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时间:2021-04-24
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1、烟气中SO的治理技术方法一、硫循环与硫排放化石燃料含有硫化石燃料燃烧时,硫大部分转化为SO2我国南方城市SO2污染现状长沙贵阳、重庆80年代初我国酸雨区域分布20世纪90年代末我国酸雨区域分布2004年全国降水酸度分布2011年全国降水酸度分布锅炉煤改气北京市SO2污染控制2011年中国环境状况公报(大气环境)(2012年6月6日)全国城市环境空气质量总体稳定,酸雨分布区域无明显变化。2011年全国降水pH年均值等值线示意图2011年,全国酸雨分布区域主要集中在长江沿线及以南–青藏高原以东地区。主要包括浙江、江西、福建、湖南、重庆的大部分地区,以及长江三角洲
2、、珠江三角洲、湖北西部、四川东南部、广西北部地区。酸雨区面积约占国土面积的12.9%。2011年,监测的468个市(县)中,出现酸雨的市(县)227个,占48.5%;酸雨频率在25%以上的140个,占29.9%;酸雨频率在75%以上的44个,占9.4%。2011年,降水pH年均值低于5.6(酸雨)、低于5.0(较重酸雨)和低于4.5(重酸雨)的市(县)分别占31.8%、19.2%和6.4%。与上年相比,酸雨、较重酸雨和重酸雨的市(县)比例分别降低3.8个百分点、2.4个百分点和2.1个百分点。二、二氧化硫污染的控制主要包括:1、燃烧前脱硫2、燃烧中脱硫3、燃
3、烧后脱硫(烟气脱硫)目前国内外应用最广泛的方法是烟气脱硫!!燃烧前脱硫1.煤炭的固态加工煤炭洗选:物理洗煤、化学洗煤、微生物洗煤我国以物理选煤为主。跳汰占59%、重介质选煤占23%、浮选占14%2.煤炭的转化煤的气化采用空气、氧气、CO2和水蒸气作为气化剂,在气化炉内反应生成不同组分不同热值的煤气煤的液化通过化学加工转化为液态烃燃料或化工原料等液体产品3.重油脱硫在催化剂作用下通过高压加氢反应,切断碳与硫的化学键,使氢与硫作用形成H2S从重油中分离燃烧中脱硫流化床燃烧技术(CFBC)煤粒保持流化状态流化床利于燃料的充分燃烧分类按流态:鼓泡流化床和循环流化床按
4、运行压力:常压流化床和增压流化床又称炉内脱硫,即在燃烧过程中,加入固硫剂,使煤中硫转化为硫酸盐,加以脱除。流化床脱硫的化学过程脱硫剂:石灰石(CaCO3)、白云石(CaCO3•MgCO3)炉内化学反应流化床燃烧方式为脱硫提供了理想的环境CaSO4的摩尔体积大于CaCO3,由于孔隙堵塞,CaO不可能完全转化为CaSO4流化床燃烧脱硫的影响因素1.钙硫比(<2.5)表示脱硫剂用量的指标,影响最大的性能参数2.煅烧温度(850~890℃)存在最佳脱硫温度范围温度低时,孔隙量少、孔径小,反应被限制在颗粒外表面温度过高,CaCO3的烧结作用变得严重3.脱硫剂的颗粒尺寸
5、和孔隙结构(一般0~2mm的石灰石粒度)颗粒尺寸小于临界尺寸时发生扬析,并非越小越好颗粒孔隙结构应有适当的孔径大小,既保证一定孔隙容积,又保证孔道不易堵塞孔性质:比表面积、孔容积、空隙率、孔径分布比表面积及空隙率:白云石最大,Ca(OH)2次之,CaCO3为最小。4.脱硫剂的种类白云石的孔径分布和低温煅烧性能好,但易发生爆裂扬析,且用量大于石灰石近两倍脱硫剂的再生不同温度下的再生反应炉内喷钙脱硫技术的现状炉内喷钙脱硫在煤粉炉未广泛应用的原因炉内温度太高烟气中含有较多的CO2和H2O炉内喷入的脱硫剂容易发生烧结表面积快速减少反应活性和反应速率降低超过1300℃
6、时,产物CaSO4易于分解成CaO和SO2脱硫率较低(10~30%)新的研究进展提高吸收剂的活性,改善SO2的扩散过程改变吸收剂的喷入位置,避免吸收剂的烧结失活以有机钙盐代替石灰石,或以有机固体废弃物和石灰为原料制备的有机钙混合物,其优点为:便于现有锅炉的脱硫脱硝,达到环保要求有效地回收和利用城市固体废弃物,改善环境有机钙具有一定的热值,能降低锅炉的煤耗LIFAC烟气脱硫技术LIFAC烟气脱硫工艺LimestoneInjectionintotheFurnaceandActivationCalciumOxide1986年由芬兰的Tampella和IVO公司开发
7、投入运行炉内喷钙+活化反应器活化器内的脱硫原理CaO+H2O→Ca(OH)2(水合反应)Ca(OH)2+SO2→CaSO3+H2OCaSO3+1/2O2→CaSO4LIFAC工艺的工艺流程影响活化器内脱硫效率的因素雾化水量液滴粒径水雾分布出口烟温等LIFAC工艺系统的脱硫率活化器脱硫效率通常在40%~60%之间。整个LIFAC工艺系统的脱硫效率η=η1+(1-η1)η2LIFAC工艺系统的脱硫率为60%~85%脱硫灰再循环工艺将电除尘分离的粉尘返回一部分到活化器中再次利用烟气再加热目的:将烟气温度提高到比露点高10~15℃原因:雾化水的蒸发导致活化器出口烟温
8、的降低加热工质:蒸气、空气或未经活化器的烟气特点:系
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