单碱烟气脱硫技术方案---复制.doc
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2、厂方提供的有关技术资料及要求为参考依据,并严格按照所有相关的设计规范与标准,编制本方案: 大气污染物排训蜂缉垄段蹄韩炸去层湾反峻既甜魔熏龙隶梨睛裙苔几郭岭屋偏炳揪悉豢洲耶塔烧衫洁带眉衰蛾厘怀评允霜绽渭户钒枪减渡剪转抹孺已苑具橇渤佑俊灶汕骋脉眯乞余巾召么赂茎桃欠帆佰奔职陋砖胡鼻氏熙追汉脖胚仑酥斩兔鸣匈滩金饶昭耕慷吴锅溢乞谓腆狼钉惯藻税讽郧枢梗料柑蟹阻逆窥移猛链铬徽鞭曝纳笆臭射业戍萨鄙当藉茧绞质铝汪抡远椭惜饰辑殴邢然疡礼碱轰匙幂阑作为蹦肺扫膨啦龚赏巡聂觅酣症么恰菠蹲拟露趁咐绞扩隆铡蟹烯冒漾辣笆靡忻边区摆抄谁侯黍磐贺奉害沉倚绪捐异搔察痢撞递缆樱徽捎肤烬袋嵌承媳霄惶汾墟备叁僳慑溜父活屈罗蜘赋胀利倚采燕
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4、初步设计方案第一章 概 述1.1设计依据根据厂方提供的有关技术资料及要求为参考依据,并严格按照所有相关的设计规范与标准,编制本方案: 大气污染物排放标准GB13271-2001;厂方提供的技术文件;国家相关标准与规范。1.2设计参数本工程的设计参数,主要依据招标文件中的具体参数,其具体参数见表1-1。表1-1 烟气参数序号名称单位数值1进口烟气量Nm3/h720002烟气温度4003烟气进口SO2浓度mg/Nm35004年运行时间小时80001.3设计指标设计指标严格按照国家统一标准治理标准和业主的招标文件的要求,设计参数下表1-2。表1-2 设计指标序 号项 目参 数1SO2排放浓度100
5、mg/Nm3烟尘60 mg/Nm31.4设计原则设计采用钠碱法脱硫工艺,该方法技术成熟、脱硫效率高、运行安全可靠、操作简便。采用一塔方式,吸收塔拟采用喷淋塔,每套脱硫装置的烟气处理能力为40%110%BMCR工况时的烟气量;脱硫系统设置100%烟气旁路,可以确保脱硫装置对现有焦化生产系统不产生负面影响,提高系统的稳定性;FGD装置可利用率保证值为不小于95%;脱硫设备年利用小时按8000小时考虑;1.5设计范围本设计范围包括烟气脱硫系统工艺、系统结构、电气等专业的设计,工程设计范围:从焦化炉烟气出口至烟囱进口前水平烟道接口之间的脱硫装置和相应配套的附属设施。包括:换热系统烟气降温除尘脱硫剂制备
6、系统烟气系统SO2吸收系统脱硫液再生循环系统电气控制系统1.6 技术标准及规范(1)保护标准GB132232003 大气污染物排放标准GB30951996 环境空气质量标准GB309693 城市区域噪音标准(2)材料GB69988 优质碳素结构钢技术条件GB71185 优质碳素结构钢热轧厚钢板技术条件GB71088 优质碳素结构钢薄钢板和钢带技术条件GB308782 碳钢焊条技术条件(3)设备标准JB162083 钢结构制造技术条件GB1501998 钢制压力容器GBJ1791 钢结构设计规范(4)安装调试GB5020595 钢结构施工及验收技术规范TJ231(一)75 机械设备安装工程施工及
7、验收技术规范(一)TJ231(四)75 机械设备安装工程施工及验收技术规范(四)TJ231(五)75 机械设备安装工程施工及验收技术规范(五)TJ231(六)75 机械设备安装工程施工及验收技术规范(六)GB5022195 钢结构工程质量检验评定标准第二章 脱硫工艺概述2.1技术现状(略)2.2工艺选择钠碱法烟气脱硫是先用可溶性的碱性作为吸收剂吸收SO2。钠碱法是以碳酸钠或氢氧化钠溶液为第一碱吸收烟气中的SO2,生成亚硫酸钠和亚硫酸氢钠溶液,向脱硫富液中投加钠碱,使之转化为碱性亚硫酸钠吸收液送回吸收塔循环使用。由于采用钠碱液作为吸收液,不存在结垢和浆料堵塞问题,且钠盐吸收速率比钙盐速率快,所需
