基本參數
- 材質
玻璃鋼
- 產地
河北
- 規格
定制
- 類型
一體化預制泵站
- 顏色
淡綠
- 品牌
湖城
- 型號
圓形
- 可定制
是
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一體化脫硫脫硝除塵器,將鍋爐原煙氣通入反應器,文氏管喉口收縮區布置若干噴嘴組合噴淋層,...
一、產品介紹
一體化脫硫脫硝除塵器,將鍋爐原煙氣通入反應器,文氏管喉口收縮區布置若干噴嘴組合噴淋層,氧活化器產生的吸收液通過噴嘴霧化噴入文氏管的喉口收縮口,分散成細小的液滴并覆蓋喉口的整個斷面,液滴與喉口內煙氣充分接觸,發生高效率氣-液傳質,煙氣中的NO、SO? 被活性氧氧化為溶解性更高的NO?和SO? ,溶于液滴生成硝酸和硫酸,本工藝具有效率高,投資少,運行費用低等特點。
對于顆粒物濃度不高的煙氣,噴淋工藝可實現煙氣除塵,對于含塵濃度較高的煙氣,一般可以在進入該設備之前增加布袋除塵器或靜電除塵器,初步去除顆粒物。
二、工作原理
含硫氣體在渦輪增壓湍流裝置的作用下,以高速旋轉和擴散的狀態與吸收漿液形成的強化湍流傳質。傳質的過程是使氣液形成乳化層,不僅化學吸收的快,液膜始終接近中性,能使全過程保持極高且穩定的傳質速率,因此它是一種低阻高效脫硫設備。

折流板式除霧器
折流板除霧器是利用霧粒在運動氣流中具有慣性,通過突然改變含霧氣流的流動方向,霧粒在慣性作用下偏離氣流的流向,撞擊在折流板上而被分離(除去)。含霧氣流是在折流板作用下而改變流動方向的,足利用霧粒慣性分離霧粒,類似于慣性除塵器。
折轉角度大、氣流速度高、折流板間距小,則除霧效率高,但阻力損失大。此外速度太大會把已捕集霧粒二次夾帶入氣流中。這些因素相匹配協凋才能獲得一個適用高效的折流板除霧器。
(1)折流板除霧器安裝方式
1)水平安裝。煙氣垂直流動。
優點:安裝方便占空間少;上下可布置反沖洗噴頭沖洗,漿液和水一起流入循環反應槽;阻力損失小,ν=3.4m/s時,Δp=180Pa。
缺點:由于煙氣垂直向上流過,容易二次夾帶煙氣,向上流速一般3~5m/s。
2)垂直安裝。煙氣水平方向流動。
優點:煙氣流動在水平方向,捕集霧粒液體垂直向下流動,不易產生二次夾帶,煙氣流速可達6~7m/s。除霧元件可以布置在水平煙道內,節省脫硫塔空間及高度。
缺點:垂直安裝占用較多空間。
(2)折流板除霧器的沖洗
由于脫硫吸收循環液中含有吸收劑顆粒、煙塵、脫硫產物等顆粒,所以折流板捕集霧粒時就會粘上這些顆粒而逐漸結垢堵塞。
為了保持除霧通道清潔暢通、不增阻力、不堵塞、能持續運行,必須定時有效地沖洗除霧器。有效是指反沖洗水流能沖下除霧折流板上的沉積物。定時是指要控制好反沖洗節奏。沉淀物多了,不但增加除霧器阻力,而且增加沖洗干凈的難度。這個沖洗周期與除霧器結構、霧粒黏度、沖洗水壓力、噴嘴性能等多種因素有關,一般通過模擬試驗和較多的運行試驗的而獲得。
(3)除霧器材料
除霧器選材要考慮耐腐蝕、耐磨損、可能的煙氣溫度波動或短時問的超溫。一般采用耐溫玻璃鋼、聚丙烯、聚砜及S316L、S317LM不銹鋼。飽和煙氣溫度一般約為50℃。考慮了各種可能因素,一般應采用能耐80℃、除霧器腐蝕環境(強酸性、 CI-離子濃度>10g/L)的材料。 [1]
旋流葉輪除霧器
