关于烟气冷凝,王启军提出了冷却吸收液的方法 [7] 。通过冷却设备降低吸收液的入塔温度,然后将低温吸收液和烟气在吸收塔内进行充分热交换,从而烟气的温度会大幅度下降至露点温度以下。其提出的具体工艺过程如图 5 所示:
2.4 烟塔合一排放技术
烟塔合一排放在德国应用广泛,是将脱硫后的烟气直接排入优化后的冷却塔,使烟气与冷却塔内的热蒸汽形成混合气体并由塔顶排放的新型技术。我国于 2005 年开始建设一批烟塔合一排放项目,目前国内的神华三河电厂、大唐锦
州热电公司、大唐哈尔滨第一热电厂等都采用了烟塔合一排放技术。烟塔合一排放技术的优势在于:
1)工程投资的减少
烟塔合一排放技术避免了烟囱建造以及再热系统的投资和运行费用,虽然增加了冷却塔的改造及防腐费用,但总体的工程投资大大减少
2)环境效益的提高烟塔合一技术不仅有着良好的脱硫效率(95%以上)而且提高了烟气的抬升高度,有利于污染物的扩散,避免了常规脱硫系统白烟的产生。
不过,目前的烟塔合一排放技术还存在着一些问题,主要集中在烟道材料的选择及其运行经济性以及循环冷却水方面 [8] ,还需要进一步吸取国外先进运行经验。
(1)燃煤电厂湿法脱硫后排放的烟气中含有大量水分,若直接排放,烟气中的水蒸气会在冷却稀释过程中凝结成液态水滴,形成白烟现象。
(2)当前燃煤锅炉消除白烟的方法主要有烟气再热法、烟气冷凝法、烟气除湿法以及烟塔合一排放技术。前文给出了每一种方法在烟气焓湿图上的表示过程,并分析了其优缺点,为湿法脱硫后白烟的消除提供了参考。
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