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钢铁行业采用活性焦有哪些技术?
在采用对工况条件稳定性和技术力量要求较高的活性焦干法技术过程中,活性焦具有耗水少、副产物综合利用、排烟透明度好等优点。钢铁行业采用活性焦有哪些技术?
活性焦治理效果可靠性很大程度上取决于具体项目中活性焦干法装置设计处理容量的大小,对应的烟气量、流速、污染物浓度等等因素。而如果实际烟气量、流速和污染物浓度超过了系统设计的参数,那么系统的可靠性就会大大折扣。
影响活性焦干法技术效果可靠性的因素是污染物初始浓度,即进入到活性焦干法处理装置的主要三项污染物的浓度。活性焦脱硫工艺大型化应用应选择在低硫项目中采用,而且应该尽量提高前级除尘器的除尘效率,有必要对前级静电除尘器进行升级改造。
活性焦本身的活性和强度是影响能否完成污染物治理目标的关键影响因素。活性焦在运行过程中存在破碎和损耗的问题,本身也会产生部分扬尘。如果活性焦强度不够,易于破碎,不仅仅会造成系统运行成本不可控,而且容易造成粉尘终端排放超标。
活性焦烟气净化工艺流程
我国自主开发的活性焦烟气净化技术采用移动床工艺流程,在中试试验的基础上,进行工业化脱硫装置工艺设备的研究和工艺流程的优化。该工艺主要由吸附系统、再生系统、物料输送系统和副产品生产系统等组成,其中活性焦脱硫反应器(吸附塔)和活性焦再生反应器(解吸塔)是该技术的核心。
采用喷水全蒸发方式(不产生废水)对160℃左右的烟气降温,将其冷却到适合脱硫、脱硝反应的温度(约120℃)。将冷却后的烟气导入吸附塔,与活性焦错流接触,在活性焦吸附、催化和过滤的作用下脱除烟气中的有害物质,净化后的烟气用引风机通过烟图排入大气。吸附饱和的活性焦靠自身重力流入解吸塔,用蒸汽或热风炉尾气将其加热到400℃左右,解吸出活性焦微孔中的SO2,使活性焦得以再生。再生后的活性焦筛分后用斗式提升机提升至吸附塔,同时根据需要补充适量的新鲜活性焦。解吸塔中So2体积分数大于20%千基)的气体用高温离心风机抽出.根据需要用于生产硫酸、液体SO2或等。
活性焦脱硫工艺
燃煤锅炉产生的100~180℃烟气,经过电除尘后进入活性吸附床吸附,达到脱硫除尘效果;吸附过的活性焦,进入解吸塔,通过加热再生,被吸附的So2解吸为高浓度的SO2气体:再生后的活性焦通过筛选,活性焦粉末及吸附的灰尘被分离去除;再生所产生的高浓度的SO2气体经脱硫风机送入硫酸装置生产硫酸。再生、筛选后的活性焦进入新的循环净化流程。
活性焦工艺技术流程
可资源化活性焦烟气脱硫系统主要由活性焦吸附脱硫装置、活性焦解吸再生装置、活性焦循环输送系统和副产品加工系统等组成。
烟气通过活性焦吸附脱硫装置被净化,吸附饱和的活性焦靠重力流至解吸再生装置,通过加热使活性焦再生,释放出的高浓度SO2混合气体采用现有成熟的工艺技术可用于生产商品、液态SO2、结晶、硫酸铰等含硫化工产品,既可实现硫资源的有效回收利用,缓解我国大量进口的现状,又能产生良好的经济效益,降低乃至全部抵消脱硫装置的运行费用;再生后的活性焦经筛选后由活性焦输送系统送入活性焦吸附脱硫装置循环使用,筛下的少量小颗粒活性焦可作为锅炉等的燃料。该技术的工艺流程如图1所示,活性焦在脱除工业烟气二氧化硫的同时可以脱除烟气中的氮氧化物。
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