[发明专利]烟气脱氮氧化物综合法有效
申请号: | 201210202308.5 | 申请日: | 2012-06-11 |
公开(公告)号: | CN102688671A | 公开(公告)日: | 2012-09-26 |
发明(设计)人: | 赵晓东 | 申请(专利权)人: | 赵晓东 |
主分类号: | B01D53/75 | 分类号: | B01D53/75;B01D53/78;B01D53/84;B01D53/96;B01D53/56 |
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地址: | 116031 辽宁省大*** | 国省代码: | 辽宁;21 |
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摘要: | 本发明是一种烟气脱氮氧化物综合法,本发明总的特征是烟气脱氮氧化物综合法在燃煤电厂烟气原有设备的除尘除硫装置之后,增加本发明所述技术方案的设备,去除燃煤烟气中的氮氧化物,处理后的洁净烟气再返回到原有设备的烟囱中排放至大气。本发明所述的技术方案包括化学除氧、络合吸收、加热解吸、余热回收、生物还原和化学收集六个环节。由于络合吸收和加热解吸反应迅速,因此本发明所述的技术方案保留了湿式络合吸收法较高反应速度的优点,而较低的生物还原工作量降低了本发明所述的技术方案对生物反应器规模的需求,因此能克服微生物法的系统处理负荷低的缺点。 | ||
搜索关键词: | 烟气 氧化物 综合法 | ||
【主权项】:
一种烟气脱氮氧化物综合法,其特征在于烟气脱氮氧化物综合法在燃煤电厂烟气原有设备的除尘除硫装置之后,增加本发明所述技术方案的设备,去除燃煤烟气中的氮氧化物,处理后的洁净烟气再返回到原有设备的烟囱中排放至大气;本发明所述的技术方案包括化学除氧、络合吸收、加热解吸、余热回收、生物还原和化学收集六个环节;化学除氧环节,除氧塔中的除氧填料可以采用海绵铁颗粒或者其它铁系除氧剂,除氧循环泵把水循环喷淋到除氧填料中,来自原有设备的除尘装置、除硫装置的燃煤烟气进入除氧塔内,穿过除氧填料发生化学反应;O2与铁和水反应,最终生成Fe(OH)3,Fe(OH)3沉淀,定期从沉淀箱中排出;在有溶解O2的参与下,SO2溶于水生成硫酸,稀硫酸与铁反应生成FeSO4,除氧水溶液中含有FeSO4,FeSO4是一种混凝剂,定期更换的除氧水溶液,在燃煤电厂中可以用于粉煤灰水的混凝沉淀处理;络合吸收环节,来自除氧塔出气口的燃煤烟气进入脱硝吸收塔内,脱硝吸收塔底部液池中是配制好的Fe(II)EDTA吸收液,由吸收循环泵向下循环喷淋,燃煤烟气与脱硝吸收液接触,NO溶于水迅速与Fe(II)EDTA反应生成Fe(II)EDTA(NO);燃煤烟气中残存的O2溶解于水,把极少量的Fe(II)EDTA氧化生成Fe(III)EDTA;去除NO的洁净烟气由脱硝吸收塔的出气口输送至原有设备的烟气再热装置加热,升温至>70℃,最后从烟囱中排放至大气;加热解吸环节,脱硝吸收塔底部液池中一部分脱硝吸收液,经过加热泵输送至气体冷凝罐的气体冷凝器和冷冻机组的冷凝换热器升温,再输送至解吸脱气罐中,电厂余热蒸汽经过沸腾加热器,继续加热解吸脱气罐中的脱硝吸收液,真空泵使解吸脱气罐中产生一定程度的真空,解吸脱气罐中的脱硝吸收液沸腾;大部分的Fe(II)EDTA(NO)解吸出高浓度的NO,同时还原成Fe(II)EDTA;解吸后的脱硝吸收液由冷却泵输送至蒸发换热器中进行冷却,大部分的冷却后脱硝吸收液再输送至脱硝吸收塔底部液池中,形成解吸循环;真空泵把解吸脱气罐中解吸出高浓度的NO和蒸发的吸收液水蒸汽输送至气体冷凝罐中,吸收液水蒸汽被气体冷凝器冷却成吸收液蒸馏水,由冷凝水泵输送至氮封缓冲罐中;余热回收环节,冷冻机组构成热泵系统,制冷剂经压缩机把蒸发换热器吸收的热量传送至冷凝换热器中,形成余热循环利用;生物还原环节,小部分的经过蒸发换热器冷却后的脱硝吸收液,由缓冲泵定量输送至氮封缓冲罐中,稳定水温和降低脱硝吸收液中Fe(II)EDTA和Fe (II)EDTA(NO)以及Fe(III)EDTA的浓度,再由还原进水泵输送至生物反应器中,生物反应器中的生物填料表面附着有厌氧的反硝化菌,一部分反硝化菌把Fe(III)EDTA还原成Fe(II)EDTA,一部分反硝化菌把剩余的Fe(II)EDTA(NO)还原成Fe(II)EDTA和N2,为了增加生物反应的水力停留时间,用还原循环泵使脱硝吸收液在生物反应器中循环流动;还原后的脱硝吸收液进入氮封贮水罐中,再由回流泵输送至脱硝吸收塔底部液池中,形成还原循环;反硝化菌的生长必须外加营养源,根据需要加入碳营养源和磷营养源,必要时补充氮营养源,还可以用富含有机物的污水代替营养源,做到以污治污;生成的N2对生物反应器、氮封缓冲罐和氮封贮水罐产成氮封作用,隔绝氧气,之后排放至大气;化学收集环节,被气体冷凝器冷却的NO输送至化工反应装置中提纯,作为化工原料和医药原料,或者输送至化工反应装置中进行化学反应,产生的脱硝副产品可以作为商品销售。
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