FGD设计物料衡算的基本方程和方法课件.ppt
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1、3设计步骤设计步骤 FGD工程设计一般分为三个阶段进行,包括可行性研究、初工程设计一般分为三个阶段进行,包括可行性研究、初步设计、施工图设计。步设计、施工图设计。(1)可行性研究)可行性研究 在项目建议书的基础上对建设项目在技术上、经济上是否在项目建议书的基础上对建设项目在技术上、经济上是否 合理进行科学分析和论证,在可行性研究通过的基础上,选合理进行科学分析和论证,在可行性研究通过的基础上,选 择综合效益最好的择综合效益最好的FGD工艺方案,编制可行性研究报告。工艺方案,编制可行性研究报告。可行性研究报告是项目最终决策立项,并据此进行初步设可行性研究报告是项目最终决策立项,并据此进行初步设
2、计的重要文件。计的重要文件。在提交可行性研究报告的同时,还要提交投资估算书。在提交可行性研究报告的同时,还要提交投资估算书。(2)初步设计和施工图设计)初步设计和施工图设计4.FGD设计物料衡算的基本方程和方法设计物料衡算的基本方程和方法 物料衡算是大气污染控制设计计算中最基础的内容。物料物料衡算是大气污染控制设计计算中最基础的内容。物料平衡计算包括:烟气平衡、脱硫剂(脱硫产物)平衡、水平衡平衡计算包括:烟气平衡、脱硫剂(脱硫产物)平衡、水平衡等。物料衡算的理论依据是质量守恒定律。对某一个体系,输等。物料衡算的理论依据是质量守恒定律。对某一个体系,输入体系的物料量应该等于输出物料量与体系内积累
3、量之和,即:入体系的物料量应该等于输出物料量与体系内积累量之和,即:输入的物料量输入的物料量=输出的物料量输出的物料量+积累的物料量积累的物料量 如果体系为稳定状态,则如果体系为稳定状态,则“积累的物料量积累的物料量”一项应等于零。一项应等于零。物料衡算的基本步骤为:物料衡算的基本步骤为:a.确定衡算体系;确定衡算体系;b.收集计算数收集计算数据;据;c.画出物料流程简图,标示所有物料线,注明所有已知和画出物料流程简图,标示所有物料线,注明所有已知和未知变量;未知变量;d.写出化学反应方程式(无化学反应可省去);写出化学反应方程式(无化学反应可省去);e.选择合适的计算标准;选择合适的计算标准
4、;f.列出物料衡算式,进行数学求解。列出物料衡算式,进行数学求解。5.FGD能量消耗计算能量消耗计算(1)热量消耗的测量与计算热量消耗的测量与计算 为维持脱硫工艺所要求的设计运行工况,需要为脱硫装置提为维持脱硫工艺所要求的设计运行工况,需要为脱硫装置提供热量,热量的来源包括热空气、热水、蒸汽、热流体和燃料供热量,热量的来源包括热空气、热水、蒸汽、热流体和燃料等,提供给脱硫装置的热量的用途包括:烟气再热,密封风或等,提供给脱硫装置的热量的用途包括:烟气再热,密封风或吹扫空气等。吹扫空气等。(2)机械能消耗量的测量与计算机械能消耗量的测量与计算 机械能的消耗通常表现为流经烟气脱硫装置的烟气、液体及
5、机械能的消耗通常表现为流经烟气脱硫装置的烟气、液体及蒸汽产生的压力损失,最主要的是烟气侧压力损失,其次还有蒸汽产生的压力损失,最主要的是烟气侧压力损失,其次还有水、浆液及蒸汽系统的压力损失。水、浆液及蒸汽系统的压力损失。(3)水消耗量计算水消耗量计算 2556.石灰石(石灰)石灰石(石灰)-石膏法设计石膏法设计(1).工艺流程工艺流程 石灰石石灰石石膏湿法石膏湿法FGD工艺流程工艺流程气气换热器阀门除尘后烟气浆液准备氧化空气浆液循环槽净化后烟气除雾器吸收塔喷淋层石膏制备系统旋流器皮带脱水机石膏典型石灰石典型石灰石/石膏湿法烟气脱硫系统原则上由下列系统构成:石膏湿法烟气脱硫系统原则上由下列系统构
