第八章硫氧化物的污染控制2-优质课件.ppt
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1、v 硫循环及硫排放硫循环及硫排放v 燃烧前燃料脱硫燃烧前燃料脱硫v 流化床燃烧脱硫流化床燃烧脱硫v 高浓度二氧化硫尾气的回收与净化高浓度二氧化硫尾气的回收与净化v 第八章第八章 硫氧化物的污染控制硫氧化物的污染控制第五节第五节 低浓度二氧化硫烟气脱硫低浓度二氧化硫烟气脱硫 燃烧设施直接排放的烟气中燃烧设施直接排放的烟气中SOSO2 2浓度低,约为浓度低,约为1010-4-41010-3-3数量级数量级 由于由于SOSO2 2浓度低,烟气流量大,烟气脱硫通常十分昂贵浓度低,烟气流量大,烟气脱硫通常十分昂贵 烟气脱硫方法按脱硫产物处置方式分类:抛弃法和再生法烟气脱硫方法按脱硫产物处置方式分类:抛弃
2、法和再生法 抛弃法:在脱硫过程中形成的固体产物被废弃,必须连续不断的加入新抛弃法:在脱硫过程中形成的固体产物被废弃,必须连续不断的加入新鲜的化学吸收剂。常同时用于除尘,只要系统可有效的捕集灰飞并有足够鲜的化学吸收剂。常同时用于除尘,只要系统可有效的捕集灰飞并有足够的容量。的容量。再生法:也称回收法,即与再生法:也称回收法,即与SOSO2 2反应后的吸收既可连续的在一个闭环系反应后的吸收既可连续的在一个闭环系统中再生,再生后的脱硫剂和由于损耗需补充的新鲜吸收剂再回到脱硫系统中再生,再生后的脱硫剂和由于损耗需补充的新鲜吸收剂再回到脱硫系统循环使用。通常需要在除尘前配套高效的除尘系统。因为飞灰的存在
3、影统循环使用。通常需要在除尘前配套高效的除尘系统。因为飞灰的存在影响回收过程的操作。响回收过程的操作。1 1、烟气脱硫方法概述、烟气脱硫方法概述 烟气脱硫方法按脱硫剂是否以溶液(浆液)状态进行脱硫而分为湿法和干烟气脱硫方法按脱硫剂是否以溶液(浆液)状态进行脱硫而分为湿法和干法。法。湿法系统指利用碱性吸收液或含触媒粒子的溶液,吸收烟气中的湿法系统指利用碱性吸收液或含触媒粒子的溶液,吸收烟气中的SOSO2 2。干法:指利用固体吸附剂和催化剂在不降低烟气温度和不增加湿度的干法:指利用固体吸附剂和催化剂在不降低烟气温度和不增加湿度的条件下除去烟气中的条件下除去烟气中的SOSO2 2。喷雾干燥法:采用雾
4、化的脱硫剂浆液进行脱硫,但在脱硫过程中雾滴喷雾干燥法:采用雾化的脱硫剂浆液进行脱硫,但在脱硫过程中雾滴被蒸发干燥,最后的脱硫产物成干态。因而也称为湿干法或半干法。被蒸发干燥,最后的脱硫产物成干态。因而也称为湿干法或半干法。目前烟气脱硫工艺可以分为四类:目前烟气脱硫工艺可以分为四类:湿法抛弃系统、湿法回收系统、干法抛湿法抛弃系统、湿法回收系统、干法抛弃系统、干法回收系统。弃系统、干法回收系统。因为因为SOSO2 2是酸性气体,几乎所有洗涤过程都采用碱性物质的水溶液或浆是酸性气体,几乎所有洗涤过程都采用碱性物质的水溶液或浆液,在大部分抛弃工艺中,从烟气中出去的硫以钙盐形式被抛弃,因此碱性液,在大部
5、分抛弃工艺中,从烟气中出去的硫以钙盐形式被抛弃,因此碱性物质耗量大,在回收工艺中,回收产物通常为元素物质耗量大,在回收工艺中,回收产物通常为元素S S、H H2 2SOSO4 4或液体或液体SOSO2 2。烟气脱硫技术虽可用于工业锅炉,但主要针对电力部门。烟气脱硫技术虽可用于工业锅炉,但主要针对电力部门。一直以来,湿法抛弃工艺都占绝对优势,一直以来,湿法抛弃工艺都占绝对优势,19981998年有年有86.8%86.8%是湿法抛弃是湿法抛弃工艺,工艺,10.9%10.9%是干法抛弃工艺,只有是干法抛弃工艺,只有2.3%2.3%采用了回收工艺,广泛采用采用了回收工艺,广泛采用的烟气脱硫技术仍然是湿
