CN210449216U - 一种具有预警功能的活性焦解析系统 - Google Patents

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刘静
赵海亮
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陆科
陈庆国
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本实用新型公开了一种具有预警功能的活性焦解析系统,包括解析塔、加热炉、加热循环风机及冷却风机,解析塔的预热段上部侧壁的出气口通过热风管道与加热循环风机的进口相连通,加热循环风机的出口与加热炉的烟气进口相连通,加热炉的烟气出口与解析塔的加热段进气口相连通,解析塔的冷却段进气口与冷却风机相连通,解析塔的冷却段出气口与大气相连通,在解析塔的预热段及加热段均设置有若干二氧化硫监测仪,在热风管道上设置有粉尘监测仪。本实用新型的优点是:能及时发现解析塔壳程与管程发生腐蚀破损,能避免安全事故发生与扩大,大大提高生产安全性。

Description

一种具有预警功能的活性焦解析系统
技术领域
本实用新型涉及冶金、煤电、有色金属、水泥行业的烟气处理技术领域,具体涉及采用活性焦进行烟气脱硫脱硝的具有预警功能的活性焦解析系统。
背景技术
在冶金、煤电、有色金属及水泥行业中,从烧结机出来的约160℃左右的高温烟气一般先参冷空气后温度降至120℃~130℃,降温后的烟气再经增压风机加压后进入吸附塔,进入吸附塔内的烟气经活性焦处理后脱出SO2和NOx,脱出SO2和NOx后的烟气再通过烟囱排入大气,而吸附塔中吸附了SO2和NOx的温度约120℃~140℃的活性焦颗粒活进入性焦解析系统,活性焦解析系统将活性焦中的SO2和NOx解析出并送至后道工序,同时将解析后回复活性的活性焦冷却后重新输入到吸附塔内继续对烟气中的SO2和NOx进行吸附。
目前所使用的活性焦解析系统的结构包括:解析塔、加热炉、加热循环风机及冷却风机,解析塔内部由上至下依次为顶部缓冲仓、上部氮封室、预热段、过渡段、加热段、抽气室、冷却段、下部氮封室及排料段,所述预热段的壳程与加热段的壳程通过连接管相连通,其中,解析塔的预热段上部侧壁的出气口通过热风管道与加热循环风机的进口相连通,加热循环风机的出口与加热炉的烟气进口相连通,加热炉的烟气出口与解析塔的加热段下部侧壁的进气口相连通,解析塔的冷却段下部侧壁的进气口与冷却风机的出口相连通,解析塔的冷却段上部侧壁的出气口与大气相连通。
上述活性焦解析系统的工作过程如下:吸附了SO2和NOx的温度约120℃~140℃的活性焦颗粒从解析塔顶部的进料口进入解析塔的顶部缓冲仓,再经顶部缓冲仓进入上部氮封室,再从上部氮封室依次向下自流入解析塔预热段的管程,再经解析塔预热段的管程进入过渡段的壳程,再经过渡段的壳程进入加热段的管程,然后再经加热段的管程进入抽气室,在活性焦经过解析塔预热段管程、过渡段壳程、以及加热段管程的过程中,加热循环风机会将加热炉产生的高温烟气不断循环通入解析塔预热段壳程及加热段壳程,从而对解析塔预热段管程及加热段管程进行加热,进而对预热段管程及加热段管程内的吸附了SO2和NOx的活性焦进行加热,吸附了SO2和NOx的活性焦经加热后会脱出SO2和NOx,脱出的SO2和NOx富集气体会从抽气室的出气口排出送往制酸装置生产硫酸,而脱出SO2和NOx的活性焦会从抽气室向下自流入解析塔冷却段管程,在脱出SO2和NOx的活性焦经过解析塔冷却段管程的过程中,冷却风机会将冷空气通入解析塔冷却段壳程,从而对解析塔冷却段管程进行冷却,进而对经过解析塔冷却段管程内的活性焦进行冷却,经冷却后的活性焦会经解析塔冷却段管程向下进入下部氮封室,再经下部氮封室进入解析塔排料段,然后再从解析塔排料段经振动筛重新排入吸附塔,从而实现活性焦的循环利用。
目前所使用的活性焦解析系统存在以下缺点:
(1)无法及时发现解析塔过渡段壳程发生腐蚀破损,当解析塔过渡段壳程发生破损后,外界的氧气进入塔内后会与过渡段壳程内的高温活性焦接触发生富氧燃烧,从而造成解析塔塔壁被烧穿,造成安全事故,生产安全性低;
(2)无法及时发现解析塔内各管程发生腐蚀破损,当解析塔内各管程发生破损后,壳程内的气体会从破损处进入管程,导致管程内的活性焦烧结成块堵塞管程,造成管程换热面积减少,影响换热效果和解析效果。
实用新型内容
本实用新型的目的是能及时发现解析塔壳程与管程发生腐蚀破损,能避免安全事故发生与扩大,大大提高生产安全性的具有预警功能的活性焦解析系统。
为实现上述目的,本实用新型采用了如下技术方案:所述的一种具有预警功能的活性焦解析系统,包括解析塔、加热炉、加热循环风机及冷却风机,所述解析塔的预热段上部侧壁的出气口通过热风管道与加热循环风机的进口相连通,加热循环风机的出口与加热炉的烟气进口相连通,加热炉的烟气出口与解析塔的加热段下部侧壁的进气口相连通,所述解析塔的冷却段下部侧壁的进气口与冷却风机的出口相连通,解析塔的冷却段上部侧壁的出气口与大气相连通,在解析塔的预热段及加热段均设置有若干二氧化硫监测仪,二氧化硫监测仪用于实时监测预热段及加热段附近空气的二氧化硫浓度,并且当二氧化硫浓度超出阈值时能自动发生警报;在热风管道上设置有粉尘监测仪,粉尘监测仪用以实时监测热风管道内烟气的粉尘浓度,并且当热风管道内烟气的粉尘浓度超出阈值时能自动发生警报。
