CN101298022B - 带前置干式除尘器的高压细水雾脱硫除尘装置及应用方法 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及带前置干式除尘器的高压细水雾脱硫除尘装置及应用方法,可有效解决改造难度大,投资大,维护费用高的问题,该装置包括有干式除尘器、吸收塔和高压泵,烟气进口的烟道上引风机经干式除尘器同第一吸收塔相连通,与第一吸收塔连通的第二吸收塔出口端有除雾器同烟囱相连通,第一吸收塔经管道与沉淀池相连,并同喷淋管上的高压泵出口端相连,第二吸收塔与沉淀池相连,动态过滤器同高压泵相连,其前端装有同碱循环水槽连通的离心泵,沉淀池经过滤槽同碱循环水槽连通,第一吸收塔与第二吸收塔内有与喷淋管相连通细水雾喷头;烟气经管道和喷淋脱硫除尘,由烟囱排入大气,本发明投资比较低,节能、环保,是脱硫除尘上的一大创新。
Description
一、技术领域
本发明涉及脱硫除尘技术,特别是一种带前置干式除尘器的高压细水雾脱硫除尘装置及应用方法。
二、背景技术
目前我国大气污染问题比较严重,已引起党和政府的高度重视,近几年国家相继出台了以大气法为核心的20多部法律法规,力度之大前所未有。根据中国环境状况公报显示:“我国的大气环境污染仍然以煤烟型为主,主要污染物是二氧化硫(SO2)和烟尘,目前燃煤锅炉如火电厂、钢铁、冶金等减排二氧化硫
(SO2)的主要途径有:煤碳洗选、石灰石(石灰)石膏湿法、海水脱硫法、烟气循环硫化床脱硫法、电子束法脱硫等共十余种工艺的脱硫装置在商业化运行或进行了工业示范。目前燃煤锅炉如火电厂、钢铁、冶金等的除尘的方法有电除尘和布袋除尘。中小型燃煤锅炉的烟气脱硫装置脱硫效率比较低而且运行费用也相对比较高,已经不适合国家提出的节能、减排的发展趋势;从国家政策上来看如果燃煤锅炉达不到国家规定的排放标准就会被限令爆破,而正在使用中小型脱硫除尘装置的企业往往地方狭小再用传统的方法升级改造难度很大,且投资比较大,维护费用也比较高,故改进势在必行。
三、发明内容
针对上述情况,本发明之目的就是提供一种带前置干式除尘器的高压细水雾脱硫除尘装置及应用方法,可有效解决改造难度大,投资大,维护费用高的问题,本发明是通过如下的技术方案实现的:包括有干式除尘器、吸收塔和高压泵,烟气进口的烟道上装有引风机,并经干式除尘器同第一吸收塔相连通,第一吸收塔经烟道同第二吸收塔连通,第二吸收塔出口端的管道上装有除雾器,除雾器同烟囱相连通,第一吸收塔经第一管道与沉淀池相连,第一吸收塔经喷淋管同高压泵出口端相连,第二吸收塔经第二管道与沉淀池相连,第二吸收塔并同喷淋管相连,动态的过滤器后端同高压泵的进口端相连,动态的过滤器前端装有同碱循环水槽连通的离心泵,沉淀池经过滤槽同碱循环水槽连通,第一吸收塔与第二吸收塔内沿塔的高度方向依次装有与喷淋管相连通的多层细水雾喷头;本发明用于脱硫除尘的方法是,烟气由引风机经烟道先进入到干式除尘器经一级除尘,经过预除尘的烟气由烟道进入第一吸收塔和第二吸收塔,同时,加入脱硫剂(NaOH)的水由高压泵经管道送入吸收塔内,经过喷头形成极细的水雾喷出,烟气在吸收塔内上升过程中遇到向下高速喷出的高压细水雾,少量微小颗粒不断凝聚变成大颗粒,在重力的作用下降落,并被排到沉淀池中,SO2被含有碱性物质的高压细水雾捕捉、反应生成硫酸盐和亚硫酸盐,被排出到沉淀池中,在沉淀池中加入熟石灰再生后,经过滤槽过滤、固液分离,上清液进入碱循环水槽中由离心泵抽入到高压细水雾系统内循环使用,烟气经除雾器除去所含的过饱和水分,送到烟囱内排入大气。
