時間:2014-05-16 09:27:48
作者:世邦機器
在強制氧化石灰石電廠脫硫工藝流程中利用電廠脫硫技術水力旋流分離器作為前列級脫水設備布置方式,使得有可能將前列、二級脫水設備安裝在布置有吸收塔的建筑物中。水力旋流分離器和底流漿液儲存箱可以一起布置在建筑物的上層,其他設備布置在底層。采用水力旋流分離器,有可能得到一個極其緊湊和高效的FGD系統布置方案。用于第二級脫水的真空過濾機也可以布置在石膏臨時儲存區上方,脫水后的石膏顆粒就直接從真空過濾機落人石膏臨時儲存區,這樣就不需布置石膏運輸皮帶。
如果將石膏送到垃圾填埋場處理或者是作為商品出售,那么在脫水系統布置時就需要考慮大型卡車進出石膏臨時儲存區的問題。
吸收塔是石灰石電廠脫硫系統中的關鍵設備。吸收塔設計的較主要目的就是以較小的價格和較{的可靠性提出供SO2吸收的液相表面積。在石灰/石灰石FGD工藝應用中,有多種設計方案,它們因制造廠家不同而不同。本書主要目的是讓讀者熟悉影響常規吸收塔脫硫性能的設計和運行的主要特性。在相同的脫硫劑消耗和SO2脫除效率指標條件下,應該通過比較不同吸收塔設計方案的投資和運行費用,以選擇理想的吸收塔形式。
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逆變電路。逆變電路是把直流電逆變成交流電的電路。逆變電路分為有源逆變電路和無源逆變電路兩種。
采用管殼式熱交換器的熱管換熱器比再生式換熱器更容易避免腐蝕問題,主要是因為在入口煙道和出口煙道分別采用換熱管,所以每個部分都可以采用理想材料。
正確地選擇漿液池的攪拌方案,對FGD系統的運行穩定性和經濟性非常重要。FGD系統中存在漿液,它們可能含有懸浮狀態的石灰石、副產品石膏以及其他固體顆粒(如飛灰)、氧化空氣等。
為了遵守相關環境質量標準,無論是否采用煙氣再熱系統,都需要確定較小的煙囪高度,具體的煙囪高度可以根據煙囪所在區域的地形和其他污染源的存在情況來確定。
電廠脫硫系統,電廠脫硫工藝中的漿液管道可按多種方式分類。FGD系統中的大多數管道布置在吸收塔或煙道的外面,因此只有管道內部才與漿液接觸。
液滴尺寸的下限限度主要由除霧器的遺留霧特性和液滴夾帶特性確定。在一個煙氣流速為3~4m/s的常規噴霧塔中,直徑小于500/mi的液滴將被煙氣向上帶入除霧器中。