毕业设计论文-云南滇东4×600MW新建工程烟气脱硫项目设计.doc
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1、云南滇东4600MW新建工程烟气脱硫项目设计摘 要本设计针对云南滇东电厂所给出的烟气含量、石灰石成分和除尘脱硫要求,结合我国烟气除尘脱硫的技术现状而设计出的一套烟气除尘脱硫系统。本设计的主要内容为,对目前几种主要的除尘和烟气脱硫工艺做综述性介绍,然后通过比较各除尘方式以及各脱硫工艺的优缺点和使用情况,选择适合本设计工程概况的除尘方式和脱硫工艺。本设计选择电除尘和石灰石石膏湿法脱硫工艺。本设计主要是介绍该除尘脱硫系统中的各个子系统的工艺过程和设备布置,它们分别是除尘系统、烟气系统、吸收系统、吸收剂浆液制备系统、石膏脱水系统以及废水处理系统,并重点对电除尘器、吸收系统、吸收剂浆液制备系统和石膏脱水
2、系统中的主要设备进行计算设计选型。最后对所设计除尘脱硫系统做出总结性分析,并作简单的工程概算和技术经济分析。关键词:湿法石灰石石膏法, 电除尘器, 烟气脱硫,主体设备计算2600MW new construction design of Flue Gas Desulphurization projiect In Easten YunnanAbstractThis design according to the given power of Easten Yunnan manufactory flue gas content 、limestone composition and dust rem
3、oval and desulfurization requirements, combined with the flue gas desulfurization and dust removal technology situation of a set of flue gas desulfurization denitration system.The major work for this design:Introduces several flue gas desulfurization technologies, chooses proper FGD process for this
4、 project after comparing merits and drawbacks of several major dust removal and flue gas desulfurization technologies. Finally, we applied the wet limestone-gypsum flue gas desulfurization process.This design is to introduce the system of dust removal and desulfurization process of each subsystem an
5、d equipment layout. As for the FGD system, mainly introduces the process and facility arrangement of subsystems in FGD system, and they are respectively the system of limestone slurry preparation, gypsum treatment system, adsorption system, system of flue gas and wastewater treatment system. At the
6、end of this design, it makes some comprehensive analysis of the whole system designed , and makes some engineering budgetary as well as some simple economic and technical analysis.Keywords: wet limestone - gypsum and scr.some method, flue gas desulfurization and denitration main equipment目 录摘要IABSTR
7、ACTII第1章 绪论VI1.1 烟气除尘脱硫的背景VI1.2 烟气脱硫的目的及意义VI1.3 课题研究的主要内容VII第2章 工程概况VIII2.1 电厂概况VIII2.2 烟气参数VIII2.3 石灰石参数VIII2.4 总体设计原则IX第3章 烟气脱硫工艺的选择XI3.1 几种常见的脱硫工艺XI3.1.1 石灰石-石膏湿法脱硫工艺XI3.1.2 旋转喷雾半干法烟气脱硫工艺(LSD法)XII3.1.3 炉内喷钙加尾部增湿活化工艺(LIFAC法)XII3.1.4 烟气循环流化床脱硫(CFB)工艺XIII3.2 脱硫工艺比较XIV3.3 脱硫工艺的确定XIV3.4 本设计采用的脱硫系统XV3.
