4.2日本三菱公司蒸发塔校核计算
据热力学定律可知,日本三菱公司蒸发塔试验中烟气放出的热量为
在三菱公司500MW机组中烟气的热能利用效率较高,可达94.5%,可见上述理论推导符合实际的工程状况,且抽出的烟气比例较小,约为空气预热器前烟气总量的3.5%.在待处理脱硫废水流量发生改变时,可根据实际运行工况,改变从空气预热器与电除尘器之间抽出部分烟气流量及比例以实现热能的有效利用.
4.3美国蒸发塔校核计算
同理,美国环保协会蒸发塔中试试验中烟气放出的热量为
4.4校核计算结果分析
上述2例校核计算证明本文蒸发理论均满足于实际工程运算.美国脱硫废水蒸发塔中烟气热利用效率为65.6%,而日本三菱公司500MW机组蒸发塔中烟气热利用效率为94.9%,二者的热能利用效率存在较大差别,这是因为美国的脱硫废水蒸发塔为中试试验装置,空气泄漏和热量损失较为严重;而日本三菱公司500MW机组蒸发塔参数为实际运行参数,系统的密闭性及保温性较好,具有较高的烟气热利用效率.
根据理论分析结果设计出烟气流量的自动控制调节回路,当脱硫废水流量及烟气温度发生较大变化时,需重新合理地分配抽取的2部分烟气流量及比例,以满足脱硫废水喷雾蒸发处理的热量需求.
5结语
1)电厂应根据自身实际情况选择合适的脱硫废水处理方式,常用的水力除灰、化学处理均存在一定弊端,需综合考虑投资运行及维护费用.
2)传统喷雾蒸发法能够实现废水中的杂质以颗粒物的形式被除尘器捕捉,无需添加化学药品,操作简单可靠,可以真正实现脱硫废水的近零排放,但可能由于液滴未完全蒸发对烟道和电除尘器造成腐蚀.
3)针对传统喷雾蒸发法的缺陷,将喷雾蒸发过程改在蒸发塔中进行,使脱硫废水与烟气进行充分接触并延长接触时间,液滴在尽可能短的时间完全蒸发后返回烟道中,可以避免传统方法的腐蚀问题.
4)根据能量守恒定律进行热量衡算,并建立起烟气流量的自动控制调节回路,当脱硫废水流量及烟气温度发生较大变化时,结合建立起的模型对抽取的2部分烟气流量及比例进行合理的重新分配.
参考文献略
《热力发电》作者:贾绍广;黄凯;吴从越;张润盘;别璇;马双忱
延伸阅读:
环保技术人员学习成长交流群
志同道合的小伙伴全在这里
特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。
版权所有 © 1999-2025 北极星环保网 运营:北京火山动力网络技术有限公司 广告总代理:北京瀚鹏时代科技发展有限公司
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
网络文化经营许可证 [2019] 5229-579号广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright ©2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved. 北京火山动力网络技术有限公司 版权所有