CN2633403Y - 复合双级烟气脱硫除尘装置 - Google Patents

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Abstract

本实用新型涉及一种复合双级烟气脱硫除尘净化装置。由一、二、三部分组成:第一部分为陶瓷多管除尘器或静电除尘器,对烟气进行一级除尘,除去烟气中90%~99%的粉尘;第二部分为文丘里干燥吸收塔,烟气中的二氧化硫与脱硫液反应被吸收,实现一级脱硫;第三部分为袋式脱硫除尘器,除去脱硫反应生成物和对烟气中的细小粒级进行二次除尘;烟气未被除去的二氧化硫气体实现二级脱硫;本实用新型的好处是:具有工艺流程简单、设备最佳匹配组合、钙硫比低、脱硫除尘效率高、***占地面积小、维护工作量少、运行费用低等特点。引风机不带水粘灰,排烟温度高,没有蒸汽“白雾”现象。脱硫生成物为干粉剂,便于贮运和综合利用。

Description

复合双级烟气脱硫除尘装置
技术领域
本实用新型涉及一种适用于燃煤炉窑,含尘、含硫高浓度烟气高效脱硫除尘的复合双级烟气脱硫除尘装置。
背景技术
现行的烟气脱硫除尘工艺分为湿法和干法。脱硫剂多采用钙类物质。湿法烟气脱硫除尘工艺是先将烟气进行除尘净化后,含有二氧化硫的烟气,在吸收塔内与含有氢氧化钙的碱性水溶液进行传质换热,脱除烟气中的二氧化硫,湿法烟气脱硫除尘工艺包括循环水***、污水浓缩***、灰水分离***、含湿生成物处理***、脱硫剂制备***。工艺***复杂、占地面积大、烟气排放温度低、烟囱出口有水蒸汽“白雾”现象。喷嘴易堵塞失效,水管路***易结垢腐蚀。特别是烟气含湿量较大,使引风机易带水粘灰,动平衡不好,影响生产,维护工作量大,运行成本增高。
现行的干法烟气脱硫工艺是将脱硫剂干粉料向流经气浮吸收塔内的烟气中喷射。脱硫剂与烟气进行混合传质,脱除烟气中的二氧化硫,生成物经后续的除尘装置脱除。部分生成物被二次送入气浮吸收塔内反复与烟气进行混合传质,以利于提高脱硫剂的利用率。因干法烟气脱硫除尘工艺属于固态粉粒与气态烟气进行传质,因而传质吸收效率较低,同时固态粉粒脱硫剂在与烟气中的二氧化硫进行反应时,粉粒表面首先吸附饱和,增大了粉粒内核与二氧化硫反应阻力,使固态粉粒脱硫剂无法完全与烟气中的二氧化硫进行充分反应,即使采用了脱硫剂反复使用的技术措施,也仅能部分提高脱硫剂的利用率,而无法提高脱硫效率。故现行的干法烟气脱硫除尘工艺脱硫效率较低,钙硫较大,使脱硫剂耗量增大,运行成本增高,同时喷嘴管道***磨损较大,维护工作量增大。
发明内容
本实用新型的目的是提供一种集现行“湿法”和“干法”烟气脱硫除尘工艺的优点为一体、设备最佳匹配组合的脱硫除尘效率高的复合双级烟气脱硫除尘净化装置。
本实用新型的目的是这样实现的:
一种复合双级烟气脱硫除尘装置,其特征在于由三部分组成,第一部分为陶瓷多管除尘器或静电除尘器,第二部分为文丘里干燥吸收塔,第三部分为袋式脱硫除尘器,陶瓷多管除尘器或静电除尘器出口与活性文丘里干燥吸收塔入口连接,活性文丘里干燥吸收塔出口与袋式脱硫除尘器入口连接,第二部分为活性文丘里干燥吸收塔,包括上部进口烟箱、多组文丘里管、中部烟箱、下部出口烟箱、多组脱硫液进口喷嘴、集灰斗组成,每组文丘里管包括收缩管、喉管、扩散管,上部进口烟箱与多组文丘里管的入口相连,多组文丘里管的扩散管出口与下部出口烟箱相连,在多组文丘里管的收缩管下部切向布置多组脱硫液进口喷嘴,下部出口烟箱连接集灰斗。
在一、二、三部分脱硫除尘设备被捕集下来的干性粉尘经过干式输灰***排出。
本发明的好处是:
集现行“湿法”和“干法”烟气脱硫除尘工艺的优点为一体,同时克服了现行“湿法”和“干法”烟气脱硫除尘工艺的全部缺点。具有工艺流程流程简单、设备最佳匹配组合、钙硫比低、脱硫除尘效率高、***占地面积小、维护工作量少、运行费用低等特点。引风机不带水粘灰,排烟温度高,设有蒸汽“白雾”现象。脱硫生成物为干粉剂,便于贮运和综合利用。
(1)本工艺是通过活性文丘里干燥吸收塔,将成熟的陶瓷多管除尘器或静电除尘器和高效滤袋除尘器有机地结合在一起,实现“双级”脱硫除尘工艺。三种单元设备互创最佳运行工况条件和技术参数。使初投资省、运行费用低,但单独应用不能达到排放标准的陶瓷多管除尘器可以广泛应用。使除尘效率高,但单独应用因高温工况运行滤料使用周期短的袋式除尘可以在较低的工况下运行,并使其具备了脱硫功能。
