毕业设计(论文)火力发电厂烟气脱硫技术的研究.doc
《毕业设计(论文)火力发电厂烟气脱硫技术的研究.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《毕业设计(论文)火力发电厂烟气脱硫技术的研究.doc(36页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、摘 要我国目前电力企业大部分属于火力发电,而这些火力发电企业己经成为我国几大环境污染源之一,电力环保领域中烟尘、粉尘和废水等已经成为我国环保市场的重要开发地带,至今电力行业除尘和废水处理己经基本达标,国内锅炉烟气除尘和工业粉尘除尘机械设备和技术水平己具备一定的竞争力并开始走向国际市场,而烟气脱硫处理则一直是电力行业环保治理的重点和难点,针对火力发电企业进行二氧化硫排放控制的脱硫业务已经成为环保产业主要污染源治理重点之一。本课题是基于烟气脱硫技术的研究及其配套综合自动化监控系统这一科研项目。烟气脱硫技术具有一系列的特点,如能耗低、投资省,不存在废液处理,可有效去除SO2,操作过程简单,因此被认为
2、是有前途的处理有害气体的方法之一。该课题旨在研究新的高效脱硫方法及其在工程中的应用,烟气脱硫技术设备在我国属弱势产业,并且其综合自动化水平较低,本课题意在充分研究烟气脱硫过程的基础之上,开发烟气脱硫综合自动化监控系统。该系统能够根据锅炉烟气含硫以及脱硫系统实际运行情况,调节脱硫系统参数,从而达到提高系统脱硫效率,减少工作人员劳动强度,提高企业自动化水平的目的。关键词:火力发电;烟气脱硫;自动化监控系统 Abstract:Our current electric power enterprise most power, which belongs to thermal power enterpr
3、ise already become one of our several environment pollution, electric power environmental protection fields such as soot and dust and wastewater has become an important development of Chinas environmental protection market since electric power industry area, dust and wastewater treatment f through b
4、asic standards, domestic boiler flue gas dusting and industrial dust dust removal equipment and technology has have a certain level of competitiveness and began to enter the international market, and flue gas desulfurization processing power industry has is the key and difficult point for environmen
5、tal governance for coal-fired power enterprises, sulfur dioxide emissions control has become the desulfurization business of environmental protection industry is one of the main pollution sources governance key. This topic is based on the flue gas desulfurization technology research and its supporti
