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文档简介
1、精品大气污染控制工程课程设计设计题目:10t/h燃煤锅炉烟气的脱硫工艺设计组名:万物生长组员 :吕鹏飞、段仕旗、王诚、夏炯阳、刘嘉诚、何知博年级:工程1432系部:环境工程专业:环境工程完成时间:2015.11.3感谢下载载目录一、引言 11.1 烟气除尘脱硫的意义 11.2 设计目的 11.3 设计任务及内容 11.4 设计资料 2二、工艺方案的确定及说明 32.1 工艺流程图 32.2 基础资料的物料衡算 32.3 工艺方案的初步选择与确定 52.4 整体工艺方案说明 5三、主要处理单元的设计计算 63.1 脱硫设备设计 . 73.1.1 常见的烟气脱硫工艺 83.1.2 比对脱硫技术 1
2、03.1.3 脱硫技术的选择 113.2 湿法脱硫简介和设计 123.2.1基本脱硫原理 133.2.2 脱硫工艺流程 143.2.3 脱硫影响因素 15一、 引言1.1 烟气除尘脱硫的意义目前,大气污染已经变成了一个全球性的问题, 主要有温室效应、 臭氧层破 坏和酸雨。而大气污染可以说主要是人类活动造成的,大气污染对人体的舒适、 健康的危害包括对人体的正常生活和生理的影响。 我国随着经济的快速发展, 因 燃煤排放的二氧化硫、 颗粒物等有毒有害的污染物质急剧增多。 由于我国部分地 区燃用高硫煤, 燃煤设备未能采取脱硫措施, 致使二氧化硫排放量不断增加, 造 成严重的环境污染甚至已经直接影响到人
3、们的身体健康。 因而已经到了我们不得 不面对的时候,这里我们将用科学的态度去面对去防治。该燃煤锅炉烟气的污染物主要是颗粒污染物和二氧化硫,且排放量比较大, 所以必须通过有效的措施来进行处理, 以免污染空气, 影响人们的健康生活。 通 过设计合适的除尘脱硫系统对烟气进行处理, 从而尽量使排放的烟气污染物浓度 达标,而不至于污染环境和危害人体健康。1.2 设计目的通过本课程设计的综合训练, 使环境工程专业学生掌握 大气污染控制工程 课程所要求的基本设计方法, 具备初步的大气污染控制工程方案及设备的独立设 计能力,锻炼学生查阅和收集专业资料和设计手册的技能, 培养学生综合运用所 学的理论知识独立分析
4、和解决大气污染控制工程实际问题的实践能力。1.3 设计任务及内容A. 设计题目某燃煤锅炉房烟气除尘脱硫系统设计B. 设计任务及要求1. 基本物料衡算:计算燃煤锅炉排烟量、烟尘浓度、二氧化硫浓度及净化 效率的计算;2. 净化系统工艺方案的确定;3. 主要设备尺寸的计算;1.4设计资料第4组资料:1、锅炉耗煤及排烟情况锅炉型号:SZL6-1.6型(共3台)燃煤量:1000kg/h (台)蒸发量:7 t/h (台)烟气出口处离地面 2.5m排烟温度:160 C烟气密度(标态):1.35 kg/m 3空气过剩系数:1.38飞灰占煤中不燃分分比例:18%2、煤质分析C=67.85%, H=4.12%,
5、O=6.06%, 2=1.22%,Sy=2.02%, "=15.18%, W=10.30%, V=13.02%3、粉尘粒径分布表1-1第二组粒径分布粒径(丽1525815583513< 1含量(%3.64.849.237.14.21.1表1-2粉尘比电阻温度电阻Q?m3XI078X071.5 X073.5 X074、气象资料当地气象资料显示:该地区年平均气压 98 kPa;空气中含水(标态):0.015 kg/m3;年平均气温18.6 C;极端最高气温39.9 C;极端最低气温-1.9 C。二、工艺方案的确定及说明2.1工艺流程图2-1烟气处理工艺流程
