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煙氣脫硫系統的吸收塔及停留時間

2012-12-27 03:07:26陶愷崔益龍
電力科技與環保 2012年4期
關鍵詞:煙氣

陶愷,崔益龍

(中國華電工程(集團)有限公司,江蘇南京 210013)

煙氣脫硫系統的吸收塔及停留時間

陶愷,崔益龍

(中國華電工程(集團)有限公司,江蘇南京 210013)

介紹了煙氣脫硫系統中三種主要的吸收塔類型,及煙氣在吸收塔中停留時間和噴淋吸收區高度的計算方法。簡述了液氣比與氣速、煙氣中SO2含量的關系,并列舉了噴淋塔、動力波塔和平流塔等工程實例。

吸收塔;停留時間;噴淋塔;動力波塔;平流塔

0 引言

煙氣脫硫系統中使用的吸收劑均帶有懸浮物或結晶體,使體積龐大的塔內件清洗困難,因此煙氣脫硫系統中的吸收塔宜采用噴淋空塔,且盡可能使用逆流型噴淋塔,以提高傳質推動力。塔中,煙氣與漿液噴淋區及塔底漿液池可分別視為連續過程的氣—液反應器和液—液反應器。塔內液面上方煙氣與噴淋的漿液逆向接觸,煙氣從入塔到離開噴淋吸收區的時間即為煙氣的停留時間(空時)。塔底儲漿池體積與循環漿液排出量之比,即為漿液的停留時間。

1 煙氣和漿液在塔內停留時間

吸收塔中影響脫硫效率的主要因素為液氣比,氣速及平均停留時間。當吸收劑與吸收煙氣中的SO2量的比值(一般取1.03~1.05)確定后,要達到一定的脫硫效率,塔內氣速越高,所需的液氣比越低;氣速越低,所需的液氣比越高。塔內煙氣流速一般為3.5~4.8m/s,液氣比為11~18 L/m3。一般來說,若在保證脫硫效率不變的情況下,煙氣中含硫量越高,吸收反應中傳質單元數越大,在鈣硫比、煙氣量以及氣速不變的情況下,由于傳質單元數的加大,所需的液氣比也相應變大。吸收塔中煙氣在塔內停留的時間越長,與噴淋而下的吸收劑接觸時間越長,反應進行得越完全,脫硫的效率越高,但所需的噴淋區域越大,吸收區高度也越高。由于氣速的限制,一般吸收區高度為15~20m。

塔內反應物的平均停留時間:

f(t)稱為停留時間分布密度,它可以通過簡單的示蹤試驗,并經過簡易的處理和標繪獲得。停留時間也可以用下式表達:

式中:τ為停留時間;VR為塔內噴淋區體積;Q為體積流量。

停留時間也可以從已建成的具有相似工藝條件的吸收塔中計算得到。有了停留時間τ,可從下式確定吸收塔的直徑D和噴淋層高度H:

從(4)、(5)式可知,若要氣速高,則H就大,吸收塔直徑就小;反之氣速低,則H就小,D就大。由(5)式得知煙氣流速的確切定義,應為吸收段高度與停留時間之比,氣速越大,傳質氣膜厚度越薄;增加液體流量,增加了氣液兩相流的湍動,提高了總傳質系數。在脫硫效率一定的條件下,氣速從2.3m/s提高到4.3m/s,液氣比L/G減少了32%,傳質速率提高50%。但是,氣速過高,漿液霧滴將被煙氣帶走,同時,也會使塔內壓力損失增大。

濕法煙氣脫硫吸收塔塔內煙氣的停留時間一般為3.5~5.5s,吸收劑為溶液的動力波塔和平流塔內煙氣的停留時間一般為1.5~3.5s。

循環漿液在漿液池的停留時間長,有利于石膏晶體長大,但漿液排出時間過長,已成型的石膏晶體容易被循環泵破壞,因此漿液池的停留時間一般取10~25h。吸收劑為溶液時,循環漿液的停留時間以維持塔底溶液的pH值和反應物濃度為準,故停留時間無需過長,一般不大于1h。

