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液柱+喷淋塔超低排放改造方案探讨

发布时间:2021-05-15 02:16
  针对某电厂脱硫系统液柱+喷淋的U型塔的特点,提出了超低排放改造的优选方案,以及中间隔板和氧化风系统改造难题的解决方法。改造后,吸收塔入口SO2浓度为10 335 mg/m3时,烟囱入口SO2排放浓度小于30 mg/m3,解决了单塔双循环高硫煤超低排放改造的难题,为同类型燃煤机组脱硫系统后续改造提供借鉴。 

【文章来源】:重庆电力高等专科学校学报. 2020,25(05)

【文章页数】:5 页

【文章目录】:
1 原液柱+喷淋脱硫塔介绍
2 吸收塔的改造方案比较
    2.1 吸收塔前塔改造的可行性
    2.2 吸收塔后塔改造方案
        2.2.1 U型塔后塔增加3层喷淋层
        2.2.2 在U型塔后塔增加1层合金托盘和2层喷淋层
        2.2.3 新建1座二级吸收塔
        2.2.4 改造方案对比
3 改造中技术难题
    3.1 石膏生成时间与浆液循环停留时间的解决
    3.2 中间隔板拆除与否
    3.3 前、后塔浆液交换
    3.4 氧化风系统改造
        3.4.1 氧化风系统运行现状
        3.4.2 氧化风系统存在问题分析
        3.4.3 氧化风系统改造方案
4 改造后最终取得的效果
5 结论


【参考文献】:
期刊论文
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[4]湿法脱硫浆液的氧化控制缺陷及对策[J]. 马双忱,杨静,张立男,华继洲,于伟静.  化工进展. 2016(08)
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[8]石灰石-石膏湿法烟气脱硫效率影响因素[J]. 王峥,王建国,邴守启,颜署玲.  煤气与热力. 2011(09)
[9]强制氧化风量对湿法脱硫系统的影响分析[J]. 徐耀鹏,吕宏俊.  电站系统工程. 2011(03)
[10]pH值对脱硫石膏晶须生长行为的影响[J]. 邓志银,袁义义,孙骏,史培阳,姜茂发.  过程工程学报. 2009(06)



本文编号:3186752

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