6、图2.2基础资料的物料衡算1.理论空气量Qa 4.76 1.867Cy5.56H Y 0.7Sy 0.7Oy(m3N/kg)(2-1)=6.9855(m3N/kg)4.12%, OY 6.06%, SY式中:CY 67.85%, Hy2.理论烟气量 (设空气含湿量 0.015 kg/m3)Qs 1.867(Cy 0.375Sy)11.2H y 1.24WY2.02%0.016Qa 0.79Qa 0.8Ny(nVkg)3=7.5290( mN/kg)(2-2)式中:Qa 理论空气量(nVkg)Yw 10.30% ;YN 1.22%3. 实际烟气量(2-3)QsQs1.016(1)Qa(mVkg)
7、=10.2331 ( mkg)式中: 一1.38。Qs 理论烟气量(mih/kg)Qa 理论空气量(nVkg)4. 烟气流量Q Qs设计耗煤量(2-4 )329164.335 (mWh )38.1012 (mWs )式中:Q miN/h计3Qs 实际烟气量(m"kg )设计耗煤量一9503kg/h5. 工况下总烟气量QT' 3Q' (m3/h)T46256.9885 (m3/h)式中:Q 标准状况下的烟气流量,m3 / h ;T 工况下烟气温度,K;T 标准状态下的温度,273K。6烟气含尘浓度:YC d sh A 0.180.1518Qs29164 .335(2-5
8、)2.670210 3(mg / m3N )(2-6)式中:dsh 18%YA 15.18%;Qs 29164.335 ( mg/mN)。2Sy1063.94 801 03( mg/niN)(2-7)式中:YS 2.02%。Qs 燃煤产生的实际烟气量(mMkg )cso2Qs7. 烟气中二氧化硫浓度的计算:(2-8)(2-9)8. 除尘效率计算C1 出 92.51%式中:C烟气含尘浓度,mg/mN;C锅炉烟尘排放标准中规定值,200mg/miNo9. 脱硫效率计算177.20%CSQ式中:C sq标准状态下锅炉二氧化硫排放标准中规定值,900mg/m3。cssq标准状态下二氧化硫浓度,3.94
9、80 i03mg/m3 ;序 号项目计算所得序 号项目计算所得1理论空气量6.9855(m 3N/kg)6烟气含尘浓度2.6702 103(mg/m32理论烟气量7.5290(m3N/kg)7烟气中二氧化 硫浓度3.9480103( mg/m 3n3实际烟气量10.2331(m 3n /kg)8除尘效率92.51%4烟气流量29164.335(m3N/h)9脱硫效率77.20%5工况下总烟气量46256.9885 (m3/h)表2-1计算所得数据表)N)3.1脱硫设备设计3.1.1常见的烟气脱硫工艺脱硫技术是将煤中的硫元素用钙基等方法固定成为固体防止燃烧时生成SQ。燃烧后的烟气脱硫工艺常见的有
10、以下几种:1. 石膏脱硫法石膏脱硫法的工作原理是:将石灰石粉加水制成浆液作为吸收剂泵入吸收 塔与烟气充分接触混合,烟气中的二氧化硫与浆液中的碳酸钙以及从塔下部鼓入 的空气进行氧化反应生成硫酸钙,硫酸钙达到一定饱和度后,结晶形成二水石膏。 经吸收塔排出的石膏浆液经浓缩、脱水,使其含水量小于10%然后用输送机送至石膏贮仓堆放,脱硫后的烟气经过除雾器除去雾滴,再经过换热器加热升温后, 由烟囱排入大气。)由于吸收塔内吸收剂浆液通过循环泵反复循环与烟气接触, 吸收剂利用率很高,钙硫比较低,脱硫效率可大于95%2. 氨水洗涤法脱硫工艺该脱硫工艺以氨水为吸收剂,副产硫酸铵化肥。锅炉排出的烟气经换热器 冷却至