6、ng integrated automation control system the research project. Flue gas desulfurization technology has a series of features, such as low energy consumption, investment provinces, there is no waste liquid processing, can effectively remove SO2, operation process simple, therefore considered promising
7、treatment method of harmful gas. This research will lead to new high desulfurization method and its application in engineering, flue gas desulfurization of technical equipment in China, and its comprehensive weak industrial automation level is low, the subject study fully flue gas desulfurization pr
8、ocess to the basis of development flue gas desulfurization integrated automation control system. The system can according to the boiler flue gas desulfurization system of sulfur and actual operation, regulate the desulphurization system parameters, so as to improve the system desulfurization efficie
9、ncy, reduce labor intensity, improve the working staff. The purpose of the enterprise automation level. Keywords: Coal-fired power; Flue gas desulfurization; Automatic monitoring system1 引言1.1 问题的提出我国是燃煤大国,燃煤排放的SO2成为影响我国城市空气质量的主要污染物。因此,锅炉烟气脱硫是减排SO2的重要手段。中小型电站及热源厂等燃煤锅炉的烟气脱硫是适合我国国情的控制大气污染的一个重要方面,但长久以来
10、,该过程的监控一直处于较低的自动化水平,造成人力物力的浪费。努力提高这一过程的自动化水平具有很大的现实意义。岱庄煤矿位于山东省济宁市北郊,南距济宁市约6公里,地理位置优越,交通十分便利。岱庄煤矿是1999年度投产的年产150万吨的现代化矿井,并配有同等规模的选煤厂一座。选煤厂在生产精煤的同时,年产洗矸22.5万吨、洗中煤18万吨、煤泥4.5万吨。岱庄煤矿热电厂紧靠矿区工业场地西北侧,设计规模建设规模为212MW,两机组三大主机均为75吨循环流化床锅炉、12MW一级可调抽气式汽轮机、12MW静止可控硅励磁装置发电机。机组性质为热电结合。为贯彻落实国家的清洁生产和保护环境的政策,结合岱庄煤矿电厂循
11、环流化床锅炉管理运行的实际情况,电厂领导决定对使用的75吨循环流化床锅炉进行烟气脱硫技术改造,联合山东科技大学开发设计循环硫化床锅炉烟气脱硫系统综合自动化监控系统,进一步提升岱庄煤矿热电厂的自动化水平。1.2 国内外研究现状在日本及欧美发达国家,钢铁工业控制SO2的排放措施是实行源头和末端双重治理。一方面,实行节能降耗,提高铁资源利用效率,采用含硫低的铁矿石和煤等措施减少SO2的生成,如对烧结工序,通过降低原料和煤中的硫含量可以使SO2的排放浓度 500 mg/m3;另一方面,建设各种脱硫装置,降低SO2的排放。欧盟是通过降低原料中的硫含量使SO2的排放浓度 500 mg/m3时,再利用湿法脱