本发明结构简单,占地面积小,投资比较低,节能、环保,是现有脱硫除尘设备上的一大创新,有良好的经济和社会效益。
四、附图说明
图1为本发明的结构主视图。
图2为本发明的吸收塔结构剖面图。
五、具体实施方式
以下结合附图对本发明的具体实施方式作详细说明。
由图1、图2给出,本发明包括有干式除尘器、吸收塔和高压泵,烟气进口的烟道7上装有引风机5,并经干式除尘器3同第一吸收塔1相连通,第一吸收塔1经烟道同第二吸收塔2连通,第二吸收塔出口端的管道上装有除雾器4,除雾器同烟囱6相连通,第一吸收塔1经第一管道15与沉淀池11相连,第一吸收塔经喷淋管18同高压泵8出口端相连,第二吸收塔2经第二管道16与沉淀池11相连,第二吸收塔并同喷淋管18相连,动态的过滤器9后端同高压泵8的进口端相连,动态的过滤器9前端装有同碱循环水槽13连通的离心泵10,沉淀池11经过滤槽12同碱循环水槽13连通,第一吸收塔1与第二吸收塔2内沿塔的高度方向依次装有与喷淋管相连通的多层细水雾喷头17。
为了保证使用效果,所说的高压泵出口管道经三通与第二吸收塔2相连通;碱循环水槽入口装有配碱槽14;所说的除雾器为立式可拆卸,可定期冲洗除雾器因长期运行中可能产生的死角结灰,保证除雾器高效运转;所说的第一吸收塔、第二吸收塔,塔体可采用新型JNS耐硫酸露点腐蚀钢,塔体内壁可涂上玻璃鳞片树脂涂层,或其它耐腐蚀性材料层以提高设备的耐腐蚀能力,延长使用寿命。
本发明用于脱硫除尘的方法是,烟气由引风机5引出由烟道7先进入到干式除尘器3经一级除尘,经过预除尘的烟气由烟道进入第一吸收塔1和第二吸收塔2,两个吸收塔内都布置有多层细水雾喷头17,沿塔的高度方向依次放置,加入脱硫剂(NaOH)与清水混合形成质量浓度为2‰的溶液后由高压泵8经管道送入细水雾喷头17并形成极细的水雾喷出,烟气在吸收塔内上升过程中遇到向下高速喷出的高压细水雾,气、固、液三相充分接触,还有少量的小粒度粉尘与细水雾充分接触,不断凝聚变成大颗粒,在重力的作用下降落,并被排到沉淀池11中,SO2被含有碱性物质的细水雾捕捉、反应生成硫酸盐和亚硫酸盐,烟气降温,频繁碰撞,雾滴合并变大,沉降并被排到沉淀池中,在沉淀池11中加入熟石灰[Ca(OH)2]形成质量浓度为1.8‰的溶液,熟石灰[Ca(OH)2]与硫酸盐和亚硫酸盐反应生成NaOH,经过滤槽12,固液分离,上清液进入到碱循环水槽13,由配碱槽14向碱循环水槽13内加入NaOH或NaOH水溶液(NaOH水溶液是由NaOH溶解于水形成的),同时向碱循环水槽13内注入净水,搅拌均匀,形成质量浓度为2‰的NaOH溶液,由离心泵10抽入到细水雾系统内循环使用,形成灰水闭路循环,防止二次污染,并降低耗碱量和运营成本,烟气最后经除雾器4除去所含的过饱和水分,把达到排放标准或国家排放标准的烟气送到烟囱6内排入大气。
本发明之所以设置多层细水雾喷头,吸收液循环使用,目的在于,经一次脱硫除尘后的烟气经管道由第一吸收塔1进入第二吸收塔2,还有微量的小粒度粉尘通过二塔的二至三层细水雾被除去,也还有少量的SO2经过二至三层细水雾被吸收,反应,生成硫酸盐和亚硫酸盐等随细尘粒一起被脱除,吸收液循环使用,大大降低了运行成本,避免了二次污染,确保本发明的除尘脱硫效果。
本发明的技术特点是:
1)脱硫除尘效率高,系统阻力小;
2)所需脱硫塔体积小,投资费用相对低;
3)耗液量小、气液比低,耗碱量也比其他方法少;
