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旋转雾化器的优势就是当烟气的流量、温度和组分发生较大改变时.能够保证雾滴的粒径分布不发生明显变化.从而能够保证脱硫效率相对稳定一般情况下.该工艺脱酸效率可达到95%另外该工艺主要适用于排烟温度较高的机械炉排式焚烧系统.吸收塔出口烟气温度保持在150~C左右.使得设备不受酸性物质的腐蚀.无需做防腐措施。总体来说,该工艺产物为干态,处理方便.无废水产生,设备无需防腐,投资运行成本低.工艺简单.能耗低.具有广阔的应用前景_2]但该方法也存在一些不足.比如塔内固体会出现粘壁现象。管道易于堵塞.喷雾器易磨损破裂.吸收剂用量不易控制等问题[3]。例如在此工艺中.为保证有效的雾化效果,避免塔内固体出现粘壁现象,保证脱酸效率,旋转雾化器的转速高达15000r.在此情况下.就必须选用高品质的吸收剂,其纯度一般大于9O%(以Ca(OH):计)和细度大于200目.以避免雾化器的磨损。在制浆工艺中采用振动筛去除杂质.以进一步保证进入雾化器的石灰浆液品质。针对雾化器易磨损的现象.开发商们还开发出耐磨材料如碳化钨来制作雾化轮。针对旋转喷雾半干法脱酸存在的问题,更有开发商开发出拥有3个旋转轮的雾化器.使得吸收剂利用率更高.能耗低另外,为使得收剂利用率更高,塔内干燥特性更佳.可循环利用脱硫灰渣,将其制备成浆液进入喷雾反应塔。该工艺存在的这些问题以及可以改善提升的问题都值得我们进一步探索与研究
(2)循环悬浮式半干法。烟气循环流化床半干法脱酸(CFB—FGD),就是以循环流化床原理为基础,经吸收剂多次再循环使得其与烟气的接触时问增加.从而提高吸收剂利用率其既具有干法脱酸的一些特点。比如无废水排放,可减少二次污染.占地面积相对湿法较小.且能在较低的钙硫比条件下接近或达到湿法脱酸效率,适合大、中、小型锅炉烟气净化处理Ⅲ。详见图2。该工艺的基本原理就是Ca(OH)2与烟气中的SO2,、HC1、HF等酸性物质在反应器中发生反应生成固态颗粒.并以悬浮状态与气流接触.该状态利于非均相反应.颗粒大量循环以提高系统钙硫比.进而提高脱酸效率。后利用活性炭吸附烟气中的重金属和二嗯英等有害气体.再利用高效布袋除尘器除去烟气中的固态颗粒及未被活性炭吸附的部分二恶英及重金属。
在整个烟气净化系统中.烟气经预除尘后从脱酸塔底部进入文丘里反应塔。烟气经文丘里管加速后进入循环流化床床体:在气流的作用下,气固2相处于湍流状态,2者充分接触。反应产物由于重力作用向下运动,又由于气流作用被抬升,这使得气固间的滑落速度达数十倍的单颗粒滑落速度:另外.反应塔顶部结构使得反应物向下速度加快,塔内颗粒的床层密度增大.Ca/S比高达50以上,使得脱酸反应较为充分这种流化床内的气固2相流循环机制,强化了气固间的传热与传质过程.保证了较高的脱酸率_4_文丘里的出口扩压管段上还设有喷水装置.以控制烟温,使之高于露点2O℃左右,So2与Ca(OH)在此条件下为离子型反应,反应时间较短具体反应如2.1中所述。整个工艺流程如图2所示。由于流化床中气固两相间具有良好的传热、传质效果,使得酸性气体得以去除干净。该方法具有占地面积少.副产物干态易处理.具有良好的负荷适应性等优点。另外,针对垃圾焚烧烟气特点.为防止粉尘在反应器和后续除尘工艺中的粘结.吸收塔排烟温度始终控制在l10℃左右.这使得整个系统无须防腐处理。但该吸收反应的最佳温度为70℃.这使得该方法的脱酸效率一般只有85%左右。
3结束语
半干法烟气脱酸技术采用“半干法+袋式除尘器”工艺对垃圾焚烧烟气进行处理,以CaO或Ca(OH)2粉剂作为吸收剂.以活性炭作为吸附剂.吸附烟气中的二嘿英等有毒有害物质,整个烟气处理系统无二次污染,流程紧凑。垃圾焚烧烟气经半干法整体处理工艺处理后。烟气排放浓度达到《生活垃圾焚烧污染控制标准》排放要求。旋转喷雾半干法和循环悬浮式半干法各有优点,与其它脱硫工艺相比,该工艺能使处理后的烟气达到排放标准.且工艺简单、节约成本,工艺本身所带来的环境污染也少。另外.半干法烟气净化技术对反应条件要求严格.如SDA半干法中烟气停留时间的控制、吸收剂粒度等的控制.且其对喷嘴的要求非常高.这些都是半干法脱硫在实际应用中应当注意并进一步改善的问题。
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