6、法石灰石脱硫工艺。的烟气脱硫技术仍然是湿法石灰石脱硫工艺。主要烟气脱硫工艺 石灰石石灰石/石灰法烟气脱硫石灰法烟气脱硫 加入己二酸的石灰石法烟气脱硫加入己二酸的石灰石法烟气脱硫 添加硫酸镁的石灰石法烟气脱硫添加硫酸镁的石灰石法烟气脱硫 双碱流程双碱流程 喷雾干燥法烟气脱硫喷雾干燥法烟气脱硫 氧化镁法氧化镁法 海水脱硫法海水脱硫法 氨法氨法 干法喷钙脱硫法干法喷钙脱硫法 循环流化床烟气脱硫循环流化床烟气脱硫2 2、主要烟气脱硫工艺、主要烟气脱硫工艺 石灰石石灰石/石灰法洗涤石灰法洗涤 最早由美国皇家化学公司在最早由美国皇家化学公司在20世纪世纪30年代提出,目前是应用最广泛的脱硫年代提出,目前是
7、应用最广泛的脱硫技术。技术。现代的烟气脱硫工艺中,烟气用含亚硫酸钙和硫酸钙的石灰石现代的烟气脱硫工艺中,烟气用含亚硫酸钙和硫酸钙的石灰石/石灰浆洗石灰浆洗涤,涤,SO2与浆液中的碱性物质发生化学反应生成亚硫酸盐和硫酸盐,新鲜石与浆液中的碱性物质发生化学反应生成亚硫酸盐和硫酸盐,新鲜石灰石或石灰浆液不断加入脱硫液的循环回路。浆液中的固体(包括燃煤飞灰)灰石或石灰浆液不断加入脱硫液的循环回路。浆液中的固体(包括燃煤飞灰)连续地从浆液中分离出来并排往沉淀池。连续地从浆液中分离出来并排往沉淀池。总的化学反应式为:总的化学反应式为:石灰石:石灰石:石灰:石灰:23232222SOCaCOH OCaSOH
8、 OCO223222SOCaOH OCaSOH O1927年英国为了保护伦敦高层建筑的需要,在泰吾士河岸的巴特富安和班支赛德两电厂(共120MW),首先采用石灰石脱硫工艺 这两种机理说明了相应系统所必须经历的化学反应过程,其中最关键这两种机理说明了相应系统所必须经历的化学反应过程,其中最关键的反映是钙离子的形成,因为二氧化硫正是通过这种钙离子与的反映是钙离子的形成,因为二氧化硫正是通过这种钙离子与HSOHSO3 3-化合化合而得以从溶液中除去,这一关键步骤也突出了石灰石系统和石灰系统的而得以从溶液中除去,这一关键步骤也突出了石灰石系统和石灰系统的一个极为重要的区别:石灰石系统中,钙离子的产生与
9、氢离子的浓度和一个极为重要的区别:石灰石系统中,钙离子的产生与氢离子的浓度和CaCOCaCO3 3的存在有关,而在石灰系统中,钙离子的产生仅与氧化钙的存在有的存在有关,而在石灰系统中,钙离子的产生仅与氧化钙的存在有关。因此,石灰石系统在运行时其关。因此,石灰石系统在运行时其pHpH较石灰的低。较石灰的低。石灰石系统和石灰系统的主要区别:石灰石系统和石灰系统的主要区别:石灰石系统中,石灰石系统中,Ca2+的产生与的产生与H+浓度和浓度和CaCO3的存在有关;的存在有关;石灰系统中,石灰系统中,Ca2+的产生仅与的产生仅与CaO的存在有关;的存在有关;石灰石系统在运行时其石灰石系统在运行时其pH较
10、石灰系统的低。美国国家环保局的较石灰系统的低。美国国家环保局的实验表明:石灰石系统的最佳操作实验表明:石灰石系统的最佳操作pH为为5.8-6.2,石灰系统约为,石灰系统约为8。影响影响SOSO2 2吸收效率的因素:吸收效率的因素:pH、液气比、钙硫比、气流速度、浆液的固体含量、液气比、钙硫比、气流速度、浆液的固体含量、SO2浓度、吸浓度、吸收塔结构。收塔结构。实验表明,采用石灰作吸收剂时液相传质阻力很小,而采用石灰石时,实验表明,采用石灰作吸收剂时液相传质阻力很小,而采用石灰石时,固、液相传质阻力就相当大。特别是使用气液接触时间较短的洗涤塔时,固、液相传质阻力就相当大。特别是使用气液接触时间较
