Zvoľte si Lonnmeter pre presné a inteligentné meranie!

Absorbér odsirenia

I. Úvod do absorbéra odsirenia

Hlavnou funkciou odsirovacieho absorbéra je cirkulácia a rozprašovanie suspenzie zmiešanej s vápencom a sadrou cez obehové čerpadlo a potrubia rozprašovacej vrstvy na absorbovanie oxidu siričitého v spalinách vstupujúcich do absorbéra. Oxid siričitý absorbovaný suspenziou reaguje s vápencom a kyslíkom vháňaným do absorbéra za vzniku dihydrátu síranu vápenatého (sadra) a potom sa vytvorená sadra cez výpustné čerpadlo sadry vypúšťa do systému na dehydratáciu sadry na dehydratáciu.

tri funkčné zóny v absorbéri odsirenia

II. Tri funkčné oblasti absorbéra odsirenia

Absorbér možno rozdeliť zhora nadol do troch funkčných oblastí: oxidačno-kryštalizačná, absorpčná a odhmlievacia zóna.

(1) Oxidačná kryštalizačná zóna sa vzťahuje na kalovú nádrž absorbéra a jej hlavnou funkciou je rozpúšťanie vápenca a oxidácia siričitanu vápenatého.

(2) Absorpčná zóna zahŕňa vstup absorbéra, žľab a niekoľko vrstiev rozprašovačov. Na každej vrstve rozprašovacieho zariadenia je veľa dutých kužeľových trysiek; hlavnou funkciou absorbéra je absorpcia kyslých znečisťujúcich látok a popolčeka v spalinách.

(3) Odhmlievacia zóna obsahuje dvojstupňové odhmlievače nad rozprašovanou vrstvou. Jej hlavnou funkciou je oddeľovať kvapôčky v spalinách, čím sa znižuje vplyv na následné zariadenia a dávkovanie absorbentu.

Absorpčná plocha absorbéra sa vzťahuje na plochu medzi stredovou čiarou vstupu do absorbéra a stredovou čiarou najvyššej rozprašovanej vrstvy. Rozprašovaná suspenzia zmýva spaliny obsahujúce síru v tejto oblasti. Dostatočná výška absorpčnej plochy zabezpečuje vyšší stupeň odsirenia. Čím vyššia je výška, tým nižší je potrebný prietok obehového čerpadla pri rovnakých požiadavkách na stupeň odsirenia.

Rozprašovacia zóna absorbéra je definovaná ako:

(1) Rozprašovacia veža: 1,5 m pod najnižšou tryskou po výstupnú oblasť najvyššej trysky.

(2) Veža s kvapalinovým stĺpcom: od výstupu z najnižšej trysky do výšky 0,5 m nad najvyšším stĺpcom kvapaliny, keď sú v prevádzke všetky čerpadlá na obeh kalu.

Absorbér je jadrom systému odsirenia spalín. Vyžaduje veľkú kontaktnú plochu medzi plynom a kvapalinou, dobrú reakciu absorpcie plynu a malú tlakovú stratu. Je vhodný na veľkokapacitné čistenie spalín. V tomto zariadení sa vykonávajú nasledujúce hlavné procesné kroky:

① Absorpcia škodlivých plynov v premývacej suspenzii;

② Oddelenie spalín a premývacej suspenzie;

③ Neutralizácia kalu;

④ Oxidácia medziproduktov neutralizácie na sadrovec;

⑤ Kryštalizácia sadry.

III. Zloženie absorbéra

Absorbér je všeobecne rozdelený na valec, vstup a výstup spalín. Vstup a výstup spalín sa typicky nachádzajú v strede absorbéra a v hornej časti absorbéra. Valec absorbéra možno funkčne rozdeliť na kalovú nádrž, rozprašovaciu vrstvu a odhmlievač. Kalovú nádrž sa vo všeobecnosti nachádza v spodnej časti vstupu absorbéra a rozprašovacia vrstva a odhmlievač sa nachádzajú medzi vstupom a výstupom spalín. Výstup spalín z absorbéra môže byť zhora priamy alebo horizontálny bočný výstup.

Konvenčná rozprašovacia oblasť je vybavená rozprašovacími vrstvami, tryskami a ďalšími zariadeniami. V závislosti od procesu odsirenia bude rozprašovacia oblasť niektorých absorbérov vybavená aj žľabmi, Venturiho tyčami a ďalšími zariadeniami.

IV. Konštrukčné požiadavky na absorbér

(1) Pomer vápnika a síry by nemal byť vyšší ako 1,05.

(2) Pri použití odhmlievača vo veži by rýchlosť spalín v absorbéri za projektovaných podmienok nemala prekročiť 3,8 m/s, čo by sa dalo monitorovať pomocou Coriolejsfnízkystretoler.

(3) Uprednostňuje sa integrovaná konštrukcia kalovnice a telesa veže.

(4) Doba zotrvania suspenzie v cirkulácii by nemala byť kratšia ako 4 minúty a doba zotrvania v kolóne s kvapalným roztokom by nemala byť kratšia ako 2,5 minúty.

(5) Na priesečníku vstupného dymovodu absorbéra a zvislej steny absorbéra by sa mal nainštalovať vodotesný krúžok a kryt proti dažďu.

(6) Vstupný dymovod rozprašovacej veže by mal byť usporiadaný šikmo smerom nadol. Pri použití horizontálneho vstupného usporiadania by sa malo zabezpečiť, aby najnižšia poloha dymovodu v prvom kolene pri vstupe absorbéra bola o 1,5 až 2 m vyššia ako normálna prevádzková hladina kvapaliny v kalovej nádrži absorbéra. Vstupný dymovod kvapalinovej kolóny veže môže byť usporiadaný horizontálne alebo vertikálne.

(7) Vzdialenosť medzi susednými vrstvami striekacej veže s prázdnou striekacou vodou by nemala byť menšia ako 1,8 m.

(8) Vrchná vrstva rozprašovača prázdnej rozprašovacej veže by mala rozprašovať iba smerom nadol a čistá vzdialenosť od najnižšej vrstvy odhmlievača by nemala byť menšia ako 2 m.

(9) V prípade rozprašovacích veží vybavených pórovitými žľabmi a tabulátormi by pórovitými žľabmi a lopatkami tabulátora mali byť vyrobené zo zliatinových antikoróznych materiálov.

(10) Ak nie je nainštalované zariadenie na ohrev a výmenu tepla výfukových plynov, výber konštrukčných parametrov, ako je prietok prázdnej veže, pomer kvapalina-plyn a obsah pevných látok v absorbéri, by mal zohľadňovať požiadavky na účinnosť odsirenia a vplyv faktorov, ako je zníženie množstva čistých prenášaných kvapôčok výfukových plynov.

(11) Konštrukcia absorbéra by mala byť prispôsobená projektovanému rozsahu zaťaženia kotla a obsahu síry v uhlí. Inteligentnýnejadrovémerač hustoty kalurzDlhomerOdporúča sa monitorovať hustotu vápenca a sadry na výstupe, aby sa zabezpečila dostatočná rýchlosť odsirenia.


Čas uverejnenia: 5. februára 2025

súvisiace správy