8、5 石灰石-石膏湿法烟气脱硫工艺系统XV3.5.1 烟气系统XV3.5.2 SO2吸收系统XVI3.5.3 石灰石浆液制备系统XVI3.5.4 石膏脱水系统XVI3.5.5 供水和排放系统XVII第4章 物料平衡计算184.1 除尘、脱硫效率的计算184.1.1 除尘效率的计算184.1.2 脱硫效率的计算184.2 吸收剂消耗量的计算184.2.1 净烟气中SO2浓度184.2.2 石灰石消耗量18第5章 主要设备尺寸、规格的计算205.1 除尘器205.1.1 除尘器类型的确定205.1.2 电除尘器的设计计算225.1.3 电除尘器总体尺寸的计算245.1.4 电除尘器零部件设计与计算2
9、65.2 烟气系统275.2.1 旁路烟道275.2.2 FGD入口烟道275.2.3 FGD出口烟道275.2.4 烟气挡板门275.2.5 烟气换热器285.3 SO吸收系统285.3.1 吸收塔的选择285.3.2 吸收塔尺寸设计计算295.3.3 吸收塔附属设备的选型315.3.4 吸收塔高度的计算325.3.5 吸收塔附属部件设计335.4 浆液制备系统的设计计算335.4.1 浆液制备系统的选择335.4.2 主要设备的计算335.5 其他系统设备设计选择355.5.1 增压风机355.5.2 搅拌器365.5.3 石膏处置系统375.5.4 废水排放系统和处理系统375.5.5
10、浆液排放与回收系统385.5.6 工艺水耗量的计算38第6章 烟囱的设计406.1 烟囱高度406.2 烟囱直径416.3 烟囱抽力417.1 管径的确定427.2 摩擦压力损失427.3 局部阻力损失437.3 设备阻力损失447.4 系统总阻力损失44第8章 引风机和电动机的选择458.1 标准状态下风机风量的计算458.2 风机风压的计算458.3 电动机功率的计算46第9章 工艺布置479.1 脱硫装置的平面布置479.2 浆液管道布置要求479.3 设备一览表48第10章 经济分析49结论50谢辞51参考文献52第1章 绪 论1.1 烟气除尘脱硫的背景当今世界上电力产量的60%是利用
11、煤炭资源生产的,我国是世界上少数几个以煤炭为主要能源的国家之一。其中SO2 是形成酸雨的主要成分,酸雨不仅严重腐蚀建筑物,而且毁坏大面积的森林和农作物,对生态环境产生严重的影响1。国家环境保护“十一五”规划纲要中明确提出:“十一五”期间二氧化硫排放量减少10%的削减目标。这一重要约束性指标提出后,2006年火电厂二氧化硫排放总量不但没有减少,反而由2005年的1300万吨增长到1350万吨,增长了3.8%。2007年经过采取节能减排措施,每年二氧化硫排放总量有所减少,但是要完成“十一五”规定的减排任务仍十分艰巨。近期氮氧化物的减排任务也开始提上日程。这将是推动我国火电厂脱硫脱硝行业快速发展的动
12、力和要求2。1.2 烟气脱硫的目的及意义锅炉燃料中的硫在燃烧过程中与O2反应生成氧化物(主要是SO2和SO3),脱硫工艺所要脱除的就是锅炉尾气中的有害气体SO2和SO3。据联合国环境规划署1988年公布的统计资料显示,SO2已成为世界第一大污染物,人类每年向大气排放的SO2达1.8亿吨3。据统计,1995年全国二氧化硫排放量2370万吨,占世界首位。电力工业的火力发电厂的排放量为830万吨,约占35%。到2000年,随火电装机容量的增长,如果再不采取有力的控制措施,燃煤电厂排放的二氧化硫将达到全国总排放量(预计2730万吨)的50%。预计在2010年燃煤电厂排放的二氧化硫将增加到占全国总排放量