11、短的洗涤塔时,采用石灰较石灰石优越,当接触时间和持液量增加时,磨细的石灰石在采用石灰较石灰石优越,当接触时间和持液量增加时,磨细的石灰石在脱硫效率方面可接近石灰,石灰石细度的一般要求是脱硫效率方面可接近石灰,石灰石细度的一般要求是90%通过通过325目目(44微米),纯度要求大于微米),纯度要求大于90%。早期的运行表明,石灰石法的钙硫比。早期的运行表明,石灰石法的钙硫比为为1.1时,二氧化硫的去除率可达时,二氧化硫的去除率可达70%,而通过技术的不断改进,脱硫,而通过技术的不断改进,脱硫率可达到率可达到90%以上,与石灰法的脱硫率相当。以上,与石灰法的脱硫率相当。吸收塔是烟气脱硫系统的核心装
12、置,要求有持液量大,气液相间的相对吸收塔是烟气脱硫系统的核心装置,要求有持液量大,气液相间的相对速度高,气液接触面积大,内部构件少,压力降小等特点。各种洗涤器速度高,气液接触面积大,内部构件少,压力降小等特点。各种洗涤器的优缺点列于表的优缺点列于表8-6。一般来说,脱硫效率高的洗涤器往往是操作可靠性。一般来说,脱硫效率高的洗涤器往往是操作可靠性最差的,目前较常用的吸收塔主要有喷淋塔、填料塔、喷射鼓泡塔和道最差的,目前较常用的吸收塔主要有喷淋塔、填料塔、喷射鼓泡塔和道尔顿型塔四类,其中喷淋塔是湿法脱硫工艺的主流塔形。尔顿型塔四类,其中喷淋塔是湿法脱硫工艺的主流塔形。石灰石石灰石/石灰法存在的问题
13、:石灰法存在的问题:设备腐蚀设备腐蚀化石燃料燃烧的排烟中含有多种微量的化学成分,如氯化物,在酸性化石燃料燃烧的排烟中含有多种微量的化学成分,如氯化物,在酸性环境中,它们对金属(包括不锈钢)的腐蚀性相当强。目前广泛应用环境中,它们对金属(包括不锈钢)的腐蚀性相当强。目前广泛应用的吸收塔材料合金的吸收塔材料合金C-276,其价格是常规不锈钢的,其价格是常规不锈钢的15倍,为了延长设倍,为了延长设备的使用寿命,溶液中氯离子的浓度不能太高,为保证氯离子不发生备的使用寿命,溶液中氯离子的浓度不能太高,为保证氯离子不发生浓缩,有效的方法是补充清水。浓缩,有效的方法是补充清水。结垢结垢固体沉积主要以三种方式
14、出现:固体沉积主要以三种方式出现:v湿干结垢(即因溶液或料浆中的水分蒸发而使固体沉积);湿干结垢(即因溶液或料浆中的水分蒸发而使固体沉积);vCa(OH)2或或CaCO3沉积或结晶析出;沉积或结晶析出;vCaSO3或或CaSO4从溶液中结晶析出;从溶液中结晶析出;其中后者是导致脱硫塔发生结垢的主要原因,特别是其中后者是导致脱硫塔发生结垢的主要原因,特别是CaSO4结垢坚硬、结垢坚硬、板结,一旦结垢难以去除,影响到所有与脱硫液接触的阀门、水泵、控板结,一旦结垢难以去除,影响到所有与脱硫液接触的阀门、水泵、控制仪器和管道等,制仪器和管道等,CaSO4结垢的原因是结垢的原因是SO42-和和Ca2+的
15、离子积在局部达到的离子积在局部达到过饱和,为此,在吸收塔中保持亚硫酸盐的氧化率在过饱和,为此,在吸收塔中保持亚硫酸盐的氧化率在20%以下,亚硫酸以下,亚硫酸盐的氧化需在脱硫液循环池中完成,可通过鼓氧或空气等方式进行,形盐的氧化需在脱硫液循环池中完成,可通过鼓氧或空气等方式进行,形成的成的CaSO4发生沉淀,从循环池返回吸收塔的脱硫液中,还因为含有足发生沉淀,从循环池返回吸收塔的脱硫液中,还因为含有足量的量的CaSO4晶体,起到了晶种的作用,因此在后续的吸收过程中,可防晶体,起到了晶种的作用,因此在后续的吸收过程中,可防止固体直接沉积在吸收塔设备表面止固体直接沉积在吸收塔设备表面 除雾器堵塞:除
