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明晟环保氨法脱硫:脱硫塔技术工艺流程中需注意的问题

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  • 公司名称山东明晟化工工程有限公司
  • 品       牌
  • 型       号氨法脱硫
  • 所  在  地济南市
  • 厂商性质生产厂家
  • 更新时间2016/9/24 10:05:10
  • 访问次数251
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山东明晟化工工程有限公司

“明晟”——明者,日月周天,恒照常明;晟者,坚定做事,顺应自然,脚踏实地。

山东明晟化工工程有限公司起于1958年建厂的明水大化集团,具有几十年的化工经验,凭借深厚的化工工业基础,依托大化集团自身环保作实验平台,深入研究不断开发,联合清华大学在清华科技园设立科技研发中心,实行技术对接转换,在济南高新区设立超低排放实体设计中心,形成了燃烧改造、脱硝、除尘、脱硫、超低排放体系的研发设计团体。

脱硫脱硝
明晟环保氨法脱硫:脱硫塔技术工艺流程中需注意的问题
明晟环保氨法脱硫技术以化工的理念解决环保问题,运用世界*的氨法脱硫核心技术真正解决气溶胶与氨逃逸的技术性难题,真正达到超低排放,实现变废为宝的目的。
明晟环保氨法脱硫:脱硫塔技术工艺流程中需注意的问题 产品信息

明晟环保氨法脱硫:脱硫塔技术工艺流程中需注意的问题

现在随着玻璃钢技术的发展,脱硫塔逐渐改为用玻璃钢制造。其具有耐腐蚀、耐高温、耐磨损三大优势,也是脱硫塔发展重要趋势之一。经过多年的改进,设备技术日趋成熟,各有优点和不足,企业可依自身需要选用不同类型。

脱硫塔脱硫要求

烟气脱硫的大型脱硫装置称为脱硫塔,而用于燃煤工业锅炉和窑炉烟气脱硫的小型脱硫除尘装置多称为脱硫除尘器。在脱硫塔和脱硫除尘器中,应含SO2的烟气,对烟气中的SO2进行化学吸收。为了强化吸收过程,提高脱硫效率,降低设备的投资和运行费用,脱硫塔和脱硫除尘器应满足以下的基本要求:

 (1)气液间有较大的接触面积和一定的接触时间;

(2)气液间扰动强烈,吸收阻力小,对SO2的吸收效率高;

(3)操作稳定,要有合适的操作弹性;

(4)气流通过时的压降要小;

(5)结构简单,制造及维修方便,造价低廉,使用寿命长;

(6)不结垢,不堵塞,耐磨损,耐腐蚀;

(7)能耗低,不产生二次污染。

SO2吸收净化过程,处理的是低浓度SO2烟气,烟气量相当可观,要求瞬间内连续不断地高效净化烟气。因而,SO2参加的化学反应应为极快反应,它们的膜内转化系数值较大,反应在膜内发生,因此选用气相为连续相、湍流程度高、相界面较大的吸收塔作为脱硫塔和脱硫除尘器比较合适。其中,喷淋塔是使用的脱硫塔类型之一,喷淋塔具有结构简单,工艺成熟可靠的优点,广泛应用于大型电厂,中小型低硫烟气治理;对于高硫烟气治理,有色行业以气动乳化脱硫塔、多层喷淋塔等为主。

常见吸收塔的性能

国内外燃煤电厂常用的脱硫塔,主要有喷淋空塔、填料塔、双回路塔及喷射鼓炮塔等四种。脱硫系统中常见的主要设备为吸收塔、烟道、烟囱、脱硫泵、增压风机等主要设备,

吸收塔、烟囱中的应用

湿法烟气脱硫环保技术(FGD)因其脱硫率高、煤质适用面宽、工艺技术成熟、稳定运转周期长、负荷变动影响小、烟气处理能力大等特点,被广泛地应用于各大、中型火电厂,成为国内外火电厂烟气脱硫的主导工艺技术。但该工艺同时具有介质腐蚀性强、处理烟气温度高、SO2吸收液固体含量大、磨损性强、设备防腐蚀区域大、施工技术质量要求高、防腐蚀失效维修难等特点。因此,该装置的腐蚀控制一直是影响装置长周期安全运行的重点问题之一。

湿法烟气脱硫吸收塔、烟囱内筒防腐蚀材料的选择必须考虑以下几个方面:

(1)满足复杂化学条件环境下的防腐蚀要求:烟囱内化学环境复杂,烟气含酸量很高,在内衬表面形成的凝结物,对于大多数的建筑材料都具有很强的侵蚀性,所以对内衬材料要求具有很高的抗腐蚀能力;

(2)耐温要求:烟气温差变化大,湿法脱硫后的烟气温度在40~80℃之间,在脱硫系统检修或不运行而机组运行工况下,烟囱内烟气温度在130~150℃之间,那么要求内衬具有抗温差变化能力,在温度变化频繁的环境中不开裂并且耐久;

(3)耐磨性能好:烟气中含有大量的粉尘,同时在腐蚀性的介质作用下,磨损的实际情况可能会较为明显,所以要求防腐材料具有良好的耐磨性;

(4)具有一定的抗弯性能:由于考虑到一些烟囱的高空特性,尤其是高空部位可能会发生摇动等角度偏向或偏离,同时烟囱在安装和运输过程中可能会发生一些不可控的力学作用等,所以要求防腐材料具有一定的抗弯性能;

(5)具有良好的粘结力:防腐材料必须具有较强的粘结强度,不仅指材料自身的粘结强度较高,而且材料与基材之间的粘结强度要高,同时要求材料不易产生龟裂、分层或剥离,附着力和冲击强度较好,从而保证较好的耐蚀性。通常我们要求底涂材料与钢结构基础的粘接力能够至少达到10MPa以上

明晟环保氨法脱硫技术以化工的理念解决环保问题,运用世界*的氨法脱硫核心技术真正解决气溶胶与氨逃逸的技术性难题,真正达到超低排放,实现变废为宝的目的。

 

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