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    石灰石—石膏濕法脫硫技術(shù)問題及脫硫效率研究

    2019-04-16 09:35:02王瑞
    科學(xué)與技術(shù) 2019年17期
    關(guān)鍵詞:濕法脫硫技術(shù)問題石灰石

    王瑞

    摘要:石灰石-石膏濕法脫硫技術(shù)目前在我國燃煤工礦行業(yè)當(dāng)中應(yīng)用較為頻繁,石灰石-石膏濕法相對于其他脫硫技術(shù)來說,技術(shù)使用的質(zhì)量較高,效率較高,并且經(jīng)過多年的實踐應(yīng)用,技術(shù)水平也在不斷提高,方法的應(yīng)用也逐漸完善。但是在實踐應(yīng)用的過程中,仍容易出現(xiàn)結(jié)垢、腐蝕等問題,需要在重點注意,并做好防止措施。本文對石灰石-石膏濕法脫硫技術(shù)問題及脫硫效率進(jìn)行研究。

    關(guān)鍵詞:石灰石-石膏;濕法脫硫;技術(shù)問題;脫硫效率

    一、石灰石-石膏濕法脫硫技術(shù)應(yīng)用原理

    石灰石-石膏稀漿從吸收塔沉淀槽中泵入安裝在塔頂部的噴嘴集管中,在石灰石-石膏稀漿沿噴霧塔下落過程中它與上升的煙氣接觸,煙氣中的SO2溶入水溶液中,并被其中的堿性物質(zhì)中和,從而使煙氣中的硫脫除。石灰石中的碳酸鈣與二氧化硫和氧(空氣中的氧)發(fā)生反應(yīng),并最終生成石膏,這些石膏在沉淀槽中從溶液中析出。石膏稀漿由吸收塔沉淀槽中抽出,經(jīng)濃縮、脫水和洗滌后先儲存起來,然后再從當(dāng)?shù)剡\走。廢棄處理單元流程如下圖1所示。

    二、石灰石-石膏脫硫技術(shù)問題與處理策略

    1.結(jié)垢、堵塞問題與處理策略

    (1)問題成因

    在石灰石-石膏脫硫技術(shù)應(yīng)用的過程中經(jīng)常會出現(xiàn)結(jié)構(gòu)、堵塞和腐蝕等問題。首先,技術(shù)應(yīng)用后生成的石膏稀漿,會隨著反應(yīng)的持續(xù)進(jìn)行而呈現(xiàn)不斷遞增的趨勢,當(dāng)石膏稀漿濃度達(dá)到一定的飽和狀態(tài)之后,石膏就會逐漸轉(zhuǎn)換成晶體結(jié)構(gòu),石膏所轉(zhuǎn)化的晶體就會附著在懸浮液中原有的晶體物質(zhì)表面,使液體中的晶體結(jié)構(gòu)體積會不斷的擴大,當(dāng)晶體結(jié)構(gòu)擴展晶核結(jié)構(gòu)。晶體結(jié)構(gòu)也同樣會在溶液當(dāng)中其他物質(zhì)的表面進(jìn)行附著,逐漸的晶體結(jié)構(gòu)就會被吸在吸收塔的內(nèi)壁表面,形成結(jié)垢,結(jié)垢體積變大就發(fā)生堵塞情況。

    其次,在系統(tǒng)當(dāng)中技術(shù)的應(yīng)用需要石灰石發(fā)生氧化反應(yīng),在系統(tǒng)氧化反應(yīng)效果較差的情況下,系統(tǒng)內(nèi)部的化學(xué)反應(yīng)就會生成軟垢,使系統(tǒng)出現(xiàn)結(jié)垢和堵塞。最后,系統(tǒng)內(nèi)部吸收液的pH值,如果出現(xiàn)不穩(wěn)定的情況也會導(dǎo)致結(jié)垢,當(dāng)pH值偏低的情況下,就會導(dǎo)致吸收液中的Na2SO3的溶解度就會相應(yīng)被弱化,溶液中就會反應(yīng)出石膏,并分解出來,從而生成硬垢;當(dāng)pH值偏高的情況下,硫酸鹽的溶解度就會下浮,導(dǎo)致Na2SO3被析出,生成軟垢。

    (2)處理策略

    對于結(jié)垢和堵塞問題,可以采取的處理策略較多,具體包括:提高系統(tǒng)氧化反應(yīng)度,進(jìn)行完全氧化反應(yīng)。要使CaSO3的氧化率≥95.00%,這樣就能是石膏稀漿當(dāng)中含有標(biāo)準(zhǔn)密度的石膏晶體;做好除塵、防塵工作;對吸收液的水分含量進(jìn)行控制,降低水分蒸發(fā)的速度,并對石膏的飽和度進(jìn)行控制,飽和度要≤130.00%;保持吸收液pH值的穩(wěn)定性;在吸收液當(dāng)中加入Mg2+或H2C2O2;根據(jù)系統(tǒng)運行情況,適當(dāng)?shù)膶⒁簹獗冗M(jìn)行上調(diào)。

    2.腐蝕問題及處理方法

    腐蝕問題也是比較常見的問題,針對腐蝕的問題可以采取以下幾種方法進(jìn)行處理:對系統(tǒng)溶液的pH值穩(wěn)定性進(jìn)行有效的控制;脫硫設(shè)備的煙氣入口溫度需要進(jìn)行合理的選擇,并根據(jù)溫度值對應(yīng)著選用標(biāo)準(zhǔn)的防腐內(nèi)襯;提高防腐內(nèi)襯施工的規(guī)范性;使用高質(zhì)量的防腐材料;吸收塔的焊接結(jié)構(gòu)表面要保證平整度和光滑性。

