Trieu Lonnmeter per a una mesura precisa i intel·ligent!

Raons de l'efecte de deshidratació pobre del guix desulfurat

Anàlisi de les causes de les dificultats de deshidratació del guix

1 Alimentació d'oli de caldera i combustió estable

Les calderes de generació d'energia de carbó han de consumir una gran quantitat de fuel per ajudar a la combustió durant l'arrencada, l'aturada, la combustió estable de baixa càrrega i la regulació de pics profunds a causa del disseny i la crema de carbó. A causa del funcionament inestable i la combustió insuficient de la caldera, una quantitat considerable d'oli no cremat o una barreja de pols d'oli entrarà a la purina absorbent amb els gasos de combustió. Sota la forta pertorbació de l'absorbidor, és molt fàcil formar escuma fina i reunir-se a la superfície del purí. Aquesta és l'anàlisi de la composició de l'escuma a la superfície del purí absorbent de la central elèctrica.

Mentre l'oli s'acumula a la superfície de la purín, una part es dispersa ràpidament en la purín absorbent sota la interacció de la agitació i la polvorització, i es forma una fina pel·lícula d'oli a la superfície de la pedra calcària, sulfit de calci i altres partícules de la purín, que embolcalla la pedra calcària i altres partícules, dificultant així l'oxidació de la pedra calcària i la disolució de calci. afectant l'eficiència de desulfuració i la formació de guix. El purín de la torre d'absorció que conté oli entra al sistema de deshidratació de guix a través de la bomba de descàrrega de guix. A causa de la presència d'oli i productes d'àcid sulfurós incompletament oxidats, és fàcil bloquejar la bretxa del drap del filtre de la cinta transportadora de buit, cosa que comporta dificultats per a la deshidratació del guix.

2.Concentració de fum a l'entrada

 

La torre d'absorció de desulfuració humida té un cert efecte sinèrgic d'eliminació de pols i la seva eficiència d'eliminació de pols pot arribar al voltant del 70%. La central està dissenyada per tenir una concentració de pols de 20 mg/m3 a la sortida del col·lector de pols (entrada de desulfuració). Per tal d'estalviar energia i reduir el consum d'electricitat de la planta, la concentració real de pols a la sortida del col·lector de pols es controla a uns 30 mg/m3. L'excés de pols entra a la torre d'absorció i s'elimina per l'efecte sinèrgic d'eliminació de pols del sistema de desulfuració. La majoria de les partícules de pols que entren a la torre d'absorció després de la purificació electrostàtica de pols són inferiors a 10 μm, o fins i tot menys de 2,5 μm, que és molt més petita que la mida de partícules del purí de guix. Després que la pols entri a la cinta transportadora de buit amb el purí de guix, també bloqueja el drap de filtre, donant lloc a una mala permeabilitat a l'aire del drap de filtre i dificultats per a la deshidratació del guix.

absorbent en desulfuració

2. Influència de la qualitat dels purins de guix

1 Densitat de purins

La mida de la densitat del purí indica la densitat del purí a la torre d'absorció. Si la densitat és massa petita, vol dir que el contingut de CaSO4 a la purina és baix i el contingut de CaCO3 és elevat, la qual cosa provoca directament el malbaratament de CaCO3. Al mateix temps, a causa de les petites partícules de CaCO3, és fàcil provocar dificultats de deshidratació del guix; si la densitat de purins és massa gran, vol dir que el contingut de CaSO4 a la pasta és elevat. Un CaSO4 més alt dificultarà la dissolució de CaCO3 i inhibirà l'absorció de SO2. El CaCO3 entra al sistema de deshidratació al buit amb el purí de guix i també afecta l'efecte de deshidratació del guix. Per tal d'aprofitar al màxim els avantatges del sistema de doble circulació de doble torre de desulfuració humida de gasos de combustió, el valor del pH de la torre de la primera etapa s'ha de controlar dins del rang de 5,0 ± 0,2 i la densitat de purins s'ha de controlar dins del rang de 1100 ± 20 kg/m3. En funcionament real, la densitat de purins de la torre de la primera etapa de la planta és d'uns 1200 kg/m3, i fins i tot arriba als 1300 kg/m3 en moments elevats, que sempre es controla a un alt nivell.

2. Grau d'oxidació forçada de purins

L'oxidació forçada de purins és introduir prou aire a la purina per fer que la reacció d'oxidació de sulfit de calci a sulfat de calci tendeixi a ser completa i la taxa d'oxidació sigui superior al 95%, assegurant que hi hagi prou varietats de guix a la purina per al creixement del cristall. Si l'oxidació no és suficient, es generaran cristalls barrejats de sulfit de calci i sulfat de calci, provocant descamació. El grau d'oxidació forçada de la purín depèn de factors com ara la quantitat d'aire d'oxidació, el temps de residència de la purín i l'efecte d'agitació de la purín. L'aire d'oxidació insuficient, el temps de residència massa curt de la purí, la distribució desigual de la purina i el mal efecte d'agitació faran que el contingut de CaSO3·1/2H2O a la torre sigui massa alt. Es pot veure que a causa d'una oxidació local insuficient, el contingut de CaSO3·1/2H2O a la purina és significativament més gran, la qual cosa comporta dificultats per a la deshidratació del guix i un contingut d'aigua més elevat.

3. Contingut d'impureses en purins Les impureses en purins provenen principalment dels gasos de combustió i de la pedra calcària. Aquestes impureses formen ions d'impureses en purins, afectant l'estructura de gelosia del guix. Els metalls pesants dissolts contínuament en el fum inhