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工業(yè)廢氣除塵脫硫技術(shù)的進(jìn)展

更新時(shí)間:2010-06-28 11:16 來源:河北理工大學(xué)學(xué)報(bào) 作者: 呂強(qiáng)三,張俊杰,李紅霞 閱讀:2469 網(wǎng)友評(píng)論0

摘 要:我國的能源以燃煤為主,環(huán)境污染嚴(yán)重。綜述了國內(nèi)外工業(yè)廢氣除塵脫硫技術(shù)的主要方法,并指出應(yīng)選擇除塵脫硫效率高、投資少、運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用低、運(yùn)轉(zhuǎn)可靠、不產(chǎn)生二次污染的方法。

關(guān)鍵詞:二氧化硫,廢氣,除塵脫硫

隨著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展能源消耗不斷增加,尤其是我國煤炭的大量消耗引起了大氣中煙塵和SO2 的嚴(yán)重污染,環(huán)境保護(hù)工作者對(duì)如何減少和控制大氣污染進(jìn)行了大量的研究。大氣中的二氧化硫( SO2 )是分布最廣,數(shù)量最大危害最嚴(yán)重的氣體污染物之一,其主要來源有含硫燃料的燃燒,含硫礦物的冶煉,化學(xué)工業(yè)的廢氣,也有水泥窯廢氣排放的SO2 等工業(yè)[ 1 ] 。隨著環(huán)保力度的加強(qiáng),煙氣除塵脫硫技術(shù)越來越引起人們的重視。本文主要介紹了國內(nèi)外煙氣除塵脫硫技術(shù)的主要方法,簡述了各種方法的原理、特點(diǎn)和適用范圍,為工業(yè)廢氣除塵脫硫提供參考。

1 工業(yè)廢氣除塵的技術(shù)

除塵方式通常概括為兩類,一是干法除塵,二是濕法除塵。干法主要包括旋風(fēng)除塵、靜電除塵和袋式除塵。旋風(fēng)分離裝置已有一百年的歷史,初期多用于生產(chǎn)過程中的物料回收及氣固分離,隨著人們環(huán)保要求的日益提高,旋風(fēng)分離廣泛地應(yīng)用于了氣體除塵,并對(duì)其提高分離效率、降低壓力損失、提高耐磨性能等方面進(jìn)行了大量研究[ 2~3 ] 。靜電除塵器是利用靜電力將粉塵從氣流中除去的一種裝置,它具有除塵性能好,能耗低,氣流阻力小等優(yōu)點(diǎn),并且從低溫低壓到高溫高壓均可應(yīng)用[ 4~5 ] 。袋式除塵器是一種高效的煙塵凈化設(shè)備,其除塵效率可達(dá)99199%。袋式除塵技術(shù)對(duì)高濃度的煙塵有較好的適應(yīng)性,可處理的煙塵濃度達(dá)1000 g/m3 以上,適用于半干法/干法煙氣脫硫和循環(huán)流化床鍋爐的煙氣處理[ 6~7 ] 。

濕式除塵器是利用水形成液網(wǎng)、液膜或液滴與塵粒發(fā)生慣性碰撞、擴(kuò)散效應(yīng)、粘附、擴(kuò)散漂移與熱漂移、凝聚作用,從廢氣中搜集分離塵粒,并兼吸收氣態(tài)污染物的作用。目前國內(nèi)常用濕式除塵器的有水膜除塵器、噴淋塔、文丘里洗滌器、沖擊式除塵器和旋流板塔等[ 6~7 ] 。

2 工業(yè)廢氣脫硫技術(shù)

煙氣脫硫是指脫除煙氣中的SO2。SO2 控制方法多種多樣,世界各國研究開發(fā)的SO2 控制技術(shù)達(dá)200多種。這些技術(shù)按燃燒過程可分為三大類: ( 1)燃燒前脫硫; ( 2)燃燒中脫硫; ( 3)燃燒后脫硫,即煙氣脫硫 ( FGD) 。后一種脫硫技術(shù)是目前應(yīng)用最廣、效率最高的脫硫技術(shù)。