13、的65%。很显然,要达到国务院提出的要求在2010年将二氧化硫排放量控制在2000年的水平,电力工业将成为消减二氧化硫排放量的重点工业4。因此本课题主要研究目的为根据设计所给参数对云南滇东电厂4x600MW烟气脱硫除尘系统进行系统的设计,使该电厂排放烟气中的SO2及烟尘达到国家排放标准,有效地控制当地空气污染物,改善空气质量,提高居民生活质量,该课题是具有实际意义和具有一定必要性的。1.3 课题研究的主要内容 1.根据设计任务进行资料收集和调研。 2.脱硫工艺的选择(石灰石粉制备方式的选择、GGH设置的选择、增压风机设置的选择、石膏储运方式的选择)。 3.净化系统工艺设计计算(包括脱硫除尘系统
14、、吸收剂制备系统、脱硫系统及副产品系统)。 4.主要烟气净化装置选择和工艺设计(除尘器、气固输送管道和泵、风机等)。 5.脱硫系统的设计优化(石膏处理系统、废水排放系统、工艺水系统、压缩空气系统)。 6.考虑管道腐蚀堵塞问题,并提出合理的解决办法。 7.脱硫设施总平面布置的合理性。 8.工程概算、技术经济分析。第2章 工程概况2.1 电厂概况云南滇东发电厂位于云南省东部,处在滇东高原向黔西高原过渡地带,地理坐标为东经 102 42 105 50 ,北纬 24 19 27 03 。曲靖市域东与贵州六盘水市、黔西南州和广西百色地区毗邻,南与云南文山、红河州接壤,西与昆明交界,北靠云南昭通地区和贵州
15、毕节地区。滇东电厂一期工程规模为4600MW燃煤机组新建工程。FGD装置与主体工程同时设计、同时建设、同时投运。脱硫烟气经过除尘器除尘。脱硫装置布置在烟囱后。2.2 烟气参数表2-1 锅炉出口烟气参数烟气成分体积流量NM /H体积百分比%.wet体积百分比%.dry HO(g) 116,6405.4 - N(g) 1,636,862 75.780680.1064 O(g) 132,8406.15006.5011 CO(g)271,512 12.570013.2875 SO(g) 1,7970.08320.0879 SO(g) 660.00310.0033 NOx(g) 1630.0080.00
16、80 HCl(g) 630.00310.0031 HF(g) 550.00270.0027 DUST(S) 1 TOTAL2,160,0001001002.3 石灰石参数 表2-2 石灰石分析资料(齐备材)项目单位数据烧失量wt41.16HOwt0.3CaOwt51.98MgOwt2.96SiOwt0.54Fewt0.12Alwt0.54SiOwt1.23其他微量元素wt1.71粒径mm202.4 总体设计原则 1.脱硫装置的设计要保证能快速启停(旁路挡板有快速开启功能)。 2.FGD装置性能:能适应锅炉最低稳燃负荷(40%BMCR)工况和100%BMCR工况之间的任何负荷。FGD装置在没有大
17、量的和非常规的操作或准备的情况下,能通过冷或热起动程序投入运行;在锅炉运行时,FGD装置和所有辅助设备能投入运行而对锅炉负荷和锅炉运行方式不产生任何干扰。FGD装置能够在烟气排放浓度为最小值和最大值之间任何点运行,并确保排放指标不大于保证值。 3.最低停运温度不低于170。 4.整套FGD系统及其装置的设置能够满足整个系统在各种工况下自动运行的要求,FGD装置及其辅助设备的启动、正常运行监控和事故处理应在FGD电子设备间实现完全自动化。 5.在电源故障时,所有可能造成不可挽回损失的设备,应同由业主提供的保安电源连接。 6.在装置停运期间,各个需要冲洗和排水的设备和系统能实现自动冲洗和排水。在短
18、期停运或事故中断期间,主要设备和系统的排水和冲洗应能通过FGD_DCS的远方操作实现。 7.对于容易损耗、磨损或出现故障并因此影响装置运行性能的所有设备设计成易于更换、检修和维护。 8.在设备的冲洗和清扫过程中产生的废水应收集在FGD岛的排水坑内,然后送至吸收塔系统中重复利用。 9.FGD装置可用率不小于99%。 10.FGD装置服务寿命为30年。第3章 烟气脱硫工艺的选择在选择脱硫工艺时,FGD系统的最重要的参数是工艺所能达到的脱硫效率。由于烟气脱硫系统的投资和今后的运行、维护费用较高,因此如何因地制宜地选择相适应的脱硫工艺,以降低投资和运行费用是一件非常重要的决策工作。3.1 几种常见的脱
19、硫工艺3.1.1 石灰石-石膏湿法脱硫工艺石灰石石膏湿法烟气脱硫工艺6是当今世界各国应用最多和最成熟的湿法工艺, 该工艺主要是采用廉价易得的石灰石或石灰作为脱硫吸收剂, 石灰石经破碎磨细成粉状与水混合搅拌制成吸收浆液。当采用石灰作为吸收剂时, 石灰粉经消化处理后加水搅拌制成吸收浆液。在吸收塔内, 吸收浆液与烟气接触混合, 烟气中的二氧化硫与浆液中的碳酸钙以及鼓入的氧化空气进行化学反应被吸收脱除, 最终产物为石膏。脱硫后的烟气依次经过除雾器除去雾滴, 加热器加热升温后, 由增压风机经烟囱排放, 脱硫渣石膏可以综合利用。 石灰石(石灰)/石膏湿法脱硫主要特点如下:(1) 脱硫效率高;(2) 引进早
20、,技术成熟,可靠性高;(3) 对煤种变化的适应性强;(4) 系统复杂,占地面积较大,一次性建设投资相对较大;(5) 吸收剂资源丰富,价格便宜;(6) 脱硫副产物便于综合利用;(7) 后期处理复杂,二次污染严重;(8) 脱硫系统无法快速响应锅炉负荷的变化运行;(9) 粉尘排放浓度较难满足要求;(10) 整个系统物料处于浆状,制浆、喷淋系统易结垢、堵塞,工艺复杂,系统管理、维护费用较高。3.1.2 旋转喷雾半干法烟气脱硫工艺(LSD法)旋转喷雾半干法烟气脱硫工艺7是一种在国外有较多应用的烟气脱硫工艺,特别在欧州应用多,原西德截止1990年有2480MW容量的燃煤 机组采用喷雾干燥法烟气脱硫装置。这
21、种工艺相对于传统的石灰石一石膏法来说,具有设备简单、投资较低、占地而积小等特点、但脱硫率相对较低。针对我国国情而言则具有一定的推广价值 。目前在山东黄岛电厂进行的中日合作项目高硫煤烟气脱硫试验工程采用的就是这种旋转喷雾烟气脱硫工艺。旋转喷雾烟气脱硫是利用喷雾干燥的原理,将吸收剂浆液以雾状形式喷入吸收塔内,发生化学反应过程中,又不断吸收烟气中的热量使雾料中水份蒸发干燥,最后完成脱硫后的废渣以干态灰渣形式排出。旋转喷雾法烟气脱硫工艺具有如下特点:(1)投资费用较低;(2)设备简单、维护量小;(3)占地面积较少;(4)能耗低、水耗低, 运行费用主要是购置生石灰的费用;(5)脱硫效率不高,多在7090
22、%之间;(6)适应性广,技术日趋成熟。3.1.3 炉内喷钙加尾部增湿活化工艺(LIFAC法)炉内喷钙加尾部增湿活化器脱硫工艺7是在炉内喷钙脱硫工艺的基础上在锅炉尾部增设了增湿段,以提高脱硫效率。该工艺多以石灰石粉为吸收剂,石灰石粉由气力喷入炉膛8501150温度区,石灰石受热分解为氧化钙和二氧化碳,氧化钙与烟气中的二氧化硫反应生成亚硫酸钙。由于反应在气固两相之间进行,受到传质过程的影响,反应速度较慢,吸收剂利用率较低。在尾部增湿活化反应器内,增湿水以雾状喷入,与未反应的氧化钙接触生成氢氧化钙进而与烟气中的二氧化硫反应。当钙硫比控制在2.5及以上时,系统脱硫率可达到65-80%。由于增湿水的加入
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