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600MW 机组湿法脱硫效率降低的原因及对策
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发电 - 651 - 浆液混杂了外在的较多灰尘且超出给定浓度,这也 减低了脱硫可获得的实效。 3 3.1 入口烟气参数的影响 1、烟气温度。从传质的角度来看,一方面,对 于气膜传质分系数而言,在其他参数不变的情况下, 温度越低,气膜传质分系数越大,总传质系数也越 大,低温有利于传质过程的进行,促进了对 SO2的吸 收。另一方面,吸收温度越低 SO2的溶解度越大,总 传质系数也越大,低温有利于传质,加快了对 SO2的 吸收。因此,总的来说,低温有利于传质。在宏观 上温度越低,SO2 的吸收越完全,有利于传质过程的 进行。 2、 烟气中 SO2浓度。 在其他参数不变的条件下, 增大 SO2的浓度,也就是增大了气相主体中的 SO2的 分压,从而增加了气液传质的推动力,增强了传质 效果,提高了吸收速率。但是,当 SO2分压增加到一 定程度,会使得气液吸收反应的增强因子减小,SO2 传质速率增加的速度小于欲去除的烟气中的 SO2量的 增加速度, 从而在较高SO2浓度时, 其脱硫效率降低。 因此,在通常情况下,烟气中的 SO2浓度在较低时比 起较高时容易取得较高的去除效率。 3、烟气中的尘粒。尘粒中的 F 溶解于水中,具 有强配位能力的 F -与 Al 3+结合形成的配位络合物紧 密的覆盖于石灰石表面,阻碍 H +从液相主体向石灰 石颗粒表面的传质,从而使得石灰石溶解速率大大 降低,使得浆液 pH 值急剧下降而降低了脱硫效率且 石膏中石灰石含量上升。 4、氧气。在脱硫塔的浆液池注入空气将亚硫酸 根完全氧化,或者由于烟气含氧量较大而使亚硫酸 根氧化都将改善 SO2传质。这是由于当亚硫酸根被氧 化成硫酸根时,减少了液相中 HSO - 3的浓度,从而推 动反应向右侧移动,减少了液膜的传质阻力。 4.2 浆液的酸碱性 浆液有着自身酸碱性,这种特性密切关系着脱 硫运转,要结合实情设定最合适的酸碱性及参数。 若酸碱值较高,浆液内含高浓度状态的石灰石,这 就更能便于吸纳二氧化硫。为提快吸收效率,酸碱 值应被设定得较高。吸收塔要不断调控酸碱值并且 及时予以填补浆液,确保优良的吸收。 4.3 结构参数的影响 1、喷嘴结构。喷嘴结构对传质性能的影响主要 是通过改变气液有效比表面积来实现的。通过喷嘴 结构的优化,可以产生较大的喷淋密度和较小的液 滴,并且使液滴分布均匀。从而使有效比表面积增 大,提高了系统的传质性能。 2、喷嘴布置方式。喷嘴的布置包括喷嘴的层数 的位置。层数的影响有两个方面。首先,不同层的 喷嘴之间喷出的液滴发生碰撞,产生了更小的液滴, 从而使比表面积增大;同时液滴的碰撞使气相和液 相发生了强烈的湍动,使有效滞流层的厚度减小, 传质分系数 KG 和 KL 增大,总传质系数增大,传质 能力得到加强。 另外, 多层布置也增大了喷淋密度, 提供了更大的有效比表面积,这也有利于加强传质。 因此,喷嘴的多层布置可以加强系统的传质。 3、喷雾方式。由于逆流喷射造成的气流湍动强 烈, 气液间的膜层厚度减小, 强化了气液间的传质, 从而加快了对 SO2的吸收。 4、气液传质强化构件。气液传质强化构件的几 何结构如构件与水平面夹角 a 和通流截面的大小影 响着塔内流场的分布情况从而影响着的吸收。①在 气液传质强化构件附近的塔壁区域, 随着 a 的增大, 一方面,气液传质强化构件区域烟气流向变化程度 增大,强化了气液两相的扰动与混合、传质;另一 方面,烟气流程的延长,增加了气液接触时间,这 都有利于提高脱硫效率。②通流截面的增大,减弱 了气液两相的湍动混合,从而影响了气液传质效果。 随着通流截面的增大,脱硫效率降低. 4.4 粉尘和氯离子影响 1、原烟气中粉尘浓度的影响。在实际运行中, 经常出现的情况是因电除尘出现内部电场短路等故 障退出运行导致除尘效率不佳或者运行人员调整不 及时,造成脱硫入口粉尘浓度的增加,从而会降低 脱硫效率。 粉尘携带的 F -与 Ca 2+发生反应生成 CaF2。

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