煙氣脫硫按工藝特點(diǎn)可分為干法,半干法和濕法三大類。干法脫硫主要為荷電干式噴射脫硫法、脈沖電暈等離子體法等[ 8 ] ,干法脫硫工藝簡單、無污水處理、能耗低且腐蝕性小,但脫硫效率一般比濕法低。半干法脫硫主要為旋轉(zhuǎn)噴霧干燥法、煙道內(nèi)噴入吸收劑法等[ 9~11 ] ,其特點(diǎn)是:反應(yīng)在氣、液、固三相中進(jìn)行,具有干法脫硫的某些優(yōu)點(diǎn)。濕法脫硫主要為石灰/石灰石法、鈉堿雙堿法、鈉鹽循環(huán)法、堿式硫酸鋁- 石膏法等[ 11~13 ] ,其優(yōu)點(diǎn)是脫硫率高、操作穩(wěn)定且經(jīng)驗(yàn)多,但存在著易造成二次污染,脫硫后的煙氣需再加熱,易造成腐蝕和結(jié)垢等問題。

3 工業(yè)廢氣除塵與脫硫一體化技術(shù)

除塵脫硫一體化是將高溫煤氣中的粉塵顆粒和氣態(tài)SO2 在一個(gè)單獨(dú)的捕集單元中脫除。除塵脫硫一體化裝置可概括為干法和濕法兩種。目前國內(nèi)外已開發(fā)了大量脫硫除塵一體化裝置,主要有水膜除塵器、文丘里旋風(fēng)水膜除塵器、臥式旋風(fēng)水膜除塵器、噴淋塔除塵脫硫裝置、沖擊式水浴除塵器、自激式除塵器、旋流板塔脫硫除塵一體化裝置以及高壓靜電濾槽復(fù)合型臥式除塵器[ 14 ]等濕式處理裝置。由于除塵脫硫一體化工藝具有投資少、運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用低、脫硫率適中、操作管理簡便、結(jié)構(gòu)緊湊、占地面積小等優(yōu)點(diǎn),近年來已被廣泛應(yīng)用。下面介紹幾種新型的除塵與脫硫一體化裝置:

3.1 多管文丘里煙氣除塵脫硫裝置

煙體由下向上進(jìn)入文丘里管,由于離心力作用,塵粒被甩到裝置的濕內(nèi)壁上,然后被溢流堰上流下的堿液洗滌下來。其除塵效果約為85~90% ,脫硫效率達(dá)到90%以上。該裝置是一種結(jié)構(gòu)簡單、高效、高可靠性、低費(fèi)用的煙氣脫硫除塵設(shè)備,既適合于新建燃煤(油)鍋爐,又適合于已有濕式除塵器增加脫硫功能[ 15 ] 。

3.2 噴流塔脫硫除塵裝置

該噴流塔吸收劑從塔下部的管網(wǎng)高速噴出,到達(dá)至高點(diǎn)后分散成霧滴下落,與從管網(wǎng)下部進(jìn)入并穿過管網(wǎng)的煙氣充分接觸,形成流化層,完成除塵脫硫過程。本技術(shù)用于同時(shí)脫硫除塵時(shí),在脫硫條件下運(yùn)行,可達(dá)到9916%以上的除塵效率和92%以上的脫硫效率。該裝置結(jié)構(gòu)簡單、壓降小、效率高、生產(chǎn)能力大,適于處理大規(guī)模煙氣[ 16 ] 。

3.3 濕式旋流煙氣脫硫除塵一體化裝置

煙氣從塔底部切線方向進(jìn)入除塵脫硫器主體,自下而上與吸收液逆流接觸。煙氣在旋流板上旋激液體, 把液體分散成較小的液滴,增大了傳質(zhì)效果。氣相和液相在接觸過程中,氣相中的煙塵和二氧化硫在擴(kuò)散、碰撞的作用下被捕獲截留和吸收。液滴和顆粒物又在離心力的作用下,甩向四周的薄液流邊界層而被除去。

該裝置具有開孔率大、負(fù)荷高、壓降低、處理能力大、操作彈性大、不易堵塞等優(yōu)點(diǎn)。對(duì)中小型燃煤鍋爐的脫硫除塵具有一定的推廣應(yīng)用價(jià)值[ 17 ] 。

3.4 SCX2III型濕式除塵脫硫裝置

廢氣經(jīng)集氣罩抽風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)入袋式除塵器,除去絕大部分廢塵后經(jīng)引風(fēng)機(jī)進(jìn)入濕式脫硫除塵一體化設(shè)備, 除去廢氣中的二氧化硫及進(jìn)一步除去粉塵,其余廢氣經(jīng)煙囪排出。其脫硫效率為大于85% ,除塵效率大于 80%。該裝置綜合應(yīng)用了氣液旋轉(zhuǎn)霧化、文丘里、旋流板等先進(jìn)技術(shù)以提高氣液傳質(zhì)速率,強(qiáng)化SO2 吸收和除霧功能,具有脫硫除塵一體化、脫硫率高、阻力小等優(yōu)點(diǎn)[ 18 ] 。