进一步地,前述的一种具有预警功能的活性焦解析系统,其中:在解析塔的预热段与加热段均设置有两个分布于解析塔两侧的二氧化硫监测仪。
进一步地,前述的一种具有预警功能的活性焦解析系统,其中:在热风管路上设置有尾气排放口,在尾气排放口上设置有尾气排放调节阀。
通过上述技术方案的实施,本实用新型的有益效果是:(1)能及时发现解析塔壳程发生腐蚀破损,能避免安全事故发生与扩大,大大提高生产安全性;(2)能及时发现解析塔管程发生腐蚀破损,工作人员能及时进行检修,保证换热效果和解析效果。
附图说明
图1为本实用新型所述的一种具有预警功能的活性焦解析系统的结构原理示意图。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例对本实用新型作进一步说明。
如图1所示,所述的一种具有预警功能的活性焦解析系统,包括解析塔1、加热炉2、加热循环风机3及冷却风机4,解析塔1内部由上至下依次为顶部缓冲仓11、上部氮封室12、预热段13、过渡段14、加热段15、抽气室16、冷却段17、下部氮封室18及排料段19,解析塔1的预热段壳程与加热段壳程通过连接管20相连通,所述解析塔1的预热段13上部侧壁的出气口通过热风管道5与加热循环风机3的进口相连通,加热循环风机3的出口与加热炉2的烟气进口相连通,加热炉2的烟气出口与解析塔1的加热段下部侧壁的进气口相连通,所述解析塔1的冷却段17下部侧壁的进气口与冷却风机4的出口相连通,解析塔1的冷却段17上部侧壁的出气口与大气相连通,在解析塔1的预热段13及加热段15均设置有若干二氧化硫监测仪6,二氧化硫监测仪6用于实时监测预热段13及加热段15附近空气的二氧化硫浓度,并且当二氧化硫浓度超出阈值时能自动发生警报;在热风管道5上设置有粉尘监测仪7,粉尘监测仪7用以实时监测热风管道5内烟气的粉尘浓度,并且当热风管道5内烟气的粉尘浓度超出阈值时能自动发生警报;在本实施例中,在解析塔1的预热段13与加热段15均设置有两个分布于解析塔1两侧的二氧化硫监测仪6,这样可以更准确地对解析塔1的预热段13与加热段15附近空气的二氧化硫浓度进行监测,从而及时发生警报,进一步提高了使用安全性;在本实施例中,在热风管路5上设置有尾气排放口,在尾气排放口上设置有尾气排放调节阀8,通过尾气排放调节阀可以有效降低进入加热炉的循环烟气量,进而可降低加热炉炉膛压力,避免因加热炉炉膛压力过高而导致的煤气回火事故的发生,进一步提高了系统的运行稳定性与安全性;
本实用新型的工作原理如下:
吸附了SO2和NOx的温度约120℃~140℃的活性焦颗粒从解析塔1顶部的进料口进入顶部缓冲仓11,再经顶部缓冲仓11向下进入上部氮封室12,再从上部氮封室12依次向下自流入解析塔预热段13的管程,再经解析塔预热段13的管程进入过渡段14的壳程,再经过渡段14的壳程进入加热段15的管程,然后再经加热段15的管程进入抽气室16,在活性焦经过解析塔预热段13管程、过渡段14壳程、以及加热段15管程的过程中,加热循环风机3会将加热炉2产生的高温烟气不断循环通入解析塔预热段13壳程及加热段15壳程,从而对解析塔预热段13管程及加热段15管程进行加热,进而对预热段13管程及加热段15管程内的吸附了SO2和NOx的活性焦进行加热,吸附了SO2和NOx的活性焦经加热后会脱出SO2和NOx,脱出的SO2和NOx富集气体会从抽气室16的出气口排出送往制酸装置生产硫酸,而脱出SO2和NOx的活性焦会从抽气室16向下自流入解析塔冷却段17管程,在脱出SO2和NOx的活性焦经过解析塔冷却段17管程的过程中,冷却风机4会将冷空气通入解析塔冷却段17壳程,从而对解析塔冷却段17管程进行冷却,进而对经过解析塔冷却段17管程内的活性焦进行冷却,经冷却后的活性焦会经解析塔冷却段17管程向下进入下部氮封室18,再经下部氮封室18进入解析塔排料段19,然后再从解析塔排料段19经振动筛重新排入吸附塔,从而实现活性焦的循环利用;在活性焦解析过程中,二氧化硫监测仪6会实时监测预热段13及加热段15附近空气的二氧化硫浓度,当二氧化硫浓度超出阈值时会自动发生警报;同时粉尘监测仪7也会实时监测热风管道5内烟气的粉尘浓度,当热风管道5内烟气的粉尘浓度超出阈值时会自动发生警报,使工作人员能及时发现解析塔壳程与管程发生腐蚀破损,避免安全事故的发生与扩大,大大提高生产安全性。
本实用新型的优点是:(1)能及时发现解析塔壳程发生腐蚀破损,能避免安全事故发生与扩大,大大提高生产安全性;(2)能及时发现解析塔管程发生腐蚀破损,工作人员能及时进行检修,保证换热效果和解析效果。