(2)本工艺捕集下来的粉尘和脱硫生成物均为干粉,便于贮运和综合利用。净化后的烟气仍保持100℃以上,引风机没有带水粘灰,喷嘴、管道等设施没有结垢堵塞现象。烟囱出口排放没有蒸汽“白雾”团帽。
(3)实行了二级除尘、二级脱硫,具有较高的除尘效率和脱硫效率,适用于含尘浓度、含二氧化硫浓度较高的各类燃煤炉窑的烟气净化***。实行“双级”脱硫、除尘,***不但能有效除去烟气中的高浓度粉尘和二氧化硫,而且因“双级”分散了单体设备的脱硫、除尘运行负荷,延长了单体设备的使用周期。
(4)脱硫剂制备采用湿法脱硫工艺的制备方法,最大限度地提高了脱硫剂的利用率。脱硫除尘均是在“干燥”状态下进行。本脱硫除尘工艺具有“湿法”和“干法”脱硫工艺的全部优点。
(5)脱硫剂为氢氧化钙水溶液,采用了组合活性文丘里干燥塔,做为传质换热元件,使烟气与脱硫液有强烈的传质过程,脱硫剂在塔内高效地吸收烟气中的二氧化硫,脱硫液在塔内吸收烟气中的热量而蒸发干燥,同时也使烟气降温,即使烟气中有未燃尽的炭粒也会在吸收塔内被脱硫液“洗浴”而熄灰降温,更适应后续袋式脱硫除尘器的运行工况。为高效袋式除尘器在燃煤炉窑烟气净化***广泛应用提供了技术保证。脱硫剂制成浆液增加活性更方便***输送,对喷嘴、管道、设备的磨损小。
(6)一级除尘如果采用陶瓷多管除尘器,能有效地除去烟尘中大粒级尘粒,细小粒级由后续袋式脱硫器除去,***配置更加合理。同时陶瓷多管除尘器没有运行费用,10年以上免维护,使***维护工作量减少。
(7)省去了湿法脱硫工艺中循环水***,污水浓缩***,灰水分离***,含湿生物处理***。使脱硫、除尘工艺流程简化,减少占地面积和运行成本。同时避免了干法脱硫工艺中气、脱硫剂利用率低,钙硫比大,脱硫成本高,固传质效果差,脱硫剂利用率低,钙硫比大,脱硫成本高,脱硫效率低,喷嘴管道易磨损问题。
(8)***整合性好,工艺流程简单,便于布置。
附图说明
图1为本实用新结构示意图。
图2为本实用新型活性文丘里干燥吸收塔结构示意图。
具体实施方式
一种复合双级烟气脱硫除尘装置,由陶瓷多管除尘器或静电除尘器1、活性文丘里干燥吸收塔2、袋式脱硫除尘器3三部分组成;
第一部分为陶瓷多管除尘器1,对烟气进行一级除尘,90%的烟尘被初级净化,以较小的含尘浓度进入下个部分。
第一部分也可以为静电除尘器1,具有相同的作用。第二部分为活性文丘里干燥吸收塔2。干燥吸收塔包括上部进口烟箱4、多组文丘里管5、多组脱硫液进口喷嘴8、中部烟箱9、下部出口烟箱6、带有防冲击锥的集灰斗7。每组文丘里管包括收缩管、喉管、扩散管,上部进口烟箱4与多组文丘里管5的入口相连,脱硫液进口喷嘴8切向均布在多组文丘里管5的收缩管下部,多组文丘里管5的扩散管出口与下部出口烟箱6连接,下部出口烟嘴箱6底部连接集灰斗7。一级除尘器烟气出口与活性文丘里干燥吸收塔烟气进口11连接。经过一级除尘的烟气由上部进口烟箱4分别进入多组文丘里管5,含有氢氧化钙的水溶液经喷嘴8切向旋转喷入文丘里入口,与烟气混合,高速烟气在文丘里喉口处与脱硫液强烈传质换热,脱硫液量按除去烟气中二氧化硫所需氢氧化钙比例和浓度确定,如钙硫比为2,浓度为10%,与常规的文丘里除尘器按液气比确定有本质的区别,烟气中的二氧化硫气体与含有氢氧化钙的脱硫液发生化学反应被充分吸收,实现一级脱硫。脱硫液吸收烟气中的热量而蒸发干燥,烟气放热而降低温度。为后续袋式脱硫除尘器3提供合适的运行工况温度。脱硫后的烟气在下部出口烟箱6内旋转180°后进入中部烟箱9,经出口进入后续袋式脱硫除尘器3。烟气在下部出口烟箱6返转上升时,大颗粒脱硫反应生成物被甩落入下部集灰斗7中。
第三部分为袋式脱硫除尘器3,活性文丘里干燥吸收塔2烟气出口与袋式脱硫除尘器3烟气进口连接。一级除尘没有被捕集下来的粉尘和在一级脱硫反应生成物随烟气一起进入袋式脱硫除尘器3。在滤袋表面形成滤饼层,除去脱硫反应生成物和对烟气中的细小粉尘进行二级除尘净化。滤饼层中含有在干燥塔内未完全反应的氢氧化钙脱硫剂,在干燥吸收塔中未被除去的二氧化硫气体随烟气均匀通过滤饼层时与氢氧化钙脱硫剂,进一步反应实现二级脱硫。
当滤袋上滤饼层达到一定厚度时,吸收二氧化硫达到饱和,滤袋达到终阻力时,开始“在线”或离线清灰,新的滤饼层开始形成,进行下一个净化循环。一、二、三部分脱硫除尘设备捕集下来的干性粉尘经过干式输灰***排出。