11、90100C,进入预洗涤器经洗涤后除去 HCI和HF,洗涤后的烟气经过液 滴分离器除去水滴进入前置洗涤器中。 在前置洗涤器中,氨水自塔顶喷淋洗涤烟 气,烟气中的S02被洗涤吸收除去,经洗涤的烟气排出后经液滴分离器除去携带 的水滴,进入脱硫洗涤器。在该洗涤器中烟气进一步被洗涤,经洗涤塔顶的除雾 器除去雾滴,进入脱硫洗涤器。再经烟气换热器加热后经烟囱排放。3. 烟气循环流化床脱硫工艺烟气循环流化床脱硫工艺由吸收剂制备、 吸收塔、脱硫灰再循环、除尘 石 灰石膏法脱硫工艺流程器及控制系统等部分组成。该工艺一般采用干态的消石 灰粉作为吸收剂,或者其它对二氧化硫有吸收反应能力的干粉或浆液作为吸收 剂。由锅
12、炉排出的烟气从吸收塔(即流化床)底部进入。(吸收塔底部为一个文丘里装置,烟气流经文丘里管后速度加快,并在此与很细的吸收剂粉末互相混合, 颗粒之间、气体与颗粒之间剧烈摩擦,形成流化床,)。在喷入均匀水雾降低烟温 的条件下,吸收剂与烟气中的二氧化硫反应生成CaSOB 和CaSQ。脱硫后携带大量固体颗粒的烟气从吸收塔顶部排出,进入再循环除尘器,被分离出来的颗粒经中间灰仓返回吸收塔,由于固体颗粒反复循环达百次之多, 故吸收剂利用率 较咼。此工艺所产生的副产物呈干粉状,主要由飞灰、CaSO3 CaSO4和未反应完的吸收剂Ca(OH)2等组成,适合作废矿井回填、道路基础等。典型的烟气循环流化床脱硫工艺,当
13、燃煤含硫量为2%左右,钙硫比不大于1.3时,脱硫率可达90%以上,排烟温度约70C。此工艺在国外目前应用在 1020万千瓦等级机组。由于其占地面积少,投资较省,尤其适合于老机组烟气 脱硫。3.1.2比对脱硫技术SO的控制技术可分为燃烧前脱硫、燃烧中脱硫和燃炔的脱硫(亦称为烟气 脱硫)三种。由于烟气中的硫以 SO形态存在,脱除较易,烟气脱硫(FGD是目 前应用最广泛、效率最高的脱硫技术,也是控制SO排放的主要手段。本课程设计中含硫烟气为低浓度 SO烟气,由于其烟气量大,直接选择采用 烟气脱硫工艺进行净化。根据脱硫过程是否加入液体和脱硫产物的干湿形态可将烟气脱硫方法分为湿法、半干法、干法。湿法脱硫
14、里应用溶液或浆液吸收SQ,其直接产物也是溶液或浆液,具有工艺成熟,脱硫效率高、操作简单等优点,但脱硫液处理较麻烦, 容易造成二次污染,且脱硫后烟气的温度较低,不利于扩散。干法烟气脱硫过程 无液体介入,完全在干燥状态下进行,且脱硫产物也为干粉状,因而工艺简单投 资较低,净化后温度降低很少,利于扩散,且无废水排出,但净化效率一般不高。 半干法里用雾化的脱硫剂或浆液脱硫。但在脱硫过程中,雾滴被蒸发干燥,直接 产物是干态粉末,具有干法和湿法脱硫优点。表3-9 一些烟气脱硫方法介绍原脱硫方法干湿状态脱硫产物处理终产品理方法分类脱硫剂石灰石/石灰直接喷射法干法一一炉内喷钙-炉厚活化法半干法抛弃或利用脱硫灰
15、喷雾干燥法半干法抛弃或利用脱硫灰Ca(QH)2石灰石/石灰法循环流化床脱硫法半干法抛弃或利用脱硫灰CaCQ增湿灰循环脱硫法半干法抛弃或利用脱硫灰湿式石灰石/石灰-石膏法湿法氧化石膏石灰-亚硫酸钙法湿法加工产品亚硫酸钙氨-酸法湿法酸化分解浓SQ、化肥吸(NH4)2SQ氨-亚氨法湿法氨中和亚硫酸铵收氨法氨-硫氨法湿法氧化硫酸铵NHHO新氨法湿法酸分解、制酸化肥、硫酸亚硫酸钠循环法湿法热再生浓SQNstSQ(NaQH NstCQ)亚硫酸钠法湿法碱综合亚硫酸钠钠碱法钠盐-酸分解法湿法酸化分解浓SQ、冰晶石海水中CQ2-、HCQ等海水脱硫海水脱硫法湿法排入大海一碱性物质间接石灰石 /石N&SQ或
