工业废气处理方法之一:喷淋塔净化处理系统,那么喷淋塔的规划参数主要有哪些呢?下面为您详细解读:
1、烟气流速
理论上,塔内烟气流速对脱硫功率具有负面影响,实际上,在逆流塔内,除了流速以外,还有其他多种要素,归纳影响的成果仍然是正相关联系。换言之,假定其他条件不变时,流速添加一倍,源自双膜理论的传质单元数只下降18.8%,这就是说,恰当进步烟气流速,对喷淋塔功能的影响不是很大。而影响较大的却是吸收塔烟气进口的散布,并进而显著影响脱硫功率,特别是在高浓度SO2烟气状况下,这种影响将成为很重要的要素。
烟气流速对进塔烟气散布的影响与塔型,进气管过渡段的规划结构和布置方式有关,需要通过流体动力模拟试验确定。
工程实践证明,烟气从烟道进入塔体,气流速度从15m/s左右下降至3m/s,跨度很大,对塔内气体散布的均匀性具有很大的影响,因此必须将进口处的过渡段烟道规划好。一般如不选用专门的过渡段,则要求烟道轴线与塔轴线的水平线夹角宜选用15°—20°,假如进口烟道有过渡段,则要求过渡段管道的轴线与塔的轴线水平线交角遵循上述角度。同时为了防止喷淋液进入烟道,在过渡段进入塔壁以内须延伸恰当长度,是为檐口。
2、喷淋流量
改动循环泵的投运台数能够添加或降低塔内的喷淋总量(L)。大都状况下,每层喷淋母管由一台浆泵供浆,选用这种布置方式,吸收塔内液滴总外表积大致与喷淋总量成正比。这是因为循环泵投运台数的改动不会影响喷嘴工作压力的稳定性,因此液滴粒度散布也不会随之变化。当然,这种状况是先行假定液滴不会因彼此磕碰而凝滞,或因液滴磕碰塔内管件而消失。在一个石灰石逆流喷淋塔的试验显现,NTU与L0.7成正比,而横向气流喷淋塔的NTU与L1.0成正比。
3、喷淋层高度或吸收塔高度
在一个装有多个喷淋层的喷淋空塔内,每个喷淋层向吸收区奉献的液滴外表积随喷淋层高度添加而添加,这是因为上层喷管发生的液滴在塔内运转的轨迹较长,在塔内停留的时刻也较长。可是,别的一些要素则降低了喷淋层高度对SO2脱除的影响。例如,液滴脱离喷嘴出口一段距离后,速度下降,于是气-液膜厚增大,别的液滴越往下降,其外表的碱度下降越大,并且,液滴还可能彼此磕碰聚并成大液滴。最后的成果是,当高位喷管雾化的液滴降落至较低部位时,对脱硫的影响不如低位喷管发生的液滴的作用。
在一个有4个喷淋层的全规模喷淋空塔中的试验印证这点,仅投运下部两个喷淋层时,脱硫功率是73%,而仅投运上部两个喷淋层时,脱硫率也只要76%。所以,过分依靠进步喷淋层的高度来添加脱硫功率并非上策。喷淋区的典型高度是7—18m。
4、SO2浓度
石灰/石灰石FGD系统在其他运转条件不变的状况下,脱硫功率一般随着进口烟气SO2浓度添加而下降,各种类型的吸收塔都存在这种联系。特别当SO2浓度超越规划值时,因为鼓入的氧化空气缺乏,脱硫功率将急剧下降。进口SO2浓度对脱硫功率影响的巨细取决于循环浆液的碱度,PH值高,浆液的缓冲作用大,当进口SO2浓度上升时,脱硫率的下降较小,特别关于石灰FGD以及选用有机酸添加剂的石灰石FGD,这种影响将会小得多。从石灰石FGD选用喷淋空塔的工业性试验得到印证,其传质单元数与进口SO2浓度的0.25次方成反比,即喷淋塔的脱硫功率是随SO2浓度升高而缓慢下降的。
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