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烟气消白技术

上传时间:2019-04-03 16:02:19阅读次数:编辑:sxrt
陕西瑞特热工主营氟塑料换热器,氟塑料电加热器,钢衬氟反应釜,聚四氟乙烯电加热器,四氟换热器,电镀槽,氟塑料烟气余热回收换热器,全自动电镀生产线等设备及工装。

在大气污染治理中,对于烟气排放的治理方法有很多种。在大气污染控制体系中,湿法烟气脱硫工艺是当前主要的SO2控制技术,因湿法脱硫后的烟气含湿量较高(15-18%),烟温较低(50-60℃),在排放过程中随着温度的进一步降低,烟气中的水蒸气将逐渐冷凝成雾,从而出现烟囱冒“白烟”现象。 

目前国内绝大多数燃煤电厂的烟气在排放前都进行了湿法脱硫,温度降至45~C55~C,此时的烟气通常是饱和湿烟气,烟气中含有大量水蒸汽。如果烟气由烟囱直接排出,进入温度较低的环境空气,由于环境空气的饱和比湿较低,在烟气温度降低过程中,烟气中的水蒸汽会凝结形成湿烟羽。图1中的曲线为湿空气的饱和曲线,假设湿烟气在烟囱出口处的状态位于A点,而环境空气的状态位于F点,烟气在离开烟囱时处于未饱和状态。湿烟气与环境空气}昆合过程开始沿AB线变化,达到B点后烟气变为饱和湿烟气,此后湿空气与环境空气的混合沿着曲线BDE变化,而多余的水蒸汽将凝结成液态小水滴,形成湿烟羽。

在发达国家要求烟囱排烟温度高于80℃,所以看不到“白烟”。那么要如何解决烟羽这一问题,让烟气达到标准呢?

目前最常见的湿烟羽治理技术可总结为:加热类、冷凝类、冷凝再加热类。

1)烟气加热技术

烟气加热技术是对脱硫出口的湿饱和烟气进行加热,使得烟气相对湿度远离饱和湿度曲线。湿烟羽消除机理如图2所示,湿烟气初始状态位于A点,经过加热后按AB升温,再沿BC掺混、冷却至环境状态点C,整个ABC变化过程均与饱和湿度曲线不相交,因此不产生湿烟羽。

2)烟气冷凝技术

烟气冷凝技术是对脱硫出口的湿饱和烟气进行冷却,使得烟气沿着饱和湿度曲线降温,在降温过程中含湿量大幅下降。湿烟羽消除机理如图3所示。湿烟气初始状态位于A点,经过降温后按AF冷凝,再沿Fc掺混、冷却至环境状态点CFC变化过程与饱和湿度曲线不相交,因此不产生湿烟羽。

 

3)烟气冷凝再热技术

烟气冷凝再热技术是前述两种方式组合使用。它的湿烟羽消除机理如图4所示,湿烟气初始状态位于A点,经过降温后按AD冷凝,再沿DE加热,然后沿EC掺混、冷却至环境状态点CEC变化过程与饱和湿度曲线不相交,因此不产生湿烟羽。湿烟羽的消散机理显示,环境湿度、环境温度对湿烟羽的形成及规模有较大影响。理论上,在给定的环境温湿度条件下,若不计代价,加热技术和冷凝技术都能实现湿烟羽的消除(加热温度足够高,冷凝温度足够低),但根据燃煤电厂的实际情况,从经济性出发,单纯的加热和冷凝方式都有各自的限制,加热受到原烟气烟温条件的限制,冷凝受到环境空气、水温度的限制。在此条件下若采用冷凝再热技术,将加热和冷凝结合起来使用,则可扩大系统湿烟羽消除对环境温湿度的适应范围。

例如,湿法脱硫后的饱和湿烟气温度为50%,综合考虑到冷热源选取条件、换热温差等因素,加热法对烟气升温幅度按不超过30"12,冷凝法对烟气烟气降温幅度不超过25%。上述条件下,这三类技术湿烟羽治理效果对环境条件的适应情况,见图5

适用范围界线以上部分为各类技术的湿烟羽消除区域,显然,降温再热技术对环境条件的适用范围远大于单纯的加热技术和冷凝技术的适用范围。当环境相对湿度80%时,加热技术能在环境温度大于15℃时消除湿烟羽;降温技术能在环境温度大于9~C时消除湿烟羽;冷凝再热技术能在环境温度大于一65cC时消除湿烟羽。

 

 

 

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