3.5 移動(dòng)床活性焦煙氣脫硫與除塵中式裝置

該裝置吸附塔結(jié)構(gòu)為錯(cuò)流移動(dòng)床,煙氣流通截面為矩形;钚越褂身敳考尤,靠重力自上向下緩慢下移,同時(shí),煙氣由活性焦層的一側(cè)連續(xù)錯(cuò)流穿過焦層。煙氣與活性焦接觸時(shí),煙氣中的SO2 被活性焦吸附脫除。含塵氣體通過該床層時(shí),活性焦床層相當(dāng)于一臺(tái)顆粒過濾器,其過濾作用能除去大部分煙塵。其脫硫效率達(dá)98% ,除塵效率大于95%。該裝置具有設(shè)備簡單、操作與控制容易、運(yùn)行穩(wěn)定可靠、脫硫過程基本無水耗和不對(duì)環(huán)境造成二次污染等優(yōu)點(diǎn)[ 19~20 ] 。

4 結(jié)語

本文介紹了多種工業(yè)廢氣除塵脫硫技術(shù),其環(huán)境效益都十分明顯,但一個(gè)可行的脫硫工藝還要考慮其綜合經(jīng)濟(jì)情況。因此,在實(shí)際生產(chǎn)中應(yīng)選擇投資省,除塵脫硫效率高,技術(shù)成熟,運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用低,長期運(yùn)轉(zhuǎn)穩(wěn)定可靠,不產(chǎn)生二次污染的除塵脫硫技術(shù)。

參考文獻(xiàn):

[ 1 ]  單曉云,高志芳,趙樹果1燃煤二氧化硫?qū)Υ髿獾奈廴炯翱尚械目刂拼胧 J ]1礦業(yè)安全與環(huán)保, 2005, 32 (1) : 302331

[ 2 ]  谷新春,王偉文,王立新,等1環(huán)流式旋風(fēng)除塵器內(nèi)流場(chǎng)的數(shù)值模擬[ J ]1高;瘜W(xué)工程學(xué)報(bào), 2007, 21 (3) : 41124161

[ 3 ]  Stefen Obermair, JakobWoisetschlager, Gemot Staudinger1 Investigation of the flow pattern in different dust outlet geometrie of a gas scyclone by la2工業(yè)廢氣除塵脫硫技術(shù)的進(jìn)展

摘 要:我國的能源以燃煤為主,環(huán)境污染嚴(yán)重。綜述了國內(nèi)外工業(yè)廢氣除塵脫硫技術(shù)的主要方法,并指出應(yīng)選擇除塵脫硫效率高、投資少、運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用低、運(yùn)轉(zhuǎn)可靠、不產(chǎn)生二次污染的方法。

關(guān)鍵詞:二氧化硫,廢氣,除塵脫硫

隨著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展能源消耗不斷增加,尤其是我國煤炭的大量消耗引起了大氣中煙塵和SO2 的嚴(yán)重污染,環(huán)境保護(hù)工作者對(duì)如何減少和控制大氣污染進(jìn)行了大量的研究。大氣中的二氧化硫( SO2 )是分布最廣,數(shù)量最大危害最嚴(yán)重的氣體污染物之一,其主要來源有含硫燃料的燃燒,含硫礦物的冶煉,化學(xué)工業(yè)的廢氣,也有水泥窯廢氣排放的SO2 等工業(yè)[ 1 ] 。隨著環(huán)保力度的加強(qiáng),煙氣除塵脫硫技術(shù)越來越引起人們的重視。本文主要介紹了國內(nèi)外煙氣除塵脫硫技術(shù)的主要方法,簡述了各種方法的原理、特點(diǎn)和適用范圍,為工業(yè)廢氣除塵脫硫提供參考。

1 工業(yè)廢氣除塵的技術(shù)