6、成:.石灰石浆液制备系统;石灰石浆液制备系统;.烟气系统;烟气系统;.SO2吸收系统;吸收系统;.石膏脱水和处理系统;石膏脱水和处理系统;.FGD公用系统;公用系统;.控制系统;控制系统;.电气系统。电气系统。(2)主要性能设计参数及影响因素)主要性能设计参数及影响因素a.空塔气速和停留时间空塔气速和停留时间 填料塔的空塔气速一般在填料塔的空塔气速一般在2m/s左右;板式塔和空塔的空塔左右;板式塔和空塔的空塔 气速可以达到气速可以达到2m/s以上,有些空塔设计气速超过以上,有些空塔设计气速超过4m/s。塔径尺寸一定,空塔气速越高,塔的处理能力越大。但空塔径尺寸一定,空塔气速越高,塔的处理能力越
7、大。但空 塔气速越高,塔高也必须越高,主要是考虑保证气液接触时塔气速越高,塔高也必须越高,主要是考虑保证气液接触时 间,这一时间决定了间,这一时间决定了SO2的去除率,增加停留时间可提高的去除率,增加停留时间可提高 SO2的去除率。的去除率。使用空塔脱硫时,空塔气速控制在使用空塔脱硫时,空塔气速控制在24 m/s左右,烟气在左右,烟气在 塔内的停留时间塔内的停留时间1.54.5s。停留时间的长短,要根据烟气中。停留时间的长短,要根据烟气中 的含硫量确定,一般来说,的含硫量确定,一般来说,SO2浓度越高,停留时间应设计浓度越高,停留时间应设计 得长一些。得长一些。高的空塔气速会造成严重的雾沫夹带
8、高的空塔气速会造成严重的雾沫夹带 b 液气比液气比 液气比是指处理液气比是指处理1m3体积的烟气所需要的吸收剂浆液的体体积的烟气所需要的吸收剂浆液的体积(以积(以L计),是保证脱硫效率的重要指标。增大液气比的主计),是保证脱硫效率的重要指标。增大液气比的主要作用是增大气液传质速率,从而增大要作用是增大气液传质速率,从而增大SO2去除率。去除率。在实际工程中,允许最小的液气比(在实际工程中,允许最小的液气比(L/G)由吸收剂浆液特)由吸收剂浆液特性、控制结垢和堵塞决定。性、控制结垢和堵塞决定。L/G(L/V)与脱硫效率有直接的正比关系,而与浓度无关。)与脱硫效率有直接的正比关系,而与浓度无关。液
9、气比直接影响设备尺寸和操作费用。液气比直接影响设备尺寸和操作费用。要提高脱硫效率,提高液气比是一个重要的技术手段。要提高脱硫效率,提高液气比是一个重要的技术手段。一般空塔的液气比不超过一般空塔的液气比不超过2,但石灰石石膏法烟气脱硫液气,但石灰石石膏法烟气脱硫液气比在比在1015之间,有的甚至超过之间,有的甚至超过20。在实际工程中,提高液气比将使浆液循环泵的流量增大,从在实际工程中,提高液气比将使浆液循环泵的流量增大,从而增加设备的投资和能耗。同时,高液气比还会使吸收塔内压而增加设备的投资和能耗。同时,高液气比还会使吸收塔内压力损失增大,增加风机能耗。力损失增大,增加风机能耗。c.脱硫效率脱
10、硫效率 FGD系统长期经济运行工程实践证明,脱硫效率系统长期经济运行工程实践证明,脱硫效率 是由许多因素决定的。归纳起来有以下几个方面:是由许多因素决定的。归纳起来有以下几个方面:(a)烟气量增大时,脱硫效率下降。烟气量增大时,脱硫效率下降。(b)气液接触时间长,可以获得高的脱硫效率。气液接触时间长,可以获得高的脱硫效率。(c)当进口当进口SO2浓度增大,脱硫效率成直线下降。浓度增大,脱硫效率成直线下降。(d)当浆液的当浆液的pH值在值在5.45.7之间时,可以获得高之间时,可以获得高 的脱硫效率。的脱硫效率。260d.浆液浆液pH值值 湿法湿法FGD系统中浆液对系统中浆液对SO2的吸收程度受
