以下是:脱硫脱硝除尘一体化设备期待您的咨询的产品参数
产品参数 产品价格 电议 发货期限 电议 供货总量 电议 运费说明 电议 材质 碳钢、玻璃钢 产地 河北衡水 规格 定做 类型 脱硫脱硝一体化设备 颜色 定制 品牌 河北湖城 型号 圆形 可定制 是 脱硫脱硝除尘一体化设备期待您的咨询,湖城环保设备(闵行区分公司)为您提供脱硫脱硝除尘一体化设备期待您的咨询产品案例,联系人:何亮,电话:【0527-88266222】、【17768165506】,发货地:玻璃钢工业园区。 上海市,闵行区 元,析华亭县置上海县。明,划出西北境置青浦县。民国17年(1928年)7月,上海市、县分治,划出上海县城及县东北部地区(今黄浦区、静安区、徐汇区,长宁区地域。虹口区南境、杨浦区虬江以角、闸北区和普陀区吴淞江故道以南区城和浦东新区陆家嘴、东昌、洋泾、高行、东沟、金桥、塘桥、杨思地区)和宝山县南部地区置上海特别市。1959年,析上海县闵行地区、吴泾地区建立闵行区。1992年,撤销上海县和原闵行区,建立闵行区。
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我国对工业排放污染标准有严格的标准,工业排放多是的颗粒物、烟雾和粉尘,而针对这些不同的污染,应该去袋除尘、电除尘等除尘技术,今天小编就为大家介绍一个新的除尘技术—湿式电除尘技术。
湿式电除尘器对酸雾、有毒重金属以及PM10,尤其是PM2.5微细粉尘有良好的脱除效果。也可解决湿法脱硫带来的石膏雨、蓝烟问题,缓解下游烟道、烟囱的腐蚀,节约防腐成本。其性能稳定可靠、效率高,可有效收集微细颗粒物(PM2.5粉尘、SO3酸雾、气溶胶)、重金属(Hg、As、Se、Pb、Cr)、有机污染物(多环芳烃、二噁英)等,烟尘排放可达10mg/m3甚至5mg/m3以下,实现超低排放,彻底解决烟囱排放问题,达到“一劳永逸”的效果。从除尘效果比较来看(如表1所示),湿式电除尘与干式电除尘(ESP)、袋式除尘并称为除尘技术,且以WESP效果尤为独特和。
湿式电除尘技术
技术现实状况:湿式电除尘器早在冶金、化工行业中使用,其主要作为生产设备,技术也成熟;但在空气污染治理中则处于起始探索阶段,还有很多需要研究、开发的工作。湿式电除尘在国外电厂已成功应用却没有被国内广泛熟知,主要原因是2012年之前的大气排放标准无需使用如此的除尘设备,随着新标准的出台,燃煤电厂应用湿式除尘器势在必行。
湿式电除尘技术—湿式电除尘技术的工作原理
湿式电除尘器和与干式电除尘器的收尘原理相同,都是靠高压电晕放电使得粉尘荷电,荷电后的粉尘在电场力的作用下到达集尘板/管。干式电收尘器主要处理含水很低的干气体,湿式电除尘器主要处理含水较高乃至饱和的湿气体。在对集尘板/管上捕集到的粉尘方式上WESP与DESP有较大区别,干式电除尘器一般采用机械振打或声波清灰等方式电极上的积灰,而湿式电除尘器则采用定期冲洗的方式,使粉尘随着冲刷液的流动而。
湿式电除尘技术—湿式电除尘技术的特点
WESP具有除尘效率高、压力损失小、操作简单、能耗小、无运动部件、无二次扬尘、维护费用低、生产停工期短、可工作于烟气露点温度以下、由于结构紧凑而可与其它烟气治理设备相互结合、设计形式多样化等优点。