    三、石灰石-石膏脫硫效率的影響因素探究

    1.吸收液pH值

    吸收液pH值需要保持在一定的標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi),pH值不同,脫硫技術(shù)應(yīng)用的效果也會存在差異。當(dāng)pH值為6時,脫硫的效果是處于極佳狀態(tài)的,但是卻容易導(dǎo)致結(jié)構(gòu)堵塞的問題出現(xiàn);當(dāng)pH值過小時,CaSO3的氧化反應(yīng)程度較大,石灰石的溶解速度會加快,但是SO2的吸收量會減少,導(dǎo)致脫硫的效率降低;當(dāng)pH值為4時,SO2的吸收量趨近于0,吸收液酸性變強,從而導(dǎo)致腐蝕的問題出現(xiàn)。吸收液處于4≤pH值≤6的時候,是屬于標(biāo)準(zhǔn)范圍,但是具體的值需要進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)試來確定。

    2.液氣比與漿液循環(huán)量

    首先,液氣比上升,脫硫效率就會同比例上升,但是當(dāng)?shù)竭_(dá)一定的平衡狀態(tài)時,脫硫效率將維持最高的水平,不會在上升。其次,石灰石噴淋漿液與煙氣接觸,產(chǎn)生循環(huán)反應(yīng),反應(yīng)的過程中SO2會逐漸的被去除,漿液循環(huán)量增加,反應(yīng)去除的SO2量就會增加。

    3.石灰石粒度及純度

    相同含量的石灰石,將石灰石的粒度變細(xì),石灰石裸露在外部的表面積就會越大,這樣與煙氣之間的接觸面積就會越大,從而反應(yīng)的就會更加充分,SO2的吸收量就會增加。脫硫技術(shù)應(yīng)用期間石灰石的純度越高,吸收效果越好,純度不需要達(dá)到100%,但需要超過90.00%。在反應(yīng)過程中,石灰石的反應(yīng)率越高,脫硫的效率就越高。

    4.氧化空氣量

    在脫硫氧化反應(yīng)期間,氧氣的含量越高,氧化反應(yīng)越迅速,氧化空氣量增加,脫硫的效率就隨之增加。氧化反應(yīng)的過程中,氧氣能夠加速CaSO4·2H2O的反應(yīng)形成,從而使脫硫的速度也隨之提升。因而在脫硫技術(shù)應(yīng)用期間可以適當(dāng)?shù)脑黾友鯕獾暮?,來提高脫硫效率?/p>

    5.煙塵

    煙塵當(dāng)中含有四處飄的飛灰,這些飛灰會減少SO2與脫硫劑之間的接觸面積,從而抑制石灰石氧化溶解的速率,這樣鈣離子的脫離效果就會大打折扣。并且飛灰物質(zhì)在反應(yīng)的過程中會溶解出重金屬物質(zhì),導(dǎo)致鈣離子與HSO3-之間的反應(yīng)速度變慢。因而煙氣中的飛灰物質(zhì)的含量若是過多,脫硫的效率就會下降,在脫硫技術(shù)應(yīng)用期間需要減少飛灰的含量。

    6.煙氣溫度

    煙氣溫度也是脫硫技術(shù)反應(yīng)時需要合理控制的影響因素。吸收塔吸收的煙氣溫度需要保持較低的狀態(tài),低溫條件下,SO2氣體融進(jìn)石灰石漿液更加容易。在脫硫技術(shù)多年實踐當(dāng)中證明,當(dāng)煙氣溫度在60℃左右的條件下,進(jìn)行煙氣吸收,吸收后的反應(yīng)效果較高,脫硫效率較高。

    7.氯離子的含量

    氯在脫硫技術(shù)系統(tǒng)當(dāng)中主要是以CaCl2的形式存在的,氯離子的含量過多會降低脫硫的效率,但是氯離子的結(jié)構(gòu)方式很難去除,因而在脫硫技術(shù)應(yīng)用的過程中需要對氯離子的含量控制在標(biāo)準(zhǔn)的范圍內(nèi),防止對脫硫效率產(chǎn)生過大的影響。

    結(jié)語:

    石灰石-石膏脫硫技術(shù)的應(yīng)用能夠有效的保護(hù)生態(tài)環(huán)境,避免有害物質(zhì)破壞大氣層。脫硫技術(shù)的科學(xué)應(yīng)用對我國生態(tài)經(jīng)濟發(fā)展是有重要幫助的,因而針對其中存在的技術(shù)問題,需要采取有效的措施進(jìn)行優(yōu)化處理。

    參考文獻(xiàn)

    [1]呂新鋒.石灰石-石膏濕法煙氣脫硫設(shè)施常見故障及影響脫硫效率因素分析[J].電力科技與環(huán)保,2018,34(2):27-29.

    [2]郭軍,江松,魏強.石灰石-石膏濕法煙氣脫硫物料平衡模型研究[J].環(huán)境科學(xué)與技術(shù),2014(s1):457-463.

    (作者單位:云南曲靖鋼鐵集團雙友鋼鐵有限公司)

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