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摘要:介绍了活性焦烟气净化技术中吸附塔活性焦床层出现超温情况,提出了超温工况的判定条件,同时提出了超温工况的预防措施和应对措施,为活性焦烟气净化系统的运行提供借鉴。
关键词:活性焦烟气净化;活性焦床层超温
0引言
活性焦烟气净化技术能够在脱硫的基础上实现低温脱硝,同时对粉尘、重金属及二噁英等污染物有一定的脱除效果。此外,脱硫副产物为高品质硫酸,可回收硫资源,符合循环经济的理念,是当前世界公认的最具前途的多种污染物综合治理技术。
在活性焦烟气净化系统中,吸附塔活性焦床层温度是影响活性焦吸附系性能的关键因素,床层温度一般控制在130~140℃。由于活性焦吸附过程是一个放热和蓄热过程,活性焦床层温度高于150℃时,烟气穿过床层无法带走过多的热量,导致热量累积,吸附塔内活性焦床层会出现整体超温现象。如不及时采取保护措施,活性床层温度会在短时间内升至400℃以上,达到活性焦的着火点,从而严重影响整个系统的正常运行。因此,床层温度控制及出现超温情况下的应对措施是活性焦烟气净化工艺需着重解决的问题。
1超温工况及判定
1.1超温工况介绍
某钢厂采用活性焦烟气净化工艺治理烧结烟气,由于操作失误,温度>150℃的烧结烟气进入吸附塔,通入时间约30min,导致吸附塔出现大面积超温。代表性超温点的温升曲线如图1。
由图1可知,吸附塔内活性焦床层出现超温后,短时间(约100min)内迅速升至400℃,活性焦床层升温速约4℃/min,此时吸附塔外排烟气温度>150℃。采取措施后,吸附塔内温度开始下降。经过70min后活性焦床层温度降低至约100℃。
活性焦床层超温时,从吸附塔内排出的活性焦物料见图2。超温时从吸附塔底部排出的活性焦颗粒呈灰白色,且现场观察发现排出物料中粉体物料比重明显增加,说明超温引起活性焦燃烧及粉化。活性焦粉化可导致吸附性能下降和活性焦损耗。粉化后的活性焦积累在吸附塔中导致塔体阻力增加,系统能耗上升,同时导致吸附塔下料不畅,容易形成死角。如出现超温时间过长或者吸附塔反复超温会缩短吸附塔寿命,容易造成吸附塔结构变形,严重影响烟气净化系统的安全运行。
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