16、雾器堵塞:吸收塔中,雾化喷嘴并不能产生尺寸完全均一的雾滴,雾滴的大吸收塔中,雾化喷嘴并不能产生尺寸完全均一的雾滴,雾滴的大小存在尺寸分布,较小的雾滴会被气流所夹带,如果不进行除雾,雾小存在尺寸分布,较小的雾滴会被气流所夹带,如果不进行除雾,雾滴将进入烟道,造成烟道腐蚀和堵塞,早期的除雾器通常用的是金属滴将进入烟道,造成烟道腐蚀和堵塞,早期的除雾器通常用的是金属属编制网,容易因雾滴中的固体颗粒沉积而堵塞,因此,除雾器必须属编制网,容易因雾滴中的固体颗粒沉积而堵塞,因此,除雾器必须易于保持清洁。目前使用的除雾器(折流板等),通常用高速喷嘴每易于保持清洁。目前使用的除雾器(折流板等),通常用高速喷嘴
17、每小时数次喷请水进行冲洗。小时数次喷请水进行冲洗。脱硫剂的利用率:脱硫剂的利用率:脱硫产物脱硫产物CaSO3和和CaSO4可沉积在脱硫剂颗粒表面,从而堵塞了可沉积在脱硫剂颗粒表面,从而堵塞了这些颗粒的溶解通道,这会造成石灰石或石灰脱硫剂来不及溶解和反这些颗粒的溶解通道,这会造成石灰石或石灰脱硫剂来不及溶解和反应就随产物排出,处理费用增加,因次,脱硫液在循环池中的停留时应就随产物排出,处理费用增加,因次,脱硫液在循环池中的停留时间一般要达到间一般要达到5-10min,实际的停留时间设计与石灰石的反应性能有,实际的停留时间设计与石灰石的反应性能有关,反应性能越差,为使之完全溶解,要求它在池内的停留
18、时间越长。关,反应性能越差,为使之完全溶解,要求它在池内的停留时间越长。液固分离液固分离 半水半水CaSO3通常是较细的片状晶体,这种固体产物难以分离,也通常是较细的片状晶体,这种固体产物难以分离,也不符合填埋要求,而二水硫酸钙是大的圆形晶体,易于析出和过滤。不符合填埋要求,而二水硫酸钙是大的圆形晶体,易于析出和过滤。因此,从分离的角度看,在循环池中鼓氧或空气将亚硫酸盐氧化为硫因此,从分离的角度看,在循环池中鼓氧或空气将亚硫酸盐氧化为硫酸盐也是十分必要的,通常要保证酸盐也是十分必要的,通常要保证95%的脱硫产物转化为硫酸钙。的脱硫产物转化为硫酸钙。固体废物的处理处置固体废物的处理处置 固体废物
19、的处理处置也影响到石灰石固体废物的处理处置也影响到石灰石/石灰法法洗涤工艺的推广应用,石灰法法洗涤工艺的推广应用,固体废物虽经脱水,但含水率一般在固体废物虽经脱水,但含水率一般在60%左右,固体的组成因采用的左右,固体的组成因采用的脱硫剂而异。表脱硫剂而异。表8-7给出了典型的石灰石给出了典型的石灰石/石灰法烟气脱硫系统干质污石灰法烟气脱硫系统干质污泥组成。泥组成。改进的石灰石改进的石灰石/石灰湿法烟气脱硫石灰湿法烟气脱硫 加入己二酸的石灰石法优点加入己二酸的石灰石法优点 己二酸:己二酸:HOOC(CHHOOC(CH2 2)4 4COOHCOOH,起缓冲,起缓冲pHpH作用;理论上,强度介于碳
20、酸和作用;理论上,强度介于碳酸和亚硫酸之间,并且其钙盐较易溶解,任何酸都可用作缓冲剂,选择己二亚硫酸之间,并且其钙盐较易溶解,任何酸都可用作缓冲剂,选择己二酸的原因在于它来源丰富,价格低廉。酸的原因在于它来源丰富,价格低廉。抑制气液界面上由于抑制气液界面上由于SOSO2 2溶解而导致的溶解而导致的pHpH值降低,从而使液面处的值降低,从而使液面处的SOSO2 2浓度提高,加速液相传质浓度提高,加速液相传质.己二酸钙的存在增加了液相与己二酸钙的存在增加了液相与SOSO2 2的反应能力的反应能力,因此因此SOSO2 2的吸收不再取决的吸收不再取决于石灰石的溶解速率;于石灰石的溶解速率;己二酸钙的存