4)适用的燃煤等级范围大;
5)系统运行可靠,运行成本低;
由上述情况得知,本发明具有高效的消烟、除尘、脱硫功能和耐腐蚀、耐磨损、使用周期长等特点,适合世界各地应用,也可加入其它如脱硝剂、脱氟剂等对装置功能进行扩展,以适应今后越来越高的环保要求,集脱硫、除尘功能于一体,成本与传统的相比大大降低,且可实现长期高效运转,符合国家提出的节能、减排要求,从而产生良好的经济效益和社会效益。
Claims (6)
1.一种带前置干式除尘器的高压细水雾脱硫除尘装置,包括有干式除尘器、吸收塔和高压泵,其特征在于,烟气进口的烟道(7)上装有引风机(5),并经干式除尘器(3)同第一吸收塔(1)相连通,第一吸收塔(1)经烟道同第二吸收塔(2)连通,第二吸收塔出口端的管道上装有除雾器(4),除雾器同烟囱(6)相连通,第一吸收塔(1)经第一管道(15)与沉淀池(11)相连,第一吸收塔经喷淋管(18)同高压泵(8)出口端相连,第二吸收塔(2)经第二管道(16)与沉淀池(11)相连,第二吸收塔同喷淋管(18)相连,动态的过滤器(9)后端同高压泵(8)的进口端相连,动态的过滤器(9)前端装有同碱循环水槽(13)连通的离心泵(10),沉淀池(11)经过滤槽(12)同碱循环水槽(13)连通,第一吸收塔(1)与第二吸收塔(2)内沿塔的高度方向依次装有与喷淋管相连通的多层细水雾喷头(17)。
2.根据权利要求1所述的带前置干式除尘器的高压细水雾脱硫除尘装置,其特征在于,所说的高压泵出口管道经三通与第二吸收塔(2)相连通。
3.根据权利要求1所述的带前置干式除尘器的高压细水雾脱硫除尘装置,其特征在于,所说的碱循环水槽入口装有配碱槽(14)。
4.根据权利要求1所述的带前置干式除尘器的高压细水雾脱硫除尘装置,其特征在于,所说的除雾器为立式可拆卸。
5.根据权利要求1所述的带前置干式除尘器的高压细水雾脱硫除尘装置,其特征在于,所说的第一吸收塔、第二吸收塔,塔体内壁涂上玻璃鳞片树脂涂层。
6.权利要求1所述的带前置干式除尘器的高压细水雾脱硫除尘装置的应用方法,其特征在于,烟气由引风机(5)引出由烟道(7)先进入到干式除尘器(3)经一级除尘,经过预除尘的烟气由烟道进入第一吸收塔(1)和第二吸收塔(2),两个吸收塔内都布置有多层细水雾喷头(17),沿塔的高度方向依次放置,加入脱硫剂NaOH与清水混合形成质量浓度为2‰的溶液后由高压泵(8)经管道送入细水雾喷头(17)并形成细水雾喷出,烟气在吸收塔内上升过程中遇到向下喷出的高压细水雾,气、固、液三相充分接触,还有粉尘与细水雾充分接触,不断凝聚变成颗粒,在重力的作用下降落,并被排到沉淀池(11)中,SO2被含有碱性物质的细水雾捕捉、反应生成硫酸盐和亚硫酸盐,烟气降温,雾滴合并变大,沉降并被排到沉淀池中,在沉淀池(11)中加入熟石灰形成质量浓度为1.8‰的溶液,熟石灰与硫酸盐和亚硫酸盐反应生成NaOH,经过滤槽(12),固液分离,上清液进入到碱循环水槽(13),由配碱槽(14)向碱循环水槽(13)内加入NaOH或NaOH水溶液,同时向碱循环水槽(13)内注入净水,搅拌均匀,形成质量浓度为2‰的NaOH溶液,由离心泵(10)抽入到细水雾系统内循环使用,形成灰水闭路循环,防止二次污染,并降低耗碱量和运营成本,烟气最后经除雾器(4)除去所含的过饱和水分,把达到排放标准的烟气送到烟囱(6)内排入大气。
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