[发明专利]协同消除有色烟羽的系统及其方法在审
申请号: | 201910325616.9 | 申请日: | 2019-04-22 |
公开(公告)号: | CN109939557A | 公开(公告)日: | 2019-06-28 |
发明(设计)人: | 刘慧军;龙志强;张畅;王伟;李梅风;牛草泽;周峰;贺郁文;张缠保 | 申请(专利权)人: | 山西华仁通电力科技有限公司 |
主分类号: | B01D53/80 | 分类号: | B01D53/80;B01D53/50 |
代理公司: | 山西五维专利事务所(有限公司) 14105 | 代理人: | 茹牡花 |
地址: | 030000 山西省太原*** | 国省代码: | 山西;14 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 烟气冷凝器 脱硫塔 冷凝水收集器 蒸汽再热器 冷却塔 机力通风 换热器换热效率 协同 冷却水循环泵 浆液冷却器 浆液喷淋层 浆液循环泵 冷凝水出口 冷凝水储罐 凝结水出口 凝结水系统 循环冷却水 底部连接 环保领域 浆液出口 浆液入口 视觉污染 烟囱连接 烟道阻力 烟气出口 蒸汽入口 冷凝水 水平衡 蒸汽源 锅炉 投资 | ||
1.一种协同消除有色烟羽的系统,其特征在于,包括脱硫塔(1)、浆液冷却器(2)、浆液循环泵(3)、烟气冷凝器(4)、冷凝水收集器(5)、冷却水循环泵(6)、冷却塔/机力通风塔(8)、蒸汽再热器(9)、烟囱(10)、冷凝水储罐(11)和凝结水系统(12),其中:
所述脱硫塔(1)的烟气入口与锅炉的烟气出口连接,脱硫塔(1)的烟气出口与烟气冷凝器(4)的烟气入口连接,烟气冷凝器(4)的烟气出口与蒸汽再热器(9)的烟气入口连接,蒸汽再热器(9)的烟气出口与烟囱(10)的烟气入口连接;脱硫塔(1)的浆液出口与浆液循环泵(3)的浆液入口连接,浆液循环泵(3)的浆液出口与浆液冷却器(2)的浆液入口连接,浆液冷却器(2)的浆液出口与脱硫塔(1)浆液喷淋层的浆液入口连接;冷却塔/机力通风塔(8)的循环冷却水出口与冷却水循环泵(6)的循环冷却水入口连接,冷却水循环泵(6)的循环冷却水出口与烟气冷凝器(4)的循环冷却水入口连接,烟气冷凝器(4)的循环冷却水出口与浆液冷却器(2)的循环冷却水入口连接,浆液冷却器(2)的循环冷却水出口与冷却塔/机力通风塔(8)的循环冷却水入口连接;蒸汽再热器(9)的蒸汽入口与蒸汽源连接,蒸汽再热器(9)的凝结水出口与凝结水系统(12)连接;冷凝水收集器(5)与烟气冷凝器(4)的底部连接,烟气冷凝器(4)中的冷凝水进入冷凝水收集器(5),冷凝水收集器(5)的冷凝水出口与冷凝水储罐(11)连接。
2.根据权利要求1所述的协同消除有色烟羽的系统,其特征在于,还包括除雾器(7),除雾器(7)与烟气冷凝器(4)的烟气出口连接,除雾器(7)的冷凝水进入冷凝水收集器(5)。
3.根据权利要求1所述的协同消除有色烟羽的系统,其特征在于,还包括湿式电除尘器,湿式电除尘器的烟气入口与烟气冷凝器(4)的烟气出口连接,湿式电除尘器的烟气出口与蒸汽再热器(9)的烟气入口连接。
4.根据权利要求1所述的协同消除有色烟羽的系统,其特征在于,所述浆液冷却器(2)为单程宽通道板式换热器或者单程管壳式换热器。
5.根据权利要求1所述的协同消除有色烟羽的系统,其特征在于,所述烟气冷凝器(4)为金属光管换热器或者氟塑料换热器,所述金属光管换热器采用蛇形水平布置或垂直布置,所述氟塑料换热器采用垂直吊装布置。
6.根据权利要求1所述的协同消除有色烟羽的系统,其特征在于,所述脱硫塔(1)为空塔喷淋型脱硫塔。
7.根据权利要求1所述的协同消除有色烟羽的系统,其特征在于,所述冷却水循环泵(6)的循环冷却水出口还与浆液冷却器(2)的循环冷却水入口连接,且冷却水循环泵(6)的循环冷却水出口与浆液冷却器(2)的循环冷却水入口之间的管路上设置有阀门。
8.一种权利要求1至7中任一权利要求所述的协同消除有色烟羽的系统协同消除有色烟羽的方法,其特征在于,包括如下步骤:
S1,从脱硫塔(1)的浆液出口流出的温度为45-54℃的浆液在浆液循环泵(3)的作用下进入浆液冷却器(2),在浆液冷却器(2)与从烟气冷凝器(4)流出的循环冷却水进行热交换;
S2,当浆液冷却器(2)中的浆液冷却至43-47℃时,冷却后的浆液从脱硫塔(1)浆液喷淋层的浆液入口进入脱硫塔(1),并在脱硫塔(1)中与其中的烟气进行换热,得到44-48℃的饱和湿烟气;
S3,从脱硫塔(1)出来的饱和湿烟气进入烟气冷凝器(4),同时从冷却塔/机力通风塔(8)出来的14-32℃的循环冷却水在冷却水循环泵(6)的作用下进入烟气冷凝器(4),饱和湿烟气与循环冷却水在烟气冷凝器(4)中换热使烟气的温度降至40-45℃、烟气含湿量降低至7.2%-9.5%后进入蒸汽再热器(9),换热过程产生的冷凝水进入冷凝水收集器(5)收集后排出至冷凝水储罐(11)中,热量交换后的30-40℃的循环冷却水流回冷却塔/机力通风塔(8);
S4,烟气在蒸汽再热器(9)的作用下升温至50-75℃后从烟囱(10)排出。
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