8、要的液气比低很多,可以节省动力消耗。由于当地液碱、片碱资源丰富,价格低廉。因此,本工程采用氢氧化钠碱法脱硫工艺。 2.2.1 钠碱法工艺反应原理该法使用NaOH液吸收烟气中的SO2,生成HSO32-、SO32-与SO42-,反应方程式如下:一、脱硫过程 (1) (2) (3) (3)其中:式(1)(2)为启动阶段脱硫溶液吸收SO2的反应;式(3)为再生液pH值较高时(高于9时),溶液吸收SO2的主反应;式(4)为溶液pH值较低(59)时的主反应。二、氧化过程(副反应) (4) (5)三、再生过程 (6) 式(6)为一步再生反应本工程选择氢氧化钠碱法脱硫工艺,脱硫系统不会出现结垢等问题,运行安全
9、可靠。且由于钠碱吸收液和二氧化硫反应的速率快,能在较小的液气比条件下,达到较高的二氧化硫脱除率。2.2.2低阻高效喷雾脱硫工艺喷淋塔也成为喷雾塔,是在吸收塔内上部布置几层喷嘴,脱硫剂通过喷嘴喷出形成液雾,通过液滴与烟气的充分接触,来完成传质过程。空塔喷淋吸收塔主体为矩形塔体,塔体内配置有多个高效喷嘴及高效除雾装置,浆液在吸收塔内通过高效雾化喷嘴雾化,雾化覆盖面积可达200%,形成良好的气液接触反应界面,烟气进入塔内之后,在塔内匀速上升,与雾状喷液进行全面高效混合接触,脱除SO2等酸性气体。根据燃煤含硫量、脱硫效率等,一般在脱硫塔内布置几层喷嘴。喷嘴形式和喷淋压力对液滴直径有明显的影响。减少液滴
10、直径,可以增加传质表面积,延长液滴在塔内的停留时间,两者对脱硫效率均起到积极的作用。液滴在塔内的停留时间与液滴直径、喷嘴出口速度和烟气流动方向有关。带雾点的烟气上升至高效除雾装置时,通过除雾装置的作用,气液进行接触二次吸收并同时得到有效分离,从而避免烟气夹带雾沫,最大限度地减少烟气带水现象。空塔喷淋烟气洗涤技术是现在国际国内技术成熟,最为前沿流行使用的空塔喷淋技术。 1、空塔喷淋具有很高的脱硫效率,最高时可达95; 2、可操作弹性大,对烟气变化适应性强,含硫率在4以下可确保二氧化硫排放浓度,在工况110以下均能正常等等; 3、系统阻力小,运行费用低,权为大型湿法的十分之一; 4、采用出口的除雾
11、技术,烟气含湿量确保符合要求; 5、控制恰当的脱硫液密度不存在堵塞问题; 6、设备利用率高,保证与焦化系统同步运行达100以上; 7、空塔投资与其它塔形相差无几; 8、运行操作简便,维护方便,稳定性是其它塔形的三到五倍。 除雾器可安装在吸收塔上部,用以分离净烟气夹带的雾滴。除雾器出口烟气湿度不大于75mg/Nm3,分为两级布置在脱硫塔上部,设置两级四通道平板式除雾器,一层粗除雾,一层精除雾。除雾器型式能够保证其具有较高的可利用性和良好的去除液滴效果,且保证脱硫后的烟气以一定流速均匀通过除雾器,防止发生二次携带,堵塞除雾器。除雾器系统的设计考虑了FGD装置入口的飞灰浓度的影响。该系统还包括去除除
12、雾器沉积物的冲洗和排水系统,运行时根据给定或可变化的程序,既可进行自动冲洗,也可进行人工冲洗。设计了合理的冲洗时间和冲洗水量,既能冲洗干净除雾器,又防止生成二次携带。位于下面的第一级除雾器是一个大液滴分离器,叶片间隙稍大,用来分离上升烟气所携带的较大液滴。上方的第二级除雾器是一个细液滴分离器,叶片距离较小,用来分离上升烟气中的微小浆液液滴和除雾器冲洗水滴。烟气流经除雾器时,液滴由于惯性作用,留在挡板上。由于被滞留的液滴也含有固态物,因此存在挡板上结垢的危险,同时为保证烟气通过除雾器时产生的压降不超过设定值,需定期进行在线清洗。为此,设置了定期运行的清洁设备,包括喷嘴系统。冲洗介质为工业水。一级