除塵方式通常概括為兩類,一是干法除塵,二是濕法除塵。干法主要包括旋風(fēng)除塵、靜電除塵和袋式除塵。旋風(fēng)分離裝置已有一百年的歷史,初期多用于生產(chǎn)過程中的物料回收及氣固分離,隨著人們環(huán)保要求的日益提高,旋風(fēng)分離廣泛地應(yīng)用于了氣體除塵,并對(duì)其提高分離效率、降低壓力損失、提高耐磨性能等方面進(jìn)行了大量研究[ 2~3 ] 。靜電除塵器是利用靜電力將粉塵從氣流中除去的一種裝置,它具有除塵性能好,能耗低,氣流阻力小等優(yōu)點(diǎn),并且從低溫低壓到高溫高壓均可應(yīng)用[ 4~5 ] 。袋式除塵器是一種高效的煙塵凈化設(shè)備,其除塵效率可達(dá)99199%。袋式除塵技術(shù)對(duì)高濃度的煙塵有較好的適應(yīng)性,可處理的煙塵濃度達(dá)1000 g/m3 以上,適用于半干法/干法煙氣脫硫和循環(huán)流化床鍋爐的煙氣處理[ 6~7 ] 。

濕式除塵器是利用水形成液網(wǎng)、液膜或液滴與塵粒發(fā)生慣性碰撞、擴(kuò)散效應(yīng)、粘附、擴(kuò)散漂移與熱漂移、凝聚作用,從廢氣中搜集分離塵粒,并兼吸收氣態(tài)污染物的作用。目前國內(nèi)常用濕式除塵器的有水膜除塵器、噴淋塔、文丘里洗滌器、沖擊式除塵器和旋流板塔等[ 6~7 ] 。

2 工業(yè)廢氣脫硫技術(shù)

煙氣脫硫是指脫除煙氣中的SO2。SO2 控制方法多種多樣,世界各國研究開發(fā)的SO2 控制技術(shù)達(dá)200多種。這些技術(shù)按燃燒過程可分為三大類: ( 1)燃燒前脫硫; ( 2)燃燒中脫硫; ( 3)燃燒后脫硫,即煙氣脫硫 ( FGD) 。后一種脫硫技術(shù)是目前應(yīng)用最廣、效率最高的脫硫技術(shù)。

煙氣脫硫按工藝特點(diǎn)可分為干法,半干法和濕法三大類。干法脫硫主要為荷電干式噴射脫硫法、脈沖電暈等離子體法等[ 8 ] ,干法脫硫工藝簡單、無污水處理、能耗低且腐蝕性小,但脫硫效率一般比濕法低。半干法脫硫主要為旋轉(zhuǎn)噴霧干燥法、煙道內(nèi)噴入吸收劑法等[ 9~11 ] ,其特點(diǎn)是:反應(yīng)在氣、液、固三相中進(jìn)行,具有干法脫硫的某些優(yōu)點(diǎn)。濕法脫硫主要為石灰/石灰石法、鈉堿雙堿法、鈉鹽循環(huán)法、堿式硫酸鋁- 石膏法等[ 11~13 ] ,其優(yōu)點(diǎn)是脫硫率高、操作穩(wěn)定且經(jīng)驗(yàn)多,但存在著易造成二次污染,脫硫后的煙氣需再加熱,易造成腐蝕和結(jié)垢等問題。

3 工業(yè)廢氣除塵與脫硫一體化技術(shù)

除塵脫硫一體化是將高溫煤氣中的粉塵顆粒和氣態(tài)SO2 在一個(gè)單獨(dú)的捕集單元中脫除。除塵脫硫一體化裝置可概括為干法和濕法兩種。目前國內(nèi)外已開發(fā)了大量脫硫除塵一體化裝置,主要有水膜除塵器、文丘里旋風(fēng)水膜除塵器、臥式旋風(fēng)水膜除塵器、噴淋塔除塵脫硫裝置、沖擊式水浴除塵器、自激式除塵器、旋流板塔脫硫除塵一體化裝置以及高壓靜電濾槽復(fù)合型臥式除塵器[ 14 ]等濕式處理裝置。由于除塵脫硫一體化工藝具有投資少、運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用低、脫硫率適中、操作管理簡便、結(jié)構(gòu)緊湊、占地面積小等優(yōu)點(diǎn),近年來已被廣泛應(yīng)用。下面介紹幾種新型的除塵與脫硫一體化裝置:

3.1 多管文丘里煙氣除塵脫硫裝置

煙體由下向上進(jìn)入文丘里管,由于離心力作用,塵粒被甩到裝置的濕內(nèi)壁上,然后被溢流堰上流下的堿液洗滌下來。其除塵效果約為85~90% ,脫硫效率達(dá)到90%以上。該裝置是一種結(jié)構(gòu)簡單、高效、高可靠性、低費(fèi)用的煙氣脫硫除塵設(shè)備,既適合于新建燃煤(油)鍋爐,又適合于已有濕式除塵器增加脫硫功能[ 15 ] 。

