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鍋爐煙氣脫硫脫硝技術(shù)方案的比較選擇7

一、    AC-GTsx系統(tǒng)運(yùn)行效果分析

鍋爐煙氣成分初始狀況計(jì)算表

序號(hào)

項(xiàng)目名稱

初始生成量

(kg/h)

 mg/Nm3

4.1

煙塵產(chǎn)生量

511

5946

2

SO2產(chǎn)生量

468

5445

3

Nox產(chǎn)生量

37

435

 

 

 

鍋爐煙氣成分終排放狀況表

序號(hào)

項(xiàng)目名稱

終排放指標(biāo)

(kg/h)

 mg/Nm3

1

煙塵含量

6.86

80

2

SO2含量

17.23

200

3

Nox含量

12.93

150

 

A-CTSX減排成果表

序號(hào)

項(xiàng)目名稱

年度減排

(t)

1

煙塵含量

3631

2

SO2含量

3246

3

Nox含量

176

 

二、    AC-GTsx系統(tǒng)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)

1  氨利用充分脫硫效率高

 1. 1  選擇性反應(yīng)

  氨與硫氧化物、氮氧化物之間的反應(yīng)是選擇性優(yōu)先反應(yīng),只要反應(yīng)條件控制得當(dāng),不會(huì)與其他物質(zhì)化合。

 1. 2  均相反應(yīng)

氨無論是以液態(tài)還是以氣態(tài)參與反應(yīng),同硫氧化物、氮氧化物之間都呈均相反應(yīng);而鈣質(zhì)脫硫劑無論是以粉狀還是以漿狀投入,同反應(yīng)物之間均是異相反應(yīng),反應(yīng)僅在其表面進(jìn)行,反應(yīng)產(chǎn)物封閉表面后,顆粒內(nèi)部成分很難得到利用,即使延長(zhǎng)反應(yīng)時(shí)間,也僅能獲得在擾動(dòng)中顆粒破碎的好處。這種情況也不能用催化劑加以改善。從反應(yīng)動(dòng)力學(xué)上看,二者在反應(yīng)速率、反應(yīng)進(jìn)行完全程度上相差數(shù)個(gè)數(shù)量級(jí)。

 1. 3  充分循環(huán)

氨水在脫硫脫硝工藝過程中可以不斷循環(huán),只有反應(yīng)完成的產(chǎn)物(硫酸銨) 才移出系統(tǒng)。從實(shí)際經(jīng)驗(yàn)來看,氨法脫硫脫硝工藝中氨的利用率可達(dá)90 %以上,脫硫效率在90 %以上、脫硝效率在80 %以上。

 2  脫硫劑用量小無廢渣廢水

  從反應(yīng)物質(zhì)的量來看,吸收1 mol SO2 ,2molNH3。商品液氨的純度近似達(dá)到100 % ,因此脫硫劑利用率高,脫硫產(chǎn)物量少,易處理。

3  氨法工藝的熱利用效率高

  分別以氨水、石灰、熟石灰和石灰石粉作脫硫劑,吸收1 mol SO2 的焓變?nèi)缦率剿?/span>:

2NH3 (g) + H2O(1) + SO2 (g) + 1/ 2O2

(NH4) 2SO4 (ag) + 543. 4 kJ / mol (26)

CaO(s) + SO2 (g) + 1/ 2O2 CaSO4 (ag) + 520. 1 kJ / mol(27)

Ca (OH) 2 (s) + SO2 (g) + 1/ 2O2

CaSO4 (ag) + H2O(1) + 454. 9 kJ / mol (28)

CaCO3 (s) + SO2 (g) + 1/ 2O2

CaSO4 (ag) + CO2 (g) + 341. 9 kJ / mol (29)

可見,以氨為脫硫劑時(shí),熱效好。

4  脫硫脫硝一舉兩得

  從上述反應(yīng)式可知,轉(zhuǎn)化NONO2 并不消耗氨本身,氨或亞硫酸銨吸收二氧化硫生成亞硫酸氫銨后失去了脫硫能力,亞硫酸氫銨將氧化氮轉(zhuǎn)化為氮?dú)夂?/span>,自身又回到亞硫酸銨的形式,重新恢復(fù)了對(duì)二氧化硫的吸收能力。因此,在這里,氧化氮在向氮?dú)廪D(zhuǎn)化的同時(shí)起到了再生脫硫劑的作用,是“一舉兩得”。

5. 利用臭氧發(fā)生器產(chǎn)生的臭氧氧化難溶于水的NO,使其變成易溶于水的NO2高價(jià)態(tài)氮氧化物,同時(shí)再用與氮氧化物有很好親和性的氨水進(jìn)行收集,完全可以獲得令人滿意的脫硝效果。

 



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