11、气液两相的吸收程度受气液两相SO2浓度浓度差的控制。要使烟气中差的控制。要使烟气中ppm级的级的SO2在较短的在较短的时间时间内达到排放内达到排放标准,必须提高标准,必须提高SO2的溶解速度,而调整和控制浆液的的溶解速度,而调整和控制浆液的pH值是值是很重要的手段。很重要的手段。浆液的浆液的pH值对运行可靠性有显著的影响。低值对运行可靠性有显著的影响。低pH运行会加剧运行会加剧设备腐蚀。设备腐蚀。pH值太高,会使脱硫设备内结垢、堵塞,不能保值太高,会使脱硫设备内结垢、堵塞,不能保证证设备安全运行。设备安全运行。另外,亚硫酸氢根和亚硫酸根的氧化过程受另外,亚硫酸氢根和亚硫酸根的氧化过程受pH值的
12、影响较值的影响较大,所以浆液的大,所以浆液的pH值对石膏的结晶也将产生影响。值对石膏的结晶也将产生影响。因此,在实际工程中,因此,在实际工程中,pH最佳值在最佳值在56之间。之间。e.浆液浓度浆液浓度 浆液浆液pH值的严格控制是靠浆液浓度来实现的。当值的严格控制是靠浆液浓度来实现的。当pH值下降值下降时,要及时补充新鲜浆液。时,要及时补充新鲜浆液。在系统运行过程中,随着烟气与吸收剂反应的进行,由在系统运行过程中,随着烟气与吸收剂反应的进行,由于石膏的生成,浆液密度不断升高。当密度大于于石膏的生成,浆液密度不断升高。当密度大于1150kg/m3时,混合浆液中石膏的浓度已趋于饱和,此时脱硫率会有所
13、下时,混合浆液中石膏的浓度已趋于饱和,此时脱硫率会有所下降。需要将一部分浆液排往石膏制备系统。降。需要将一部分浆液排往石膏制备系统。石膏旋流站运行的压力、旋流子磨损程度均受脱水之前石膏石膏旋流站运行的压力、旋流子磨损程度均受脱水之前石膏浆液密度的影响。因此运行中应严格控制石膏浆液密度在一合浆液密度的影响。因此运行中应严格控制石膏浆液密度在一合适的范围内(适的范围内(1050 kg/m31150 kg/m3),这样有利于),这样有利于FGD系统的高效经济运行。系统的高效经济运行。在系统运行过程中,若浆液密度测量装置不正常,控制回路在系统运行过程中,若浆液密度测量装置不正常,控制回路就不能可靠工作
14、。就不能可靠工作。这样浆液密度需要人工测量,若浆液密度大这样浆液密度需要人工测量,若浆液密度大于于1150kg/m3,应将塔内石膏排至石膏脱水系统,同时密度计,应将塔内石膏排至石膏脱水系统,同时密度计须尽快修复,校准后尽快投入使用。须尽快修复,校准后尽快投入使用。f.钙硫比及脱硫剂利用率钙硫比及脱硫剂利用率 对于石灰石石膏法烟气脱硫,对于石灰石石膏法烟气脱硫,Ca/S增大,注入吸收塔内增大,注入吸收塔内吸收剂的量增大,引起浆液吸收剂的量增大,引起浆液pH值上升,可增大中和反应的值上升,可增大中和反应的速率,使速率,使SO2吸收量增加,提高了脱硫效率。但由于吸收剂吸收量增加,提高了脱硫效率。但由
15、于吸收剂(CaCO3)的溶解度较低,其供给量的增加将导致浆液浓度)的溶解度较低,其供给量的增加将导致浆液浓度的提高,会引起吸收剂的过饱和凝聚,使反应的表面积相对的提高,会引起吸收剂的过饱和凝聚,使反应的表面积相对减少,最终导致吸收剂利用率下降,增加减少,最终导致吸收剂利用率下降,增加FGD系统的运行费系统的运行费用。运行实践也证明了这一点,一般认为吸收塔的浆液浓度用。运行实践也证明了这一点,一般认为吸收塔的浆液浓度在在20%30%,Ca/S在在1.021.05之间时,吸收剂的利用率之间时,吸收剂的利用率最高。最高。有关钙硫比的计算,请参见有关钙硫比的计算,请参见P740例例3-2-9g.系统中
