Wybierz Lonnmeter, jeśli zależy Ci na dokładnych i inteligentnych pomiarach!

Absorber odsiarczający

I. Wprowadzenie do absorbera odsiarczającego

Główną funkcją absorbera odsiarczającego jest cyrkulacja i rozpylanie zawiesiny zmieszanej z wapieniem i gipsem przez pompę cyrkulacyjną i rurociągi warstwy natryskowej w celu absorpcji dwutlenku siarki w spalinach wchodzących do absorbera. Dwutlenek siarki wchłonięty przez zawiesinę reaguje z wapieniem i tlenem wdmuchiwanym do absorbera w celu wytworzenia dwuwodnego siarczanu wapnia (gipsu), a następnie wytworzony gips jest odprowadzany do systemu odwodnienia gipsu przez pompę odprowadzającą gips w celu odwodnienia.

trzy strefy funkcjonalne w absorberze odsiarczającym

II. Trzy obszary funkcjonalne absorbera odsiarczającego

Absorber można podzielić na trzy obszary funkcjonalne (od góry do dołu): strefę utleniania i krystalizacji, strefę absorpcji i strefę odmgławiania.

(1) Strefa krystalizacji utleniającej odnosi się do zbiornika z zawiesiną absorbera, a jej główną funkcją jest rozpuszczanie wapienia i utlenianie siarczynu wapnia.

(2) Strefa absorpcji obejmuje wlot absorbera, tacę i kilka warstw natrysków. Na każdej warstwie urządzenia natryskowego znajduje się wiele dysz stożkowych pustych; główna funkcja absorbera polega na absorpcji kwaśnych zanieczyszczeń i popiołu lotnego w spalinach.

(3) Strefa odmgławiania zawiera dwustopniowe odmgławiacze nad warstwą natryskową. Jej główną funkcją jest oddzielanie kropel w spalinach, co zmniejsza wpływ na urządzenia znajdujące się dalej i dawkę absorbentu.

Obszar absorpcji absorbera odnosi się do obszaru pomiędzy linią środkową wlotu absorbera a najwyższą warstwą natrysku. Rozpylana zawiesina wypłukuje gazy spalinowe zawierające siarkę w tym obszarze. Wystarczająca wysokość obszaru absorpcji zapewnia wyższy współczynnik odsiarczania. Im wyższa wysokość, tym niższy wymagany współczynnik przepływu pompy obiegowej Zgodnie z tym samym wymogiem dotyczącym współczynnika odsiarczania.

Strefa rozpylenia absorbera jest zdefiniowana jako:

(1) Wieża natryskowa: 1,5 m poniżej najniższej dyszy do obszaru wylotowego najwyższej dyszy.

(2) Wieża kolumny cieczy: od wylotu najniższej dyszy do wysokości 0,5 m nad najwyższą kolumną cieczy, gdy wszystkie pompy cyrkulacyjne szlamu pracują.

Absorber jest podstawowym urządzeniem układu odsiarczania spalin. Wymaga dużej powierzchni kontaktu gaz-ciecz, dobrej reakcji absorpcji gazu, małej straty ciśnienia. Nadaje się do oczyszczania spalin o dużej pojemności. W tym urządzeniu wykonywane są następujące podstawowe etapy procesu:

① Absorpcja szkodliwych gazów w zawiesinie płuczącej;

② Oddzielenie spalin i szlamu płuczkowego;

③ Neutralizacja gnojowicy;

④ Utlenianie pośrednich produktów neutralizacji do gipsu;

⑤ Krystalizacja gipsu.

III. Skład absorbera

Absorber jest ogólnie podzielony na cylinder, wlot spalin i wylot spalin w strukturze. Wlot i wylot spalin znajdują się na środku absorbera i na górze absorbera, odpowiednio w typie. Cylinder absorbera można podzielić na basen szlamowy, warstwę natryskową i obszar odmgławiania w funkcji. Basen szlamowy znajduje się w dolnej części wlotu absorbera, a warstwa natryskowa i odmgławiacz znajdują się pomiędzy wlotem i wylotem spalin. Wylot spalin absorbera może być górnym bezpośrednim wylotem lub poziomym wylotem bocznym.

Konwencjonalny obszar natrysku obejmuje warstwy natryskowe i dysze oraz inne urządzenia. W zależności od procesu odsiarczania, obszar natrysku niektórych absorberów będzie również wyposażony w tace, pręty Venturiego i inne urządzenia.

IV. Wymagania projektowe dla absorbera

(1) Stosunek wapnia do siarki nie powinien być większy niż 1,05.

(2) W przypadku stosowania odmgławiacza wewnątrz wieży prędkość spalin absorbera w warunkach projektowych nie powinna przekraczać 3,8 m/s, co można monitorować za pomocą CorioliSfNiskispotkałemer.

(3) Preferowana jest zintegrowana konstrukcja zbiornika szlamowego i korpusu wieży.

(4) Czas przebywania cyrkulacji zawiesiny nie powinien być krótszy niż 4 minuty, a czas przebywania kolumny cieczy w wieży nie powinien być krótszy niż 2,5 minuty.

(5) Na przecięciu wlotu spalin absorbera i pionowej ściany absorbera należy zamontować pierścień zatrzymujący wodę i osłonę przeciwdeszczową.

(6) Wlotowy przewód kominowy pustej wieży natryskowej powinien być ułożony w sposób ukośny w dół. Gdy przyjęty jest poziomy układ wlotowy, należy zapewnić, aby najniższe położenie przewodu kominowego przy pierwszym kolanku sąsiadującym z wlotem absorbera było o 1,5 do 2 m wyższe niż normalny poziom cieczy roboczej zbiornika z zawiesiną absorbera. Wlotowy przewód kominowy kolumny cieczy może być ułożony w sposób poziomy lub pionowy.

(7) Odległość między sąsiednimi warstwami natryskowymi pustej wieży natryskowej nie powinna być mniejsza niż 1,8 m.

(8) Górna warstwa natryskowa pustej wieży natryskowej powinna rozpylać ciecz wyłącznie w dół, a odległość netto od najniższej warstwy odmgławiacza nie powinna być mniejsza niż 2 m.

(9) W przypadku wież natryskowych wyposażonych w porowate tace i tabulatory, porowate tace i łopatki tabulatorów powinny być wykonane z materiałów stopowych odpornych na korozję.

(10) Jeżeli nie zainstalowano urządzenia do podgrzewania spalin i wymiany ciepła, dobór parametrów projektowych, takich jak natężenie przepływu w pustej wieży, stosunek ciecz-gaz i zawartość części stałych w zawiesinie absorbera, powinien uwzględniać wymagania dotyczące efektywności odsiarczania i wpływ takich czynników, jak redukcja ilości netto kropelek spalin.

(11) Konstrukcja absorbera powinna być dostosowana do zakresu projektowego obciążenia kotła i zawartości siarki w węglu. Inteligentnyniejądrowymiernik gęstości szlamurzLonnmetrZaleca się monitorowanie gęstości wapienia i gipsu na wylocie w celu zagwarantowania wystarczającego stopnia odsiarczania.


Czas publikacji: 05-02-2025