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4改造后的技术经济参数
本工程将对3号、4号机组的燃烧烟气进行脱硫改造,采用石灰石/石膏湿法脱硫工艺,脱硫率不小于99.35%,净化后单台机组烟气中的含尘浓度分别降低到5mg/m3,SO2浓度小于35mg/m3(设计煤种,干基,6%O2),净化后的废气经烟囱排入大气。
每年可削减SO2排放量约43385.88t(单台炉,设计煤种,年设备运行小时数按5500h计)。
本工程脱硫前后空气污染物变化一览表见表3。
表3脱硫前后空气污染物变化
5工程设计与运行参数对比
本期改造工程的工程设计参数与工程实际运行参数对比如表4所示。
表4工程设计与工程实际运行参数对比
6工程设计总结
盘山4号机组烟气脱硫系统进行现场实际运行后,结合我院的设计参数,现将该项目的设计总结如下:吸收塔串塔技术用于超低排放改造中,实际运行效果与设计基本相符,并具有一定的提升。
吸收塔内组件的设计:螺旋喷嘴不适合石灰石-石膏法烟气脱硫工艺,容易堵塞。在投资预算允许的条件下,尽可能的采用偏心锥、单头双向、双头双向喷嘴。
一级吸收塔顶部增设一级除雾器,除雾器出口的雾滴含量应小于100mg/m3,以减少一级吸收塔随烟气将大量的浆液携带至二级吸收塔。
喷淋层的设计和喷嘴的布置:喷嘴的覆盖率根据物料平衡计算中,喷嘴的喷射角度为90°,覆盖率建议≥250%,实际的喷射效率≥300%。
二级吸收塔顶部的高效除雾器,在条件许可下,尽可能地满足除雾器厂家要求的空间,以满足出口烟气排放要求。
浆液循环泵的设计:1000kW及其以下的循环泵的布置,如现场场地条件有限,可采用直连的形式,不采用减速机传动,但须设备采购中明确提出。
浆液循环泵采用进口产品,相对于国产产品,现场实际运行效果须进一步明确。
文章来源:《环境工程》2019年
作者简介:汪作胜,男,硕士,工程师,主要从事电力环保脱硫脱硝设计改造工作.
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