2 不同類型吸收塔的應用

在石灰石濕法脫硫系統中,最常用的煙氣脫硫塔為逆向噴淋塔,對于不同的吸收劑也有使用動力波塔及平流塔的。

2.1 逆向噴淋塔

逆向噴淋塔是石灰石濕法脫硫系統中常用的吸收塔。煙氣從塔中下部進入,與從塔內由上向下噴淋的漿液逆向接觸。

例一:某工程煙氣量為3375195m3/h,SO2含量10618mg/m3,L/G為19.74L/m3,塔徑為16.8m,吸收層高度H=20.8m,氣速為4.23m/s,儲漿池體積4707.2m3,漿液排出量為298.8m3/h。由計算可知:煙氣停留時間τ1=4.92s,漿液在儲漿塔中停留時間τ2=15.75h,吸收層高度H=20.8m。

上述吸收塔的脫硫效率達95%。

2.2 動力波塔

動力波塔中,煙氣從塔頂進入兩個豎直管道中的逆向噴淋器的頂部,吸收劑向上通過一系列的抗磨損的大管徑噴射器噴出,形成高度湍流的豎直波,液體被氣體強制轉向的同時,液體表面發生了速度極快的化學反應,從而完成SO2的脫除過程。動力波塔只需6個噴頭,噴射器口徑大,即使吸收劑中含有高達20%的懸浮物也不易堵塞。

例三:某公司利用檸檬廢水為母液,添加NaOH堿液作為洗滌液,用動力波塔進行煙氣脫硫。煙氣量為1404146m3/h,SO2含量為974mg/m3,L/G為6.27L/m3,塔徑D為12m,吸收層高度H=6m,ν= 3.45m/s,洗滌液池體積為384.34m3,增壓泵排出量500m3/h。脫硫效率可達95%。經計算確定煙氣停留時間τ1=1.74s,循環石膏漿液在儲漿池中停留時間τ2=0.77h,吸收高度H=6m。

2.3 平流塔

平流塔吸收區呈水平U型,煙氣在塔內噴淋區實現U型變向,煙氣進出口在塔的同一側。

例四:某公司二期煙氣脫硫采用平流塔,利用檸檬廢水在平流塔內進行煙氣脫硫,處理煙氣量為1242705m3/h,煙氣中SO2含量為1046.52mg/m3,L/G為6.76L/m3,塔徑12m,停留時間τ1=3.75s,氣速為6.9m/s,洗滌液停留時間τ2=0.86h,脫硫效率為92%~95%。

濕法脫硫系統也曾有采用平流塔的實例,但效果不理想,主要原因是煙氣在塔內停留時間不夠,煙氣流場不理想,與漿液不能做到真正逆向接觸。

由于濕法煙氣脫硫工藝的吸收過程涉及氣液固三相之間的擴散過程、反應過程以及伴隨固體在溶液中的溶解過程,機理復雜,很難表述。當吸收劑為溶液時,由于SO2的化學吸收速率高,過程為氣膜傳質控制,可適當提高氣速,以減少氣膜的厚度。

綜上所述,即使工藝條件相同,隨著吸收塔結構的不同以及使用不同的吸收劑,煙氣在塔內的停留時間將有所不同。

3 結語

煙氣脫硫系統的吸收塔宜采用噴淋空塔。工程設計中應確定煙氣在噴淋吸收區的停留時間 ,并由此確定吸收區的高度。吸收塔結構不同及使用不同的吸收劑,煙氣在塔內的停留時間將有所不同。由于石膏結晶所需,循環石膏漿液在儲漿池的停留時間遠大于溶液吸收劑在儲漿池停留時間。

[1]陳甘棠.化學反應工程[M].北京:北京化學工業出版社,1981.

[2]黃海鵬,崔益龍.煙氣生物脫硫技術的應用[J].電力環境保護,2007,23(6):23-25.

[3]鐘秦.燃煤煙氣脫硫脫硝技術及工程實例[M].北京:化學工業出版社,2002.

Absorption tower and residence time of flue gas desulfurization system

The calculation methods of flue gas residence time and spray absorption district height are discussed.Three major types of absorption tower for wet FGD system are introduced.The liquid gas ratio is briefly elaborated about the relationship with the gas velocity and the sulfur content in flue gas.The different type project of absorption tower of spray tower,dynamic wave tower and level flow tower are provided.

absorption tower;residence time;spray tower;dynamic wave tower;level flow tower

X701.3

B

1647-8069(2012)04-039-02

2012-03-29;

2012-06-17

陶愷(1984-),男,江蘇南京人,助理工程師,從事化工工程及火力發電廠煙氣脫硫脫硝工程設計。E-mail:taok@chec.com.cn

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