[实用新型]一种双吸收塔串联烟气脱硫装置有效

专利信息
申请号: 201420601771.1 申请日: 2014-10-17
公开(公告)号: CN204193778U 公开(公告)日: 2015-03-11
发明(设计)人: 聂鹏飞;王洋;习云生;张宏宇;王学斌 申请(专利权)人: 河北大唐国际王滩发电有限责任公司
主分类号: B01D53/80 分类号: B01D53/80;B01D53/50;B01D53/68;B01D47/00
代理公司: 石家庄冀科专利商标事务所有限公司 13108 代理人: 李桂芳
地址: 063611 河北省唐*** 国省代码: 河北;13
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摘要:
搜索关键词: 一种 吸收塔 串联 烟气 脱硫 装置
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种带有强制循环的双吸收塔串联烟气脱硫装置,属于火力发电厂湿法烟气脱硫设备技术领域。

背景技术

吸收塔是火力发电厂湿法烟气脱硫的重要设备,吸收塔主要负责脱硫、氧化、石膏的结晶和生成等功能。普通的吸收塔内设置有喷淋层、除雾器、浆液循环泵、石膏排出泵等设备,烟气通过引风机通入吸收塔内进行脱硫处理。

随着对环境生态治理的不断加强以及国家对重点行业大气污染限期治理方案的实施,很多火力发电厂属于限期治理的重点行业企业,现有的湿法脱硫系统将不能满足新的排放标准要求,因此要对现有的湿法脱硫系统进行升级和改造。在进行设备升级和改造过程中,一种方案是采用单吸收塔增高、增加喷淋层方案,这种方案需对原有吸收塔进行切割整体抬高,所需机组停机时间较长,施工难度较大。另一种方案是增加吸收塔的数量,但是通过对国内单塔脱硫设施的调研发现,单吸收塔在同等入口SO2浓度工况下,较少有脱硫效率能长期稳定在99%以上的,可靠性和稳定性不高。更重要的是,新的大气污染物特别排放限值的规定要求SO2排放浓度35                                                ,这就要求改造后的脱硫系统效率大于99.22%,显然现有的单吸收塔的脱硫效率不能满足新的排放标准的要求,必须采取其它措施加以改进。

实用新型内容

本实用新型所要解决的技术问题是提供一种双吸收塔串联烟气脱硫装置,这种双吸收塔串联烟气脱硫装置可以提高脱硫效率,并提高脱硫的可靠性和稳定性,满足新的排放标准的要求,同时可以使用价格相对低廉的高硫煤,有效降低电厂发电的燃料成本。

解决上述技术问题的技术方案是:

一种双吸收塔串联烟气脱硫装置,它包括两级吸收塔,两级吸收塔串联连接,一级吸收塔的烟气进口与输送烟气的引风机相连接,一级吸收塔的烟气出口与二级吸收塔的烟气进口有烟气管道相连接,一级吸收塔与二级吸收塔之间有溢流管道相连接,二级吸收塔与一级吸收塔之间有强制循环管道相连接,在强制循环管道上安装有强制循环泵,二级吸收塔上有烟气排出口通过烟气管道与烟囱相连接。

上述双吸收塔串联烟气脱硫装置,所述一级吸收塔和二级吸收塔分别设有三层喷淋层,一级吸收塔和二级吸收塔分别安装有浆液循环泵,一级吸收塔设置一级除雾器,二级吸收塔设置两级除雾器,一级吸收塔的下部设置有石膏排出泵。

本实用新型的有益效果是:

本实用新型采用双吸收塔串联脱硫方案,在单级吸收塔脱硫难以满足排放指标的情况下,将锅炉烟气依次通过两台串联的吸收塔进行脱硫。本实用新型的优点一是脱硫效率高,双塔脱硫串联装置能够保证脱硫系统入口SO2浓度在4458 的情况下,脱硫效率能达到99.22%以上,脱硫出口SO2浓度不高于35 ;二是浆液功能分区进行了优化和强化,更加精细地控制了装置反应过程,两个吸收塔循环过程的控制是独立的,可以满足不同装置阶段对不同浆液性质的要求,避免了参数之间的相互制约,使反应过程更加科学合理。一级塔循环可以去除烟气中携带的粉尘、HF等杂质,大大降低这些杂质对二级塔循环的反应影响,提高二级塔脱硫效率;三是拓宽了锅炉燃煤区间,可以使用价格相对低廉的高硫煤,有效降低电厂发电的燃料成本。本实用新型结构简单、运行稳定,是火力发电厂湿法烟气脱硫设备的成功改造,可以有效提高脱硫效率,并提高脱硫的可靠性和稳定性,满足新的排放标准的要求。

附图说明

图1是本实用新型的结构示意图。

图中标记如下:一级吸收塔1、二级吸收塔2、引风机3、烟气管道4、溢流管道5、强制循环管道6、强制循环泵7、喷淋层8、浆液循环管道9、浆液循环泵10、石膏排出泵11。 

具体实施方式

本实用新型包括两级吸收塔,两级吸收塔串联连接。一级吸收塔1担负一级脱硫、氧化、石膏的结晶和生成等功能,二级吸收塔2则担负二级脱硫、氧化、石膏的结晶和生成等功能。

图中显示,一级吸收塔1的烟气进口与输送烟气的引风机3相连接,一级吸收塔1的烟气出口与二级吸收塔2的烟气进口有烟气管道4相连接,二级吸收塔2上有烟气排出口通过烟气管道4与烟囱相连接。烟气进入一级吸收塔1进行初步脱硫,脱硫后的烟气再进入二级吸收塔2进行二次深度脱硫,完成脱硫后的烟气从烟囱排入大气。

图中显示,一级吸收塔1与二级吸收塔2之间有溢流管道5相连接,一级吸收塔1浆液通过溢流管道5向二级吸收塔2溢流,以实现浆液置换。

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