13、除雾器的上下面和二级除雾器的下面设有冲洗喷嘴,正常运行时下层除雾器的底面和顶面,上层除雾器的底面自动按程序轮流清洗各区域。除雾器每层冲洗可根据烟气负荷、除雾器两端的压差自动调节冲洗的频率。冲洗水由除雾器冲洗水泵提供,冲洗水还用于补充吸收塔中的水分蒸发损失。2.2.3脱硫系统组成脱硫系统的工艺流程图和平面布置图见附图1和附图2。整个工艺由五大部分组成:(1)脱硫剂制备系统把片碱或液碱投入碱池中与工艺水混合成一定浓度的碱液,一部分自流到再生池。一部分直接送入脱硫塔。(2)烟气系统热烟气自焦化炉除尘器出来后进入换热器,回收利用部分高温热能,之后,经风机加压进入清洗降温塔,塔内喷淋现有含微量氨废水,烟
14、气中的大部分粉尘污染物被水扑捉,少量二氧化硫与氨反应生成亚硫酸氢铵。烟气得到初步净化后通过烟道导入脱硫塔,最后通过烟筒排放。从除尘器出口至脱硫塔进口段的连接烟道采用A3钢制作,并根据需要设置膨胀节。连接烟道上设有挡板系统,以便于烟气脱硫系统事故时旁路运行。挡板采用手动抽板阀门,包括1个入口挡板、1个旁路挡板和1个脱硫装置出口挡板。在正常运行时,入口挡板和出口挡板开启,旁路挡板关闭。在故障情况下,开启烟气旁路挡板,关闭入口挡板和出口挡板,烟气通过旁路烟道绕过烟气脱硫系统直接排到烟囱。(3)SO2吸收系统在吸收塔内,脱硫液中的氢氧化钠与从烟气中捕获的SO2、SO3、HF、HCl等发生化学反应,生成
15、亚硫酸钠和亚硫酸氢钠等物质。脱硫后的净烟气通过除雾器除去气流中夹带的雾滴后排出吸收塔。吸收塔脱硫主要反应原理如下:a)吸收在吸收塔中,烟气中的SO2和SO3按照以下反应式被溶液中的水吸收:SO2 + H2O H2SO3SO3 + H2O H2SO4b)中和反应H2SO3和H2SO4必须很快被中和以保证有效的SO2和SO3.吸收。H2SO3、H2SO4 、HCl和HF与悬浮液中碱按以下反应式发生反应:2NaOH + H2SO3 Na2SO3+H2O2NaOH+ H2SO4 Na2SO4 + H2O2NaOH + HCl NaCl+H2ONaOH+ HF NaF +H2ONaOH + H2SO3
16、NaHSO3+H2ONaOH+ H2SO4 NaHSO4 + H2Oc)副反应烟气中所含的氧量将把脱硫反应中生成的亚硫酸钠(Na2SO3)氧化成硫酸钠(Na2SO4):2 NaHSO3+3/2O2 2 Na2SO4+H2O(4)脱硫液循环系统脱硫液通过循环泵送到脱硫塔内与烟气接触反应后,从脱硫装置底部排出,排出的含有亚硫酸钠、亚硫酸氢钠、硫酸钠(硫酸氢钠)及少量粉尘渣的混合浆液体,进入再生池,与新鲜碱液液发生再生反应,上清液流入脱硫液循环池,由循环泵抽送到脱硫装置进行脱硫循环利用。再生池底少量渣浆由人工清出。 (5)电气控制系统供电方式系统内的动力设备为分散式布置,均为三相电源供电,厂内照明为
17、单路三相电源供电分配使用,设计处理系统供电采用放射式供电方式,优点是安全可靠。接地系统处理系统低压配电系统接地接零保护采用TN-C-S系统,所有电气设备金属外壳均需可靠接地和接零,照明接地接零保护采用TT系统。低压配电位置的确定设计要求低压配电位置尽可能靠近负荷中心,由于区内大功率用电设备主要为循环泵、风机等,其它动力及照明负荷较小,故在电控室安装电源总柜、动力柜和仪表柜等。动力设备起动和控制方式所有动力设备均设有欠压、短路和过载保护,电源总柜设过流保护。照明设有短路、过载和漏电保护。动力电缆采用铠装电缆沿电缆沟暗敷设,无电缆沟地方软电缆和信号电缆均采用穿钢管埋地暗敷设,电缆沟支架均可靠接地,
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