Claims (1)

1 一种复合双级烟气脱硫除尘装置,其特征在于由三部分组成,第一部分为陶瓷多管除尘器或静电除尘器(1),第二部分为活性文丘里干燥吸收塔(2),第三部分为袋式脱硫除尘器(3),陶瓷多管除尘器或静电除尘器(1)出口与活性文丘里干燥吸收塔(2)入口连接,活性文丘里干燥吸收塔(2)出口与袋式脱硫除尘器(3)入口连接,第二部分活性文丘里干燥吸收塔(2),包括上部进口烟箱(4)、多组文丘里管(5)、中部烟箱(9)、下部出口烟箱(6)、多组脱硫液进口喷嘴(8)、集灰斗(7)组成,每组文丘里管包括收缩管、喉口、扩散管,上部进口烟箱(4)与多组文丘里管(5)的入口相连,多组文丘里管(5)的扩散管出口与下部出口烟箱(6)相连,在多组文丘里管(5)的收缩管下部切向布置多组脱硫液进口喷嘴(8),下部出口烟箱(6)连接集灰斗(7)。
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CN101157005B (zh) * 2007-07-31 2011-07-20 郑州大学 一种燃煤烟气的处理方法
CN105854501A (zh) * 2016-04-28 2016-08-17 安徽工业大学 一种铁矿烧结过程微细颗粒物的减排***

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