12、硫,可使SO2的排放浓度 100 mg/m3。奥钢联工业设备制造公司(VAI)设计出一种WETFIE系统,能将来源于烧结和球团装置、废物焚烧炉以及玻璃熔炉等的排放物净化到很高的水准。该系统包括一个洗涤塔和一个湿式静电除尘器,后者能除去烟气流中的细尘、碱性的氯化物颗粒、二恶英/呋喃(PCDD/F)和SO2等气体。日本在烧结烟气脱硫技术方面居于世界领先地位,日本烧结烟气都建设脱硫装置,其中80%以上使用石灰石-石膏法脱硫,如JFE公司和神户制钢公司;有部分烧结厂活性炭法和Mg(OH)2,如新日铁公司采用对烧结烟气脱硫,脱硫方式多为湿式吸收法,脱硫率在95%以上,入口SO2浓度在370 -940mg
13、/m3 之间,排放浓度可以达到300mg/m3以下。在我国,高炉-转炉流程的烧结过程中SO2排放总量大,控制烧结生产过程的SO2排放是钢铁企业控制污染的重点。我国钢铁企业由于受资金和脱硫技术问题困扰,烧结烟气脱硫研究和应用方面基本上还处于起步状态。 国内有些学者对烧结过程进行过脱硫技术研究,台湾中钢公司在研究铁矿烧结过程脱硫、脱硝技术和武汉科技大学研究人员在降低铁矿石烧结过程SO2排放量的研究中,通过向烧结混合料中添加少量的某种化学物质,使SO2与添加剂分解生成的NH3反应生成固态硫酸盐,从而大幅度减少废气中的SO2浓度。从实验数据分析来看,加入脱硫剂后,对烧结成品率、转鼓指数、产量和煤耗几乎
14、没有影响。该脱硫技术在烧结领域的应用研究是最近几年开始的,但未见工业化应用报道。国内有几台小烧结机安装了烟气脱硫设施,但运行不正常,基本处于闲置状态,如广钢2台24m2烧结机采用双碱法烟气脱硫工艺,临汾钢厂利用烧结烟气处理焦化废水等。正在技入使用的烧结烟气脱硫工程的厂家有柳钢、包钢、济钢和石钢。柳钢正在建设烧结机烟气 脱硫工程,采用氨-硫酸铵法脱硫工艺,将焦化厂生产过程中产生的高氨废水(不够部分用外购液氨补充)与烧结机头含硫烟气进行反应,吸收其中的SO2生产硫酸铵。该工程于2007 下半年投用。氨-硫酸铵法脱硫效率高,达到95%以上,又利用了焦化副产品氨水,但工艺操作不当会造成气氛逸出使排气不
15、达标,液氮或高浓度的氨水属于危险化学品,安全要求高,在脱硫过程中有大量过程废水需要处理,如果不处理,则会造成二次污染。包钢自产矿含氟高,早在20世纪50年代就在烧结烟气净化上采用了湿法脱硫除氟净化工艺,但在后来的生产运行中发现这种工艺净化效率低、用水量大、运行费用高。为此,包钢从2000年开始与北京科技大学联创冶金技术有限公司合作,对国内外热电厂通用的烟气半干法除硫技术进行 创新,并于2001年进行了工业试验, 2005年在其炼铁厂三烧车间烧结机上应用。实际使用效果表明,系统的脱氟率和脱硫率分别达到95%和75%以上,耗水量仅为湿法的1/20,耗电量仅为湿法的1/4,无废水排放,反应产物为干粉
16、,管道不腐蚀和结垢;净化烟气水份含量少,无需干燥即可外排,不形成酸雨漂落,大大减轻了包钢烧结生产烟气外排形成酸雨对周边环境及设备的损害。但半干法脱硫率和吸收剂利用率低,在硫分高时,运性费用高。济钢在120 m2烧结机新建了一套循环流化床下半干法脱硫设施,2007年底装置投入运行。该方法具有系统简单,占地面积小,运行可靠,对煤种适应性强,高、低浓度的SO2烟气都可以处理,节能,无废水,系统基本无腐蚀,此外还可以有效控制氮氧化合物的生成。但烟气量的不稳定变化会影响到吸收剂的硫化状态不稳定,导致脱硫效果以随烟气量的变化而影响,为了维持高的循环倍率,设备磨损比较严重。石钢现有四台烧结机,在其中的52m
17、2和68m2烧结机上采用密相干塔烟气脱硫工艺,建设了两套相同的烟气脱硫装置,装置于2007年初投入试运行。 由于我国目前排放烟气的SO2浓度与国家炉窑排放标准大体相当,故绝大多数以高炉-转炉为主的钢铁企业至今尚未开展烧结机烟气脱硫工作。随着我国环境质量要求的提高以及总量控制的需要,对烧结机外排烟气中的SO2浓度和排放量必将进行限制,务必采用相应的处理措施予以治理。1.3 研究内容与结构(1)对循环流化床锅炉烟气脱硫技术进行分析研究。对烟气脱硫原理、系统结构组成及其工艺流程进行分析,为综合自动化监控系统方案的提出奠定基础。(2)本课题中的主要部分,即:脱硫系统的自动化控制技术研究。在详细分析烟气
18、脱硫工艺流程的基础之上,根据岱庄煤矿电厂实际情况,提出烟气脱硫综合自动化监控系统的总体设计思路及方案。基于PLC的循环流化床锅炉烟气脱硫监控系统的开发,主要是根据烟气脱硫工艺要求设计了整个系统的控制结构和PLC控制电路。根据烟气脱硫工艺的特点,对系统的数据通信和软件结构进行了分析,对上位计算机过程监控软件系统的进行开发研究。通过该软件系统可以实现在线监控锅炉脱硫系统的运行效率和实时运行工况。(3)循环流化床锅炉烟气脱硫系统及其综合自动化监控系统工业试验情况。1.4 研究思路及方法(1)对烟气脱硫原理、系统结构组成及其工艺流程进行分析,为综合自动化监控系统方案的提出奠定基础。(2)在详细分析烟气
