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通过表1可以看出,脱硫剂的有效成分为CaO,电石渣中的CaO比石灰石粉中的CaO高出9.95%,说明同样脱除单位质量SO2,电石渣用量要少于石灰石粉。且根据电石渣表面积大、活性好和粒径小等特点,可将其制成优良脱硫剂,既可以实现SO2的低排放,又可以实现电石渣的资源化利用。
同样从表1也可以看出电石渣的酸不溶物比石灰石粉高出0.3%,细度低11.8%,说明电石渣颗粒较粗,且杂质较多,容易在吸收塔、浆液箱内形成沉淀、积砂现象,并加剧管道的冲刷磨损,也有可能在管道内部形成沉积,导致浆液管道堵塞。
电石渣作为脱硫剂对SO2的吸收原理,与石灰石完全相同,都通过Ca(OH)2对SO2进行吸收。吸收原理如下:
从上述反应原理来看,以电石渣作为脱硫剂进行烟气脱硫是完全可行的。
电石渣-石膏湿法脱硫在电厂应用中的技术分析
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图1电石渣用量及其与石灰石粉掺配比例统计
图1为电石渣用量及其与石灰石粉掺配比例统计。从图1可看出,自7月24日起,该电厂2号机组开始电石渣粉掺配实验工作,初步掺配电石渣粉比例为30%;7月28日掺配比例达到60%;8月13日掺配比例接近100%。
2.1石灰石供浆与电石渣粉供浆对比分析
图2、3分别为2号、1号吸收塔供浆量与浆液pH值变化。通过1号与2号吸收塔供电石渣粉浆液对比试验,在同样270MW的工况下,入口SO2在2600mg/m3左右,供浆量调整到30m3/h,pH值从4.6调整到5.8,使用电石渣粉浆液用时26min,使用石灰石浆液用时60min,说明电石渣粉浆液的碱性比石灰石粉高,pH值提升效果明显。经过试验,该电厂最终全部使用电石渣进行湿法脱硫时,可保持最佳运行pH值在5.2-5.5,与理论研究结果相一致,并且完全满足超低排放要求。
图2 2号吸收塔供浆量与浆液pH值变化
图3 1号吸收塔供浆量与浆液pH值变化
2.2浆液循环泵运行台数对比分析
石灰石粉与电石渣粉掺配后浆液循环泵运行统计如表2所示,可以看出,掺配电石渣粉后,在270-300MW负荷下,当SO2浓度为2300-2700mg/m3时,使用电石渣粉浆液可减少一台浆液循环泵,而且供浆量比石灰石浆液少。
表2石灰石粉与电石渣粉掺配后浆液循环泵运行统计
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