16、的防垢系统中的防垢 FGD系统内的结垢和沉积将引起管道的阻塞、磨损、腐蚀系统内的结垢和沉积将引起管道的阻塞、磨损、腐蚀和系统阻力的增加,应尽量减少。典型湿法和系统阻力的增加,应尽量减少。典型湿法FGD系统中有三种系统中有三种结垢形式:灰垢、石膏垢、结垢形式:灰垢、石膏垢、CSS垢(亚硫酸钙和硫酸钙的混合垢(亚硫酸钙和硫酸钙的混合结晶)。结晶)。系统中易结垢的部位包括除雾器、浆液循环槽、吸收塔入口系统中易结垢的部位包括除雾器、浆液循环槽、吸收塔入口干干/湿交界处和管路系统。除雾器的防垢方法主要是定期用不含湿交界处和管路系统。除雾器的防垢方法主要是定期用不含石膏的新水冲洗。石膏的新水冲洗。浆液循环
17、槽中主要是防止浆液循环槽中主要是防止CaSO3和和CaSO4的结垢。过低的的结垢。过低的温度(如温度(如40)和较高的)和较高的pH值(值(6),),CaSO3容易产生结容易产生结晶。当温度高于晶。当温度高于66时,二水石膏将成为无水石膏时,二水石膏将成为无水石膏CaSO4 析析出而成为结构紧密的石膏垢,一般应控制浆液温度在出而成为结构紧密的石膏垢,一般应控制浆液温度在60以下。以下。脱硫系统运行时的防垢措施见脱硫系统运行时的防垢措施见P741。h.石膏的质量控制石膏的质量控制 影响脱硫石膏的因素有:结晶速度、过饱和度、浆液的影响脱硫石膏的因素有:结晶速度、过饱和度、浆液的pH值、结晶温度、值
18、、结晶温度、氧化空气用量、浆液搅拌强度、氧化空气用量、浆液搅拌强度、粉尘含量等。粉尘含量等。石膏结晶过程中有晶种生成和晶体生长两种速度决定的。晶种生成速度石膏结晶过程中有晶种生成和晶体生长两种速度决定的。晶种生成速度过快,会生成细颗粒的石膏而不易脱水。如果晶体生长速度过快,会生成过快,会生成细颗粒的石膏而不易脱水。如果晶体生长速度过快,会生成针状或层状结构同样不利于脱水。过饱和度过低或过高,都可能造成针状针状或层状结构同样不利于脱水。过饱和度过低或过高,都可能造成针状或层状结构。因此,石膏在浆液中的过饱和度是影响石膏质量的首要因素。或层状结构。因此,石膏在浆液中的过饱和度是影响石膏质量的首要因
19、素。在工艺上一般维持浆液中石膏的过饱和度在在工艺上一般维持浆液中石膏的过饱和度在1.251.30的范围内。的范围内。浆液循环槽的温度,设计上要保证在浆液循环槽的温度,设计上要保证在4060之间,这样才能保证生成之间,这样才能保证生成的石膏为二水石膏。的石膏为二水石膏。氧化空气量,先计算出理论量,再乘上一个系数,这个系数一般在氧化空气量,先计算出理论量,再乘上一个系数,这个系数一般在1.82.5之间。之间。浆液的浆液的pH值直接影响值直接影响CaSO3的氧化速率。的氧化速率。机械力对石膏结晶的影响是双向的,因此,搅拌强度是工艺设计和运行机械力对石膏结晶的影响是双向的,因此,搅拌强度是工艺设计和运
20、行方式控制的难点。方式控制的难点。265(3)总平面布置总平面布置 吸收塔宜布置在烟囱附近,浆液循环泵(房)、吸收剂制备吸收塔宜布置在烟囱附近,浆液循环泵(房)、吸收剂制备及脱硫副产品处理场地应紧邻吸收塔布置,或结合工艺流程和及脱硫副产品处理场地应紧邻吸收塔布置,或结合工艺流程和场地条件因地制宜布置。场地条件因地制宜布置。事故浆池或事故浆液箱的位置选择,应考虑多套装置共用的事故浆池或事故浆液箱的位置选择,应考虑多套装置共用的需要。需要。石膏贮存间宜与石膏脱水车间紧邻布置,并应设顺畅的运输石膏贮存间宜与石膏脱水车间紧邻布置,并应设顺畅的运输通道。通道。脱硫废水处理间宜紧邻石膏脱水车间布置,并有利
