锅炉烟气二氧化硫污染及控制技术

2024-07-01

锅炉烟气二氧化硫污染及控制技术(精选4篇)

1.锅炉烟气二氧化硫污染及控制技术 篇一

鑫荣重工生产的加气混凝土设备中,会使用到锅炉设备,锅炉烟气中所含粉尘(包括飞灰和炭黑)、硫和氮的氧化物都是污染大气的物质,未经净化时其排放指标可达到环境保护规定指标的几倍到数十倍。控制这些物质排放的措施有燃烧前处理、改进燃烧技术、除尘、脱硫和脱硝等。借助高烟囱只能降低烟囱附近地区大气中污染物的浓度。

锅炉对烟气除尘所使用的作用力有重力、离心力、惯性力附着力以及声波、静电等,对粗颗粒一般采用重力沉降和惯性力的分离,在较高容量下常采用离心力分离除尘静电除尘器和布袋过滤器具有较高的除尘效率。湿式和文氏—水膜除尘器中水滴水膜能粘附飞灰,除尘效率很高还能吸收气态污染物。

锅炉未来的发展将进一步提高锅炉和电站热效率;降低锅炉和电站的单位功率的设备造价,提高锅炉机组的运行灵活性和自动化水平,发展更多锅炉品种以适应不同的燃料,提高锅炉机组及其辅助设备的运行可靠性,减少对环境的污染。

河南鑫荣重工有限公司是国内专业从事加气混凝土设备研发、生产、销售为一体的大型建材砖设备生产制造企业,多年来始终如一的致力于提供最优质性价比最高的加气混凝土设备而努力,合理的产品价格,优质的售后服务给使用鑫荣重工加气混凝土设备的客户一种宾至如归的感觉。

加气混凝土设备

2.锅炉烟气二氧化硫污染及控制技术 篇二

1 监测中的问题数据分析

本文作者在对某企业燃气导热油炉烟气监测中发现:在不完全燃烧的状态下, 定电位电解法测得的二氧化硫浓度结果是值得怀疑的。监测所使用仪器:e c o m J 2 K N多功能烟气分析仪和英国KANE KM940型手持式多组分烟气分析仪, 监测方法均为定电位电解法。不完全燃烧状态下烟气监测数据及相关监测机构监测数据见表1:

1) 氮氧化物的生成一般认为有燃料自带含氮化合物和由氮气与氧气在高气温下生成两种来源, 而氮气与氧气在高气温下生成的氮氧化物又与氧的浓度、火焰温度等有关。减少过剩空气量, 则氧浓度变小, 火焰温度降低, 氮氧化物生成量下降。如果过剩空气量增加, 虽然氧浓度增高有利于氮氧化物的生成, 但由于燃烧温度降低, 总的结果是氮氧化物生成量减少, 因此氮氧化物的生成机理比较复杂, 数据的合理性较难判断。

2) 烟气中的二氧化硫是由于燃气中的硫化物与空气中的氧气反应而生成的, 烟气中二氧化硫含量的大小主要取决于燃气成份中硫化物含量的多少。根据国家标准《天然气》GB17820-2012的要求, 天然气中硫化氢浓度应在6mg/m3~20mg/m3、总硫 (以硫计) 应在60mg/m3~200mg/m3, 燃料中按规定硫化氢浓度小于20mg/m3, 可以把二氧化硫浓度控制在5ppm~10ppm[1]。天然气成分见表2[2]:

所以, 1m3天然气燃烧消耗2m3氧气, 约需要10m3空气, 即使质量最差的天然气其烟气二氧化硫也不应达到监测结果的浓度。

3) 由于该企业锅炉操作人员培训不够, 仅根据导热油温度调节锅炉负荷, 燃气锅炉在一个极不经济的运行状态下。虽然对于这种情况环境监测方法未作出规范, 但是烟气中的一氧化碳和未燃烧的有机气体会对二氧化硫监测结果造成极大地干扰。

2 解决问题的方法

第一种解决方案:要求该企业重新调试锅炉燃烧器的配风和混合系统, 提高空气量, 牺牲排烟损失, 降低化学不完全燃烧损失, 再次监测烟气;第二种解决方案:使用其他方法, 例如碘量法对烟气中二氧化硫进行监测, 应该可以避免一氧化碳和未燃烧的有机气体的干扰。

根据方案的便捷性和企业方了解情况后为了节能的需要, 决定采用第一种方案, 调节锅炉燃烧器的配风。

3 验证解决方法的效果

完全燃烧状态下监测数据及相关监测见表3:

1) 燃气锅炉燃烧器增加进风后, 伴随烟气中剩余氧气含量的升高, 一氧化碳大幅降低。一氧化碳对二氧化硫测定的正干扰降低到仪器自带的掩蔽范围内, 二氧化硫监测浓度低于3mg/m3。两次监测燃气锅炉使用同一种天然气, 证明该天然气燃烧后废气中二氧化硫浓度在较低的水平, 不完全燃烧的状态下, 二氧化硫浓度数值异常来自监测方法。

2) 燃气锅炉燃烧器增加进风后, 客观上稀释了烟气中二氧化硫的浓度, 假设原来天然气和空气的进气比为1:9 (已经会造成不完全燃烧) , 根据监测结果7.0%剩余氧气含量, 增加进风量不超过70%, 即:推论原工况下, 烟气中二氧化硫浓度不超过5mg/m3。

3) 该次锅炉调节能够使环境监测人员相对准确地完成监测任务, 但是7.0%剩余氧气含量表明燃气锅炉实际上仍未达到最佳的运行状态, 进风量增加意味着排烟热损失的增加, 资料显示:空气过剩系数每增加0.1, 排烟热损失增加0.7%[3]。锅炉在燃料完全燃烧和减少排烟热损失之间取得一个平衡点。一般燃气锅炉过剩空气系数控制在1.05~1.20之间, 环境排放标准也是折算到过剩空气系数1.2或者基准含氧量3.5%比较[4]。

4 结论

通过燃气锅炉监测时, 二氧化硫极端得异常数值发现问题, 提出可能的影响因素, 并调节锅炉比较监测验证了:在不完全燃烧的状态下, 二氧化硫浓度数值会出现异常。

国家在制定标准时对于锅炉的经济运行方面未作强制规定, 因为在企业自身对利润的追求自然会寻找这个经济的运行状态, 但是作者在长期的现场工作中, 发现由于燃气锅炉以中小型为主、自动化水平高、对司炉人员要求水平低, 许多使用单位的主管、司炉人员只要满足热力输出单元达到生产要求即可, 没有锅炉经济运行的概念, 需要环境主管部门在环境保护工作中加大宣传的力度。

摘要:本文作者在燃气锅炉烟气监测中发现在不完全燃烧的状态下, 二氧化硫浓度数值异常问题, 分析问题原因, 提出解决方案。

关键词:燃气锅炉,二氧化硫,监测

参考文献

[1]谭延年.燃气锅炉烟气有害成分的防治[J].北方环境, 2002 (1) .

[2]李迎建, 李群.燃天然气和燃油锅炉热效率及供热成本分析[J].石油与天然气化工, 2003, 32 (1) .

[3]陈书林, 陆克山, 陈伟.锅炉过剩空气系数运行达标的研究与实践[J].油田节能, 2002, 9, 13 (3) .

3.锅炉烟气二氧化硫污染及控制技术 篇三

摘要:分析了我国北方大中城市集中供热锅炉烟气净化的.现状和存在问题,提出袋式除尘器新型结构并进行了超长滤袋脉冲清灰试验和高温过滤材料优选,建立了示范工程,为集中供热锅炉、工业锅炉烟气高效净化提供了集成技术、设备和成功案例.作 者:高明智 姚群 陈志炜 作者单位:高明智(中国环境保护产业协会,北京,100037)

姚群,陈志炜(中钢集团天澄环保科技股份有限公司,武汉,430205)

4.锅炉烟气二氧化硫污染及控制技术 篇四

大中型锅炉应用双循环流化床烟气脱硫装置的技术经济分析

介绍了自主研制的双循环流化床烟气悬浮脱硫技术(DCFBFGD)的.工艺流程、技术特点,并以里彦电厂的一台430 t/h燃煤锅炉为例,对大中型锅炉应用此项技术进行了技术经济分析.分析表明,该脱硫装置适合大中型锅炉的脱硫改造,投资费用和运行成本低.

作 者:黄盛珠 郝晓文 马春元 Huang Shengzhu Hao Xiaowen Ma Chunyuan  作者单位:黄盛珠,Huang Shengzhu(哈尔滨工业大学能源科学与工程学院,黑龙江,哈尔滨,150001)

郝晓文,马春元,Hao Xiaowen,Ma Chunyuan(山东大学能源与动力工程学院,山东,济南,250061)

刊 名:环境污染与防治  ISTIC PKU英文刊名:ENVIRONMENTAL POLLUTION AND CONTROL 年,卷(期):2005 27(4) 分类号:X7 关键词:烟气脱硫   双循环流化床   技术经济分析  

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