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浅谈湿法脱硫技术问题及脱硫效率

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  摘 要:湿法脱硫技术在我国的燃煤发电工程上应用的非常广泛,并且他的脱硫效率一般不会太低。近年来随着经济的发展,我国行业也在不断发展,我国提出的超低排放概念被很多企业所应用,国家对脱硫效率的要求不断增加,现在我们应用到的事法脱硫系统已经无法满足国家的要求。本文将会详细的对石灰石、石膏湿法脱硫的原理,并且以及所应用到的技术问题进行一定的探讨,笔者将会列举出影响脱硫效率的一些主要因素,为现在企业的发展提供有效的措施。
  关键词:湿法脱硫;技术问题;脱硫效率
  在我国已经存在的脱硫技术中,很多都是采用石灰石的方法进行湿法脱硫,在筛板上形成一层保护膜。它不仅能够吸收塔内的烟气,并且能够让烟气流通更加均匀,同时也可以提高脱硫效率,但同时它存在着一些问题。后来我们又研究出来另外一种方式,在原本的单筛板上又再增加一层筛板,这样可以大大提高脱硫的效率,但是同时增加了阻力,不利于湿法脱硫技术的实施,同时企业增加了投资费用和运行费用。
  1 湿法脱硫技术出现问题原因及解决方案
  1.1 结垢、堵塞等问题
  在湿法脱硫技术中,主要运用的材料是石灰石或是石膏,如果石膏的最终浓度超过了我们所运用的浆液的吸收线极限,那么石膏就会开始沉淀,当达到一定的饱和度时,石膏将会在悬浮液表面进行不断的生长,当饱和度更高时它就会形成晶核。最终会导致吸收塔的内壁结构,那么最后我们所利用的石灰石利用率就会不断下降,会影响脱硫的效率。
  如果吸收塔的入口处粉尘浓度过高,就会在入口处造成粉尘增加,粉尘中的AL3+与F-反应,最终会生成氟化铝络合物。这种产物与石灰石相互作用会使石灰石的动作都下降,并且会最终造成塔内有沉积物。在脱硫过程中,如果遇到了这种问题,可以在短时间内降低pH值,这样可以更好的提高石灰石的溶解率,并且可以解决石灰石被包裹的问题,只要pH值高于4,那么就会提高它的反应速度更好的让塔内沉积物排出。
  结垢、堵塞问题解决方法:
  可以采用氧化的工艺让控制塔中的化学物质进行氧化反应,这样可以更好的进行控制,将亚硫酸钙的氧化率保持在一个比较高的水平上,这样能够更好的将浆液中的石膏晶体密度。还可以控制吸收液中的水分,蒸发速度和蒸发量,这样可以更加及时有效地吸收塔内的浆液密度更好的使用石膏进行湿法脱硫。浆液密度主要的控制范围还应该根据浆液池的体积与工艺进行具体的控制。
  将控制塔内的溶液pH值保持在一定的数值上,在脱硫系统稳定后,应该严格的控制石灰石的浆液,加入量与冲洗时间,这样能够更好的调节塔内的pH值以及液体浓度。根据相关的应用系统,加入新鲜的石灰石浆液,可以更好的维持他那溶液的pH值,放在合理的范围内,并且可以达到长期稳定的效果。
  1.2 腐蚀问题
  溶液中往往会有硫酸盐和亚硫酸盐,根据溶液的不断渗入会将这两种物质不断的进入防腐内衬,以及它的细小孔洞中。当系统暂停运行,使吸收塔内的溶液会不断蒸发,溶液中含有的硫酸盐和亚硫酸盐就会以晶体的形式被析出,根据时间的变化,它们的体积会不断的增加,这就会与防腐内衬产生反应,在结晶体进行不断的干湿交替时,结晶体的体积会不断的增加,这样就会导致塔内开始腐蚀。
  环境的温度变化也会给塔内造成腐蚀。温度的快速变化,又因为腐蚀内衬与基体的膨胀系数不同步,会造成塔内的内衬粘度程度下降。温度的不断增加,会使内衬材料的抗腐蚀性与渗透性降低,使内衬快速老化,又因为内衬系统中存在许多问题,在受到热力的情况下,会将这些问题不断被放大加速内衬系统老化,让腐蚀问题增加。
  腐蚀问题解决方案:
  主要是将塔内防腐内衬的材料进行优化,并且在安装的时候应该严格的把关。在施工时,应该控制好环境问题,将脱硫环境的湿度控制在75以下,只有在这种环境中,才能更好的进行湿法脱硫,提高脱硫效率。
  2 脱硫提效技术
  筛板是作为湿法脱硫中必不可少的工具,筛板能够有效的改善塔内气体流通的均匀性当塔内的浆液进行雾化喷射后,晒板上可以保持一层浆液,根据小孔均匀地往下流,这样可以形成一种密度较高的液体膜,在筛板上也能够分布均匀同时,降低筛板的开孔率,可以让烟气通过筛板的速度变快,可以进一步增强传质效果,将脱硫的技术不断提高。
  同时也可以增加液体比。液体比增大,使烟气与石灰浆液接触面积会增大,可以更好的让二氧化硫吸收,所以液体比应该在一种比较合理的情况下,液体比如果过大会导致雾化效果不佳,严重影响脱硫后的结果。所以在实际应用时应该适当的增加液体比,这样能够让湿法脱硫系统效率更佳。
  3 结束语
  目前石灰石濕法脱硫技术是我国应用最广泛的技术之一,虽然被广泛应用,但是在实际应用中仍然存在着许多的问题,如果我们不能正确的处理,应用后堵塞腐蚀的问题,脱硫技术往往达不到标准。根据本文提出的一些方法,在其他条件不变的情况下,增加液体比值可以更好的提高脱硫效率。这些方法可以基本的解决湿法脱硫在运行中出现的一些问题,更好的提高脱硫效率,并且同时可以更好地保护环境。
  参考文献:
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