湿式电除尘器采用液体冲刷集尘极表面来进行清灰,可有效收集微细颗粒物(PM2.5粉尘、SO3酸雾、气溶胶)、重金属(Hg、As、Se、Pb、Cr)、有机污染物(多环芳烃、二恶英)等。使用湿式电除尘器后含湿烟气中的烟尘排放可达10mg/m3甚至5mg/m3以下,收尘性能与粉尘特性无关,适用于含湿烟气的处理,尤其适用在电厂、钢厂湿法脱硫之后含尘烟气的处理上
以上就是对湿式电除尘技术的技术应用背景、原理和特点三部分进行阐述,湿式电除尘在工业上的应用是非常广泛的,也是大力提倡的除尘技术之一,希望以上的内容对大家今后为工厂选择除尘技术有所帮助。
产品概述石灰石---石膏法脱硫工艺是目前是应用广泛的一种脱硫技术,日本、德国、美国的火力发电厂采用的烟气脱硫装置约90%采用此工艺,通过脱硫增效技术,可实现95%以上的脱硫效率。
突出优势1、脱硫效率高:脱硫增效技术,大于95%以上。
2、吸收剂适用范围广:在FGD装置中可采用各种吸收剂,包括石灰石、石灰、镁石、废苏打溶液等;
3、专利工艺技术:有效降低液/气比,吸收剂利用率高,有利于塔内气流均布,节省物耗及能耗,方便内件检修;
4、交叉喷淋管布置技术:有利于降低吸收塔高度;
5、机组负荷变化适应性强:可以满足机组在15~负荷变化范围内的稳定运行;
6、副产品纯度高:可生产纯度达95%以上的商品级石膏;
7、燃煤锅炉烟气的除尘效率高:达到80~90%。工作原理脱硫过程
CaCO3+SO2+1/2H2O→CaSO3·1/2H2O+CO2
Ca(OH)2+SO2→CaSO3·1/2H2O+1/2H2O
CaSO3·1/2H2O+SO2+1/2H2O→Ca(HSO3)2
氧化过程
2CaSO3·1/2H2O+O2+3H2O→2CaSO4·2H2O
Ca(HSO3)2+O2+2H2O→CaSO4·2H2O+H2SO4
一、除尘
本除尘脱硫脱硝一体化设备首先经过前置预除尘,烟气在通过后续三级水体和喷淋的湿法过程中完成除尘目的。
一、脱硝
脱硝剂FeSO4溶于水后增加了水中的Fe2+质量分数,能够促进烟气中NO与水液中Fe2+的络合反应。烟气中的NO在水中的溶解度很低,但在水液中加入Fe2+后,NO可与Fe2+发生络合反应,形成亚铁亚硝酰络合物,加快了NO的吸收速率,并加大了其吸收容量。当FeSO4水液与烟气接触时,Fe2+络合吸收烟气NOx中占90%“NO”中的“O”原子,使N还原成N2,返回大气中(另有理论认为生成物中还有NH3,可被水体中的脱硫酸性产物、活性焦等吸收)。络合反应机理:(由东北大学环境工程专业教授苏永渤老师给出的化学反应式)
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脱硝处理过程中,水体中的Fe2+被烟气中的NO和残余O2氧化为Fe3+,而Fe3+与NO无亲和力,不能继续脱硝,水体脱硝能力会被逐渐削弱。为了保持水体的脱硝活力,在水体中加入了还原剂——铁屑。
三、脱硫
烟气脱硫分两个步骤进行:层水床预脱硫,第二层水床强化脱硫。
层水床的主要功能为除尘、脱硝,同时也可以对烟气中的SO2进行初步降温、溶解于水和预脱硫。当烟气进入层大水体水床时,烟气中SO2被水吸收可生成亚硫酸(H2SO3)。烟气脱硝过程中NO的络合吸收产物——硫酸亚硝酰合铁可与溶液中吸收SO2形成的SO32-/HSO3-发生反应,形成一系列N-S化合物,并还原再生出Fe2+,在补充水体中Fe2+的同时,可固化吸收一部分SO2。
