉预热器出来的烟气,经预除尘器进行除干法脱硫技术后,设计脱硫效率不低于85,入口尘,通过烟道从脱硫塔底两侧进入脱硫塔。烟气与脱So质量浓度2300mg/m。,生石灰质量分数85%,硫塔中的消石灰充分混合,反应产物由烟气从脱硫试验期间生石灰质量分数819/5。塔上部带出进入二级除尘器收集。分离出的固体绝通过对脱硫装置进行性能测试,将测试结果与大部分被送回流化床脱硫塔,以延
8、长吸收剂的作用设计参数进
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