脱硫浆液池起泡溢流的实验研究
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【摘要】:脱硫系统发生故障会严重影响电站的安全运行,脱硫浆液池起泡溢流是湿法烟气脱硫系统较为常见的故障。脱硫浆液池溢流会造成脱硫系统的脱硫效率下降,管道腐蚀等许多危害。脱硫浆液池起泡溢流主要是由脱硫浆液池中产生泡沫形成浆液池内的“虚假液位”引起的,但是浆液池内的泡沫是在浆液池内杂质的影响下产生的,因此,研究浆液池内杂质对泡沫的影响规律是非常重要的。本文主要研究脱硫浆液池中氯化钙、油和颗粒物对于脱硫浆液池内产生泡沫的影响。空白实验证明当溶液只存在无机盐、油、或颗粒物时,溶液不产生泡沫。亦即脱硫浆液池内的无机盐、油和颗粒物不能单独使浆液池产生泡沫。通过对比实验发现氯化钙对于泡沫的产生具有促进作用,而浆液池中的油和颗粒物对泡沫产生具有抑制作用。通过综合实验发现,当溶液中存在氯化钙和油或者颗粒物时,溶液泡沫的高度与溶液中油或者颗粒物的浓度有关。当颗粒物或油的浓度较低时,氯化钙的抑制泡沫聚并的作用强于颗粒物或油的促进泡沫聚并的作用,当颗粒物或油的浓度较高时,油或颗粒物的促进泡沫聚并的作用就会强于氯化钙的抑制泡沫聚并的作用。分别通过颗粒物和油的对比实验曲线与综合实验曲线的对比发现,当溶液的泡沫高度越高时,颗粒物和油的促进泡沫聚并消泡的作用越大。
【关键词】:起泡 溢流 颗粒物 无机盐 油
【学位授予单位】:华北电力大学(北京)
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2016
【分类号】:X773
【目录】:
- 摘要5-6
- Abstract6-10
- 第1章 绪论10-17
- 1.1 课题背景10-11
- 1.2 二氧化硫的危害11
- 1.2.1 对人类的危害11
- 1.2.2 酸雨的危害11
- 1.3 脱硫浆液池起泡溢流11-15
- 1.3.1 影响浆液池起泡溢流的因素12-13
- 1.3.1.1 氧化空气量过多13
- 1.3.1.2 浆液池内杂质增加13
- 1.3.1.3 石灰石中的氧化镁因素13
- 1.3.1.4 设备运行故障13
- 1.3.2 浆液池起泡溢流的危害13-14
- 1.3.2.1 脱硫系统运行恶化13-14
- 1.3.2.2 损害脱硫系统设备14
- 1.3.2.3 破坏烟道材料14
- 1.3.2.4 烟气管道堵塞、积灰14
- 1.3.3 预防与解决措施14-15
- 1.4 课题目的与研究内容15-17
- 第2章 泡沫17-29
- 2.1 泡沫的破裂机理17-19
- 2.1.1 气体扩散18
- 2.1.2 毛细流动18-19
- 2.1.3 重力排水19
- 2.2 影响泡沫稳定性的因素19-21
- 2.2.1 表面张力19-20
- 2.2.2 溶液粘度20
- 2.2.3 表面粘度20
- 2.2.4 Gibbs-Marangoni效应20-21
- 2.2.5 相邻表面之间的静电和空间作用21
- 2.3 起泡性的测试方法21-23
- 2.3.1 振荡法21
- 2.3.2 搅拌法21
- 2.3.3 倾泻法21-22
- 2.3.4 气流法22
- 2.3.5 电导率法22
- 2.3.6 光电法22
- 2.3.7 近红外法22
- 2.3.8 声速法22-23
- 2.4 研究现状23-27
- 2.4.1 无机盐研究情况23-24
- 2.4.2 油的研究情况24-25
- 2.4.3 颗粒物的研究情况25-27
- 2.5 本章小结27-29
- 第3章 实验方案29-32
- 3.1 实验试剂和仪器29
- 3.1.1 化学试剂29
- 3.1.2 化学仪器29
- 3.2 实验方案29-31
- 3.2.1 实验系统29-30
- 3.2.2 实验的设计30-31
- 3.2.3 溶液的配置31
- 3.3 本章小结31-32
- 第4章 结果与讨论32-44
- 4.1 空白实验32-33
- 4.2 对比实验33-37
- 4.2.1 无机盐对比实验33-35
- 4.2.2 颗粒物对比实验35-36
- 4.2.3 燃油对比实验36-37
- 4.3 综合实验37-40
- 4.3.1 颗粒物综合实验37-39
- 4.3.2 燃油综合实验39-40
- 4.4 实验对比40-41
- 4.4.1 燃油实验的比较40-41
- 4.4.2 颗粒物实验的对比41
- 4.5 本章小结41-44
- 第5章 结论与展望44-46
- 5.1 结论44
- 5.2 建议和展望44-46
- 参考文献46-51
- 攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果51-52
- 致谢52
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