第二层水床采用钠、钙双碱法工艺脱硫,水体中的主要脱硫剂为NaOH和Na2CO3。烟气在第二层大水体中进行“气面”与“液面”的充分冲激脱硫反应,在水床进、出口配合小功率水泵抽取自身水体水液进行拦截喷淋强化脱硫。
脱硫过程主要产物为Na2SO3,由于其容重高于水,可以富积于水床的各锥斗中被定时被排出。外排的Na2SO3流淌到机体外单设的积灰水池(石灰苛化池)中,与水池中的碱性沉灰和正常投入的生石灰反应,生成沉淀物CaSO3和NaOH上清液。
再生的NaOH返回到上层大水体水床继续脱硫。CaSO3与积灰水池中的灰渣掺合,在定时被抓斗机抓灰作业时,由于不断地扰动水体而逐渐被氧化,部分可转化为CaSO4。通过抓斗机定期抓出的粉尘烟灰与脱硫产物CaSO3、CaSO4可被回收利用。
SCR蜂窝式催化剂
我公司生产的挤出成型蜂窝状SCR催化剂应用于选择性催化还原(SCR)脱硝工艺,在燃煤电厂、热电厂、燃气轮机组、垃圾焚烧、内燃机组、钢铁、石化等工业领域内得到广泛应用,适应温度从150℃至450℃。
蜂窝状催化剂是由活性组分及载体组成的匀质产品,主要由TiO2、V2O5、WO3等构成。图一显示了一个标明长度(L:500mm-1300mm)和宽度(D:150mm)的催化剂组件的图形。标准的蜂窝状催化剂的横截面(D×D)约为150mm×150mm。
脱硝催化剂
蜂窝催化剂的节距,指的是内径加一个壁厚的尺寸。典型的传统燃煤20孔催化剂节距是7.4毫米,内径是6.4毫米,壁厚是1.0毫米。其中,内径是一个重要的衡量催化剂堵塞特性的指标,原则上孔径越大,防堵灰尘特性就越好。因此典型燃煤锅炉催化剂的内径不要小于6.3毫米。
蜂窝催化剂壁厚:
采用壁薄的催化剂,在单位体积下会有更多的催化剂比表面积,所以具有同样性能的催化剂体积就会减少。但是烟气中的灰分含量超过15g/Nm3,即高灰状态下,就需要再设计时充分考虑高灰分的烟气对催化剂的冲刷造成催化剂磨损问题。
右图是不同壁厚蜂窝式催化剂磨损试验对比结果,这两个催化剂是同样采取了催化剂边缘硬化措施后,在同样的试验条件下做出的运行结果。可以看到,0.6mm壁厚的蜂窝式催化剂磨损非常严重,而1.0mm壁厚的蜂窝式催化剂基本完好无损。我国燃煤电厂使用的燃煤多为高灰分煤,SCR脱硝装置宜选用壁厚为1.0毫米左右的蜂窝式催化剂,这样可以降低由于更换催化剂所发生的运行费用。在国际上,壁厚尺寸为1.0毫米左右的蜂窝式催化剂的使用也非常普遍。
蜂窝式催化剂的特点
?采用合适的孔隙率,使脱硝性能和耐磨强度达到佳平衡点;
?设计合适的微孔分布,以达到稳定的脱硝性能;
?采用合适的活性成分,在保证脱硝率的同时有效抑制SO2的转化率;
??产品活性均匀,即使表面被磨损后,余下部分的活性也完全没有改变。
如何延长蜂窝式催化剂寿命:
SCR催化剂的寿命是指,催化剂活性能满足脱硝系统的脱硝效率不低于75%,且氨的逃逸率不大于3ppm条件时的连续使用时间。
长寿命是蜂窝式催化剂的显著特点之一。充分利用这一特点,在设计时考虑寿命的适当延长,可以大大降低SCR的运行费用。
经设计计算:
在相同条件下,以一台600MW的燃煤机组为例,按脱硝效率为80%、寿命为16000个小时设计时,需要340立方米左右的催化剂;如果按24000个小时的寿命设计时,需要370立方米左右的催化剂。由此,得到显而易见的结论:增加10%左右的催化剂,可以使催化剂寿命延长50%左右。
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