(1)旋流葉輪除霧器構造 如圖9—24所示,由旋流板(旋流葉輪)、擋環、除霧器外殼排液管組成。
(2)旋流葉輪除霧器工作原理 煙氣進人旋流葉輪,在旋流板的導向下會偏轉一個角度β,一般為25°~30°。這個νβ可以分解軸向速度ν和切向速度νˊ。于是煙一邊沿軸向前進,一邊按切向速度”。旋轉。煙氣中的粗霧粒直接碰在旋流板上被截留,再慢慢甩到旋流除霧器壁。煙氣中夾帶的細霧在不斷的旋轉和前進中,被離心力推到除霧
器內壁而被捕集。
(3)旋流葉輪除霧器的性能 除霧效率高,它與折流板和絲網除霧器在流速為3m/s的比較。
1)優點:結構比較簡單,包括旋流葉輪、擋環、外殼,都可以自制。允許比較高的空塔流速,ν=5m/s。因而仍然保持高的除霧效率。當葉片仰角β=25°~30°時,旋流葉輪除霧器的阻力與折流板除霧器類似,比絲網除霧器的低。
可以放在脫硫塔頂部,也可做成獨立的除霧器。
2)缺點:當葉輪直徑大時,離心力有所下降,且安裝有難度。鍋爐低負荷運行時,由于煙氣量降低,而使旋流速度減小,除霧效率降低:旋流葉輪除霧器較適用于工業鍋爐脫硫塔除霧。
旋流葉輪上方要求具有2m以上的除霧段高度。
復擋除霧器
(1)復擋除霧器構造 如圖9—26所示,它類似于旋風除塵器,利用炯氣切線進入產生的旋轉運動,使煙氣中的霧粒產生離心力,逐漸甩向器壁而被捕集。
復擋除霧器構造
(2)復擋除霧器特性
1)優點:
除霧效率高,利用多層環形擋板使煙氣旋轉分離霧粒,其除霧效率接近旋風分離器。對大于l0μm的顆粒有較高的去除率。
阻力適中,當進口速度口為25m/s時,△p約為250Pa。
可以單獨作為一個除霧設備使用,不影響脫硫塔的運行。
2)缺點:
一般要設計4個以上環形擋板,加工制造安裝相對復雜。
設備材料要求耐蝕、耐磨,因為復擋內煙氣流速較高。復擋筒體可以用鋼內襯鑄石水玻璃涂層,但環形檔板目能用S317LM或S316L合金鋼板制造。
鍋爐低負荷運行時,由于復擋除霧器的進口流速下降較多而使除霧效率降低。 [1]
性能保證
(除霧器噴嘴)
(1)除霧效率:在正常運行工況下,除霧器出口煙氣中的霧滴濃度低于75mg/Nm3;
(2)壓降:不考慮除霧器前后的干擾,保證在100%煙氣負荷下,整個除霧器系統的壓降低于120Pa。
(3)耐高溫:80--95℃。
(4)耐壓:保證承受沖洗水壓為0.3MPa時,葉片能正常工作。
(5)沖洗噴嘴:全錐形噴嘴,沖洗水噴射角度為90—120度,噴射實心圓錐,能夠保證葉片全部被覆蓋。(設計的均為大氣體負荷時的水耗量,考慮到系統水平衡的要求,如果氣體負荷降低,可通過增加沖洗間隔時間將水耗量降低一半)。
除霧器用于分離塔中氣體夾帶的液滴,以保證有傳質效率,降低有價值的物料損失和改善塔后壓縮機的操作,一般多在塔頂設置除霧器。可有效去除3--5um的霧滴,塔盤間若設置除霧器,不僅可保證塔盤的傳質效率,還可以減小板間距。所以除霧器主要用于氣液分離。亦可為空氣過濾器用于氣體分離。此外,絲網還可作為儀表工業中各類儀表的緩沖器,以防止電波干擾的電子屏蔽器等。
濕法脫硫,它還溶有硫酸、硫酸鹽、二氧化硫等。如不妥善解決,任何進入煙囪的“霧”。
實際就是把二氧化硫排放到大氣中,同時也造成風機、熱交換器及煙道的玷污和嚴重腐蝕。因此,濕法脫硫工藝上對吸收設備提出除霧的要求,被凈化的氣體在離開吸收塔之前要除霧。除霧器是FGD系統中的關鍵設備,其性能直接影響到濕法FGD系統能否連續可靠運行。除霧器故障不僅會造成脫硫系統的停運,甚至可能導致整個機組(系統停機)。