21、于废水处脱硫废水处理间宜紧邻石膏脱水车间布置,并有利于废水处理达标后与主体工程统一复用或排放。理达标后与主体工程统一复用或排放。脱硫装置主要设施宜与锅炉尾部烟道及烟囱零米高程相同并脱硫装置主要设施宜与锅炉尾部烟道及烟囱零米高程相同并与其它相邻区域的场地高程相协调。与其它相邻区域的场地高程相协调。湿式石灰石石膏法烟气脱硫系统设计参见湿式石灰石石膏法烟气脱硫系统设计参见“火电厂烟气脱火电厂烟气脱硫工程技术规范硫工程技术规范 石灰石石灰石/石灰石灰-石膏法石膏法“(HJ/T 179-2005)中)中的有关规定。的有关规定。(4)主要系统设备设计(参见主要系统设备设计(参见P743-753).吸收剂制
22、备系统吸收剂制备系统 .SO2吸收及氧化系统设计吸收及氧化系统设计 .烟气系统及烟道烟气系统及烟道 .脱硫副产物处理系统脱硫副产物处理系统 .废水处理系统废水处理系统 .补充工艺水系统补充工艺水系统 .事故排放系统事故排放系统 .控制系统控制系统 7.其他脱硫技术其他脱硫技术(1)旋转喷雾干燥法)旋转喷雾干燥法 旋转喷雾干燥法烟气脱硫工艺流程示意图旋转喷雾干燥法烟气脱硫工艺流程示意图浆液槽消石灰浆液锅炉烟气旋转喷雾干燥塔 除尘器(静电或布袋式)脱硫渣再循环排入灰场去烟囱(2)炉内喷钙尾部增湿()炉内喷钙尾部增湿(LIFAC)脱硫)脱硫 炉内喷钙尾部增湿脱硫(炉内喷钙尾部增湿脱硫(LIFAC)工
23、艺流程示意图)工艺流程示意图去烟囱 静电除尘器排入灰场灰渣再循环烟气水锅炉活化器石灰石粉煤 粉空 气(3)电子束法烟气脱硫()电子束法烟气脱硫(EBA)电子束法烟气脱硫(电子束法烟气脱硫(EBA)工艺流程示意图)工艺流程示意图 270锅炉烟气除尘器 1除尘器 2冷却塔反应器去烟囱水液氨空气软水肥料(4)海水脱硫)海水脱硫 海水脱硫工艺流程示意图海水脱硫工艺流程示意图除尘器锅炉烟气海水空气气气换热器吸收塔海水恢复系统升温后烟气排向烟囱脱硫用海水排入大海(5)其他湿法脱硫技术)其他湿法脱硫技术a.双碱法烟气脱硫技术双碱法烟气脱硫技术 双碱法双碱法 脱硫是为克服石灰石湿法易结垢而开发的。它先用碱脱硫
24、是为克服石灰石湿法易结垢而开发的。它先用碱或碱金属盐类如或碱金属盐类如NaOH、Na2CO3等的水溶液吸收等的水溶液吸收SO2,然后,然后在另一石灰反应器中用石灰将吸收液再生。在另一石灰反应器中用石灰将吸收液再生。b.氨法烟气脱硫技术氨法烟气脱硫技术 用氨吸收烟气中的用氨吸收烟气中的SO2反应速率快,吸收剂利用率高,吸收反应速率快,吸收剂利用率高,吸收 设备体积可大设备体积可大 大减小,其脱硫副产品硫酸铵可作为农用肥料。但一次性投大减小,其脱硫副产品硫酸铵可作为农用肥料。但一次性投 资费用和运行费用较高,受氨源限制;氨的泄露也会造成环资费用和运行费用较高,受氨源限制;氨的泄露也会造成环境问题。
25、境问题。c.氧化镁法脱硫氧化镁法脱硫 采用采用MgO浆液吸收浆液吸收SO2,生成,生成MgSO3,在分解成,在分解成MgO和和SO2;SO2用于制硫酸,用于制硫酸,MgO循环利用;或制成循环利用;或制成MgSO4。8.烟气循环流化床脱硫技术烟气循环流化床脱硫技术(1)技术特点及适用范围技术特点及适用范围 适用于容量为适用于容量为65t/h1 025t/h(机组容量为(机组容量为15MW 300MW)燃煤、燃气、燃油火电厂锅炉或供热锅炉机组的烟气脱硫,燃煤、燃气、燃油火电厂锅炉或供热锅炉机组的烟气脱硫,具有以下技术特点:具有以下技术特点:脱硫效率:在钙硫比为脱硫效率:在钙硫比为1.11.3时,脱
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