19、脱硫工艺流程的基础之上,根据岱庄电厂实际情况,提出烟气脱硫综合自动化监控系统的总体设计思路及方案。 基于PLC的循环流化床锅炉烟气脱硫监控系统的开发,主要是根据烟气脱硫工艺要求设计整个系统的控制结构和PLC控制电路。2 75T/h循环流化床锅炉脱硫系统设计方案2.1氨法脱硫设计方案2.1.1氨法脱硫工艺简介氨法烟气脱硫以氨水作为吸收剂脱除烟气中的二氧化硫,吸收二氧化硫后的吸收液可用不同的方法处理,获得不同的产品,从而也就形成了不同的脱硫方法(见下列化学反应式)。其中较成熟的为氨-石膏法、氨-亚硫酸铵法和氨-硫铵法。在氨法的这些脱硫方法中,吸收的原理和过程是相同的,不同之处在于对吸收液处理的方法
20、和工艺路线,本工艺为简易湿法脱硫,脱硫后水液循环使用,节约运行成本。由于电厂烟气中的氧含量较高,从理论上可以将吸收液中的(NH4)2SO3全部化为(NH4)2SO4,但由于接触时间较短及反应条件的限制,其与理论值有较大差距,同时吸收液氧化率的高低直接影响到对SO2 的吸收率。氨法吸收 SO2的原理: NH3+H2O+SO2NH4HSO3 (1)2NH3+H2O+SO2(NH4)2SO3 (2)(NH4)2SO3 +SO2+H2O2NH4HSO3 (3) 在通入氨量较少时发生(1)反应,在通入氨量较多时发生(2)反应,而(3)式表示的才是氨法中的真正吸收反应。在吸收过程中所生成的酸式盐NH4HS
21、O3对SO2不具有吸收能力。随着吸收过程的进行,吸收液中的NH4HSO3数量增多,吸收液吸收能力逐步下降,此时需向吸收液中补充氨,使NH4HSO3转变为(NH4)2SO3,以保持吸收的能力。当加氨调配时: NH4HSO3+NH3(NH4)2SO3 (4) 因此氨法吸收是利用(NH4)2SO3 NH4HSO3不断循环的过程来吸收烟中的SO2的。补充的氨并不是直接用来吸收SO2,只是保持吸收液中(NH4)2SO3 的一定浓度。NH4HSO3 浓度达到一定比例时,吸收液要不断从喷淋系统中引出,然后用不同的方法对引出的吸收液进行处理。对于烟气而言,因其含有较高的氧量,吸收塔内会发生部分氧化反应: 2(
22、NH4)2SO3 +O22(NH4)2SO4 (5) 2NH4HSO3 +O22NH4HSO4 (6) 锅炉烟气经电除尘器除去99%以上的烟尘后,进入装有单流喷射雾化器的JR撞击流脱硫塔内的反应器中。配制好的吸收剂经供氨系统送入安装在JR撞击流脱硫塔内反应器中的单流喷射雾化器,吸收剂以雾化状在塔内的反应器中逆流与烟气充分撞击、混合接触发生化学反应;吸收剂中的氨与二氧化硫反应生成亚硫酸氢铵、亚硫酸铵,脱硫后的水溶液经脱水脱雾器后进入积液池。净化后的烟气经过脱水脱雾器除去绝大部分水份后,经引风机送入烟道,通过烟囱排放。JR撞击流脱硫塔底收集的副产物溶液,通过自流进入现场沉淀池沉淀。积液池收集的溶液
23、过滤后经泵排至除尘降温段循环使用。氨法脱硫工艺特点: 可以不需设旁路烟道,吸收剂停止供应时,反应塔作烟道使用,不影响锅炉的正常运行。 烟气进反应塔前不需降温,吸收塔出口温度大于80,不需加热升温即可直接排入烟道。 脱硫塔阻力1000Pa。氨法脱硫工艺流程如下图所示:图1 氨法脱硫工艺流程图锅炉烟气经除尘装置进入脱硫装置,与配制好的脱硫剂在脱硫装置的中部反应段进行化学吸收反应。脱硫后的烟气经引风机、烟囱排入大气;脱硫后生成的亚硫酸氢铵混合水溶液,经脱硫塔内脱水除雾装置后沉降于塔底部溢流到积液池中经沉,沉淀过滤后经清液泵打回和脱硫剂混合再与烟气中的二氧化硫进行反应,循环使用至饱和后用于场地绿化或作
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 毕业设计 论文 火力发电厂 烟气 脱硫 技术 研究
![提示](https://www.31ppt.com/images/bang_tan.gif)
链接地址:https://www.31ppt.com/p-3983758.html