除霧器的布置形式常見的有平板式布置和屋頂式布置。

玻璃鋼儲罐是玻璃鋼制品中的一種,其主要是以玻璃纖維為增強劑,樹脂為粘合劑通過微電腦控制機器纏繞制造而成的新型復合材料。玻璃鋼儲罐具有抗腐蝕,高強度,質量輕,壽命長,由于其還具有可設計性靈活,工藝性強的特點,可以靈活的設計出運用在不同行業比如:化工、環保、食品、制等行業中,正在逐步代替碳鋼、不銹鋼大部分市場領域。
玻璃鋼儲罐纖維纏繞工藝是樹脂基復合材料制造工藝之一。纏繞的主要形式有三種環向纏繞、平面纏繞及螺旋纏繞。三種方法各有特點,濕法纏繞方式因其對設備的要求相對簡單和制造成本較低而應用為廣泛。
玻璃鋼大型儲罐纖維纏繞工藝是樹脂基復合材料的主要制造工藝之一。是一種在控制張力和預定線型的條件下,應用專門的纏繞設備將連續纖維或布帶浸漬樹脂膠液后連續、均勻且有規律地纏繞在芯模或內襯上,然后在一定溫度環境下使之固化,成為一定形狀制品的復合材料成型方法。
纏繞的主要形式有三種:環向纏繞、平面纏繞及螺旋纏繞。環向纏繞的增強材料與芯模軸線以接近90度角(通常為85-89度)的方向連續纏繞在芯模上,平面纏繞的增強材料以與芯模兩端極孔相切并在平面內的方向連續纏繞在芯模上,螺旋纏繞的增強材料也與芯模兩端相切,但是在芯模上呈螺旋狀態連續纏繞在芯模上。
玻璃鋼儲罐廠家纖維纏繞技術的發展與增強材料、樹脂體系的發展和工藝發明息息相關。盡管在漢代就有在長木桿外加縱向竹絲及環向蠶絲后浸漬大漆制造戈、戟等長兵器桿的工藝,但直到20世紀50年代纖維纏繞工藝才真正成為一種復合材料制造技術。1945年首次應用纖維纏繞技術成功制造了無彈簧的車輪懸掛裝置,1947年臺纖維纏繞機被發明。隨著碳纖維、芳綸纖維等高性能纖維的開發和微機控制纏繞機的出現,纖維纏繞工藝作為一種機械化生產程度很高的復合材料制造技術,得到迅速的發展,20世紀60年代開始在幾乎所有可能的領域都得到了應用。

產品概述
石灰石---石膏法脫硫工藝是目前是應用廣泛的一種脫硫技術,日本、德國、美國的火力發電廠采用的煙氣脫硫裝置約90%采用此工藝,通過脫硫增效技術,可實現95%以上的脫硫效率。
突出優勢
1、脫硫效率高:脫硫增效技術,大于95%以上。
2、吸收劑適用范圍廣:在FGD裝置中可采用各種吸收劑,包括石灰石、石灰、鎂石、廢蘇打溶液等;
3、工藝技術:有效降低液/氣比,吸收劑利用率高,有利于塔內氣流均布,節省物耗及能耗,方便內件檢修;
4、交叉噴淋管布置技術:有利于降低吸收塔高度;
5、機組負荷變化適應性強:可以滿足機組在15~100%負荷變化范圍內的穩定運行;
6、副產品純度高:可生產純度達95%以上的商品級石膏;
7、燃煤鍋爐煙氣的除塵效率高:達到80~90%。
工作原理
脫硫過程
CaCO3+SO2+1/2H2O→CaSO3·1/2H2O+CO2
Ca(OH)2+SO2→CaSO3·1/2H2O+1/2H2O
CaSO3·1/2H2O+SO2+1/2H2O→Ca(HSO3)2
氧化過程
2CaSO3·1/2H2O+O2+3H2O→2CaSO4·2H2O
Ca(HSO3)2+O2+2H2O→CaSO4·2H2O+H2SO4