21、在也能降低必需的钙硫比;己二酸钙的存在也能降低必需的钙硫比;为了提高为了提高SOSO2 2的去除率,改进石灰石法的可靠性和经济性,发展了加入己二酸的石灰石法。的去除率,改进石灰石法的可靠性和经济性,发展了加入己二酸的石灰石法。加入己二酸的石灰石法的机理加入己二酸的石灰石法的机理 在洗涤液贮罐中,在洗涤液贮罐中,己二酸与石灰或石灰石反应,形成己二酸钙,在吸收己二酸与石灰或石灰石反应,形成己二酸钙,在吸收器内,己二酸钙与已被吸收的二氧化硫(以亚硫酸形式存在)反应生成器内,己二酸钙与已被吸收的二氧化硫(以亚硫酸形式存在)反应生成CaSOCaSO3 3,同时己二酸得以再生,并返回洗涤液贮罐,重新与石灰
22、或石灰石反应,当循同时己二酸得以再生,并返回洗涤液贮罐,重新与石灰或石灰石反应,当循环液中己二酸钙的浓度为环液中己二酸钙的浓度为10mol/L10mol/L时,二氧化硫吸收的总反应速率就不再由时,二氧化硫吸收的总反应速率就不再由石灰石或石灰石或CaSOCaSO3 3的溶解速率控制。的溶解速率控制。对现已运行的石灰对现已运行的石灰/石灰石流程,应用己二酸时,不需要做任何修改,它石灰石流程,应用己二酸时,不需要做任何修改,它可在浆液循环回路的任何位置加入。可在浆液循环回路的任何位置加入。己二酸加入量取决于影响其降解的操作条件,比如己二酸加入量取决于影响其降解的操作条件,比如pHpH,通常己二酸消耗
23、,通常己二酸消耗量小于量小于5kg/t5kg/t石灰石,有时可降至石灰石,有时可降至1kg/t1kg/t石灰石,己二酸的加入,大大提高了石灰石,己二酸的加入,大大提高了石灰石利用率,在相同的二氧化硫去除率下,无己二酸石灰石利用率仅为石灰石利用率,在相同的二氧化硫去除率下,无己二酸石灰石利用率仅为54%54%70%70%,加入己二酸后利用率提高到,加入己二酸后利用率提高到80%80%以上,因而减少了固体废物量。以上,因而减少了固体废物量。添加硫酸镁的石灰石法添加硫酸镁的石灰石法 SOSO2 2以可溶性盐的形式吸收,而不是以以可溶性盐的形式吸收,而不是以CaSOCaSO3 3或或CaSOCaSO4
24、 4,加入,加入MgSOMgSO4 4增加了吸收增加了吸收SOSO2 2的容量,并且消除洗涤塔内的结垢,系统能量消耗甚至可以降低的容量,并且消除洗涤塔内的结垢,系统能量消耗甚至可以降低50%50%,其,其中主要化学反应有中主要化学反应有4 4种:种:浆液中浆液中部分亚硫酸盐氧化为硫酸盐,因此可以得到石膏(部分亚硫酸盐氧化为硫酸盐,因此可以得到石膏(CaSO4.2H2O),如如果果CaSO4是希望的副产品,完全氧化是希望的副产品,完全氧化CaSO3为为CaSO4是可能的。是可能的。加入硫酸镁的作用是为了使浆液中加入硫酸镁的作用是为了使浆液中MgSO3浓度足够高;浓度足够高;为便于吸收液循环使用,
25、在该脱硫装置之前,一般安装预除尘装置,除去为便于吸收液循环使用,在该脱硫装置之前,一般安装预除尘装置,除去烟气中烟气中96%96%以上的飞灰。以上的飞灰。OHCaSOOHSOCaOHCOSOCaMgSOCaCOHSOMgMgSOHSOMgMgSOSOHSOHOHSO23223222232333233233232222222最后,发生沉降反应这一反应在贮槽进行,得以再生:在碳酸钙存在情况下,双碱流程双碱流程 是为了克服石灰是为了克服石灰石灰石法容易结垢的弱点和提高二氧化硫的去除率而发展起来的。石灰石法容易结垢的弱点和提高二氧化硫的去除率而发展起来的。用碱金属盐类(用碱金属盐类(NaNa+、K K
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