3.2 噴流塔脫硫除塵裝置

該噴流塔吸收劑從塔下部的管網(wǎng)高速噴出,到達(dá)至高點(diǎn)后分散成霧滴下落,與從管網(wǎng)下部進(jìn)入并穿過管網(wǎng)的煙氣充分接觸,形成流化層,完成除塵脫硫過程。本技術(shù)用于同時(shí)脫硫除塵時(shí),在脫硫條件下運(yùn)行,可達(dá)到9916%以上的除塵效率和92%以上的脫硫效率。該裝置結(jié)構(gòu)簡單、壓降小、效率高、生產(chǎn)能力大,適于處理大規(guī)模煙氣[ 16 ] 。

3.3 濕式旋流煙氣脫硫除塵一體化裝置

煙氣從塔底部切線方向進(jìn)入除塵脫硫器主體,自下而上與吸收液逆流接觸。煙氣在旋流板上旋激液體, 把液體分散成較小的液滴,增大了傳質(zhì)效果。氣相和液相在接觸過程中,氣相中的煙塵和二氧化硫在擴(kuò)散、碰撞的作用下被捕獲截留和吸收。液滴和顆粒物又在離心力的作用下,甩向四周的薄液流邊界層而被除去。

該裝置具有開孔率大、負(fù)荷高、壓降低、處理能力大、操作彈性大、不易堵塞等優(yōu)點(diǎn)。對(duì)中小型燃煤鍋爐的脫硫除塵具有一定的推廣應(yīng)用價(jià)值[ 17 ] 。

3.4 SCX2III型濕式除塵脫硫裝置

廢氣經(jīng)集氣罩抽風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)入袋式除塵器,除去絕大部分廢塵后經(jīng)引風(fēng)機(jī)進(jìn)入濕式脫硫除塵一體化設(shè)備, 除去廢氣中的二氧化硫及進(jìn)一步除去粉塵,其余廢氣經(jīng)煙囪排出。其脫硫效率為大于85% ,除塵效率大于 80%。該裝置綜合應(yīng)用了氣液旋轉(zhuǎn)霧化、文丘里、旋流板等先進(jìn)技術(shù)以提高氣液傳質(zhì)速率,強(qiáng)化SO2 吸收和除霧功能,具有脫硫除塵一體化、脫硫率高、阻力小等優(yōu)點(diǎn)[ 18 ] 。

3.5 移動(dòng)床活性焦煙氣脫硫與除塵中式裝置

該裝置吸附塔結(jié)構(gòu)為錯(cuò)流移動(dòng)床,煙氣流通截面為矩形;钚越褂身敳考尤,靠重力自上向下緩慢下移,同時(shí),煙氣由活性焦層的一側(cè)連續(xù)錯(cuò)流穿過焦層。煙氣與活性焦接觸時(shí),煙氣中的SO2 被活性焦吸附脫除。含塵氣體通過該床層時(shí),活性焦床層相當(dāng)于一臺(tái)顆粒過濾器,其過濾作用能除去大部分煙塵。其脫硫效率達(dá)98% ,除塵效率大于95%。該裝置具有設(shè)備簡單、操作與控制容易、運(yùn)行穩(wěn)定可靠、脫硫過程基本無水耗和不對(duì)環(huán)境造成二次污染等優(yōu)點(diǎn)[ 19~20 ] 。

4 結(jié)語

本文介紹了多種工業(yè)廢氣除塵脫硫技術(shù),其環(huán)境效益都十分明顯,但一個(gè)可行的脫硫工藝還要考慮其綜合經(jīng)濟(jì)情況。因此,在實(shí)際生產(chǎn)中應(yīng)選擇投資省,除塵脫硫效率高,技術(shù)成熟,運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用低,長期運(yùn)轉(zhuǎn)穩(wěn)定可靠,不產(chǎn)生二次污染的除塵脫硫技術(shù)。

參考文獻(xiàn):

[ 1 ]  單曉云,高志芳,趙樹果1燃煤二氧化硫?qū)Υ髿獾奈廴炯翱尚械目刂拼胧 J ]1礦業(yè)安全與環(huán)保, 2005, 32 (1) : 302331

[ 2 ]  谷新春,王偉文,王立新,等1環(huán)流式旋風(fēng)除塵器內(nèi)流場(chǎng)的數(shù)值模擬[ J ]1高;瘜W(xué)工程學(xué)報(bào), 2007, 21 (3) : 41124161

[ 3 ]  Stefen Obermair, JakobWoisetschlager, Gemot Staudinger1 Investigation of the flow pattern in different dust outlet geometrie of a gas scyclone by la2

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