Claims (3)

1.一种具有预警功能的活性焦解析系统,包括:解析塔、加热炉、加热循环风机及冷却风机,所述解析塔的预热段上部侧壁的出气口通过热风管道与加热循环风机的进口相连通,加热循环风机的出口与加热炉的烟气进口相连通,加热炉的烟气出口与解析塔的加热段下部侧壁的进气口相连通,所述解析塔的冷却段下部侧壁的进气口与冷却风机的出口相连通,解析塔的冷却段上部侧壁的出气口与大气相连通,其特征在于:在解析塔的预热段及加热段均设置有若干二氧化硫监测仪,二氧化硫监测仪用于实时监测预热段及加热段附近空气的二氧化硫浓度,并且当二氧化硫浓度超出阈值时能自动发生警报;在热风管道上设置有粉尘监测仪,粉尘监测仪用以实时监测热风管道内烟气的粉尘浓度,并且当热风管道内烟气的粉尘浓度超出阈值时能自动发生警报。
2.根据权利要求1所述的一种具有预警功能的活性焦解析系统,其特征在于:在解析塔的预热段与加热段均设置有两个分布于解析塔两侧的二氧化硫监测仪。
3.根据权利要求1或2所述的一种具有预警功能的活性焦解析系统,其特征在于:在热风管路上设置有尾气排放口,在尾气排放口上设置有尾气排放调节阀。
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