16、 NaOH双碱法湿法石灰中和石膏灰法Al 2(SO4)3?A 2O碱性硫酸铝-石膏法湿法石灰中和石膏MgO氧化镁法湿法加热分解浓SQ金属氧化物法ZnO氧化锌法湿法加热分解浓SO、氧化锌MnO氧化锰法湿法电解金属锰水洗活性炭活性炭制酸法湿法稀硫酸吸活性炭吸附法再生附活性炭(NH4)2HPO磷铵肥法湿法萃取、氨综磷铵复肥合、氧化Q及钒催化剂干式氧化法干法浓H2SQ吸收硫酸催化氧化法氧稀H2SO4及Fe3+催化剂液相氧化法湿法石灰中和石膏化咼能电子氧化法自由基电子束照射法干法氨中和硫铵等离子体脉冲电晕等离子干法氨中和硫铵3.1.3脱硫技术的选择我国由于地域辽阔,各地经济条件,燃煤煤质、脱硫剂来源、环
17、保要求等不 尽相同,结合相关材料,该锅炉脱硫技术的选用应考虑以下主要原则:A. 技术成熟、运行可靠,至少在国外已有商业化先例,并有较多的应用业绩。B. 脱硫后烟气中的SQ达到(GB13271-2001)中二类标准。C. 脱硫设施的投资和运行费用适中,一般应低于电厂主体工程总投资的 15% 以下,烟气脱硫后发电成本增加不超过 0.03元/( KW h)D. 脱硫剂供应有保障,占地面积小,脱硫产物可回收利用或卫生处理处置。E. 通过之前对基础资料的物料衡算, 该燃煤锅炉的脱硫效率应达到 77.20%。综合以上的分析和要求,我们组最终决定选用石灰石/石灰-石膏法作为该锅炉的脱硫工艺。采用该工艺的优势
18、如下:A. 首先石灰石/石灰-石膏法开发较早,工艺成熟,Ca/S比较低,且在国外应用广泛。(美国脱硫工艺80%!石灰石/石膏法,德国有90%日本也有75% 以上)B. 从表3-9中看出,燃煤发电机组大多数选用湿法石灰石 /石膏FGC技术。而且吸收塔中,以喷淋空塔为主。C. 该工艺在我国有先例:上海闸北电厂曾进行过工业试验,重庆珞璜电厂中FGD占电厂总投资11.5%。3.2 湿法脱硫简介和设计3.2.1 基本脱硫原理石灰石/ 石灰石膏法是采用石灰石或石灰浆液脱出烟气中SO2 并副产石膏的脱硫方法。该法开发较早,工艺成熟, Ca/S 比较低,操作简便,吸附剂价廉易 得,所得石膏副产品可做为轻质建筑
19、材料。因此,这种工艺应用广泛。上海闸北 电厂曾进行过工业实验,重庆珞璜电厂从日本三菱重工公司引进了配套2X360MW机组的石灰石-石膏法脱硫装置。该脱硫过程以石灰石或石灰浆液为吸收剂吸收烟气中 SO,主要分为吸收和 氧化两个步骤。 首先生成亚硫酸钙, 然后亚硫酸钙再被氧化为硫酸钙, 整个过程 发生的主要反应如下: 吸收CaO+心 Ca(OH)Ca(OH+SO CaSO1/2H2O+1/2HO CaCO+SO+1/2H2O CaSO1/2H2O+Cd CaSO3?1/2H2O+SO2+1/2H2OCa(HSO3)2 氧化2CaSO3?1/2H2O+O2+3H2O2CaSO4?2H2OCa(HSO
20、 2+I/2O2+HX CaSO2HO+SOT吸收塔内由于氧化副反应生成溶解度很低的石膏, 很容易在吸收塔内沉积下 来造成结垢和堵塞。溶液pH值愈低,氧化副反应愈容易进行。3.2.2 脱硫工艺流程并流式石灰石 /石灰-石膏法工艺流程。锅炉烟气经除尘、冷却后送入吸收塔, 吸收塔内用配置好的石灰石或石灰浆液洗涤含SO烟气,经洗涤净化的烟气经除雾和再热后排放。石灰浆液在吸收 SO后,成为含有亚硫酸和亚硫酸氢钙的混合 液,在母液槽中用硫酸将其混合液的 pH值调整为44.5,用泵送入氧化塔,在 氧化塔内6080 C下被4.9 x 105Pa的压缩空气氧化。生成的石膏经增稠器使其 沉积,上清液返回吸收循环系统
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