[实用新型]一种去除烟气中SO2的系统有效
申请号: | 201520905902.X | 申请日: | 2015-11-16 |
公开(公告)号: | CN205127718U | 公开(公告)日: | 2016-04-06 |
发明(设计)人: | 武思拓;薛群翔;王亚妮;孟旭光;吴卫涛;王雯雯;郝媛 | 申请(专利权)人: | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 |
主分类号: | B01D53/78 | 分类号: | B01D53/78;B01D53/50;C01B17/04;C01B17/76 |
代理公司: | 西安亿诺专利代理有限公司 61220 | 代理人: | 熊雁 |
地址: | 710065 陕*** | 国省代码: | 陕西;61 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 去除 烟气 so sub 系统 | ||
技术领域
本实用新型属于环保节能领域,尤其涉及从烟气中回收SO2的系统。
背景技术
我国蕴藏着非常丰富的煤炭资源,也是世界上最大的煤炭生产国和消费国。而且在我国,84%左右的煤炭被直接燃烧。大量的燃煤,造成了我国以煤烟型为主的空气污染,产生了大量SO2,随着我国经济的快速发展,我国SO2的排放量已经位居世界第二位,每年超过2000万吨并持续增长,其中火电厂排放的二氧化硫占总量一半,酸雨控制区和二氧化硫控制区硫排放量占总量的60%。全国1/3的城市人口呼吸着严重污染的空气,1/3国土被酸雨侵蚀。由煤炭燃烧所释放的SO2占总排放量的85%。所引起的酸雨量占总酸雨量的82%。这些污染物造成的酸雨、温室效应和臭氧层破坏等环境污染,严重地影响了人类的居住环境,引起国家的高度重视,对烟气进行脱硫除尘已成为我国的一项重要任务。
当前烟气脱硫除尘技术都已经很成熟,脱硫主要是采用石灰石-石膏法和氨法,石灰石-石膏法脱硫存在脱硫效率低、系统结垢和堵塞现象,影响系统稳定运行,氨法脱硫效率高,不会产生结垢现象,能保证脱硫塔长期稳定运行,但是液氨属于化学危险品,运输要求高,且液氨脱硫成本比较高。
目前,大气排放标准不断提高,对脱硫技术提出了更高的要求,国家的排放标准的提高势必造成更高的脱硫成本。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种能够富集吸收液中亚硫酸氢根,降低SO2处理成本的去除烟气中SO2的系统。
本实用新型提供一种去除烟气中SO2的系统,包括通过管道依次相连的降温除尘装置、气液接触反应塔、吸收液再生装置和SO2收集装置,所述气液接触反应塔与所述吸收液再生装置间设有纳滤装置。
所述纳滤装置的浓水出口和所述吸收液再生装置的液体出口联通液体收集罐。
所述液体收集罐通过泵连接所述气液接触反应塔的吸收剂喷淋口。
所述吸收液再生装置中设有加热装置。
本实用新型具有如下有益效果:
该系统在SO2再生过程前引入了纳滤,将SO2吸收液中与SO2反应生成的亚硫酸氢根与其它离子分离,将分离后含亚硫酸氢根的溶液进行SO2再生,不但实现了亚硫酸氢根的富集同时避免加热所有的吸收液,提高了SO2处理效率,同时加热装置需要的能量相对较少,降低了生产成本。
附图说明
图1为本实用新型的流程示意图,图中1为降温除尘装置,2为气液接触反应塔,3为吸收液再生装置,4为SO2收集装置,5为纳滤装置,6为液体收集罐。
具体实施方式
下面通过给出的具体实施例对本实用新型做进一步说明,但不作为对本实用新型的限定。
如图1所示,为本实用新型的流程示意图,该系统包括通过管道依次相连的降温除尘装置1、气液接触反应塔2、吸收液再生装置3和SO2收集装置4,气液接触反应塔2与吸收剂再生装置3间设有纳滤装置5。
纳滤装置5的浓水出口和吸收液再生装置3的液体出口联通液体收集罐6。
液体收集罐6通过泵连接气液接触反应塔2的吸收剂喷淋口。
吸收剂再生装置3中设有加热装置(图中未标出)。
该系统进行烟气脱硫的过程包括如下三大步骤:
步骤1降温除尘:利用降温除尘装置将烟气进行降温除尘,除去烟气中大量灰尘,同时对高温烟气降温利于提高后续SO2吸收效果;
步骤2烟气脱硫:通过气液接触反应塔将降温洗涤过的烟气与主要成分为亚硫酸钠的复合吸收剂在气液接触反应塔中进行逆流接触,烟气中的SO2被吸收,同时吸收剂变成含SO2的富液,净化后烟气外排,该步骤净化后烟气可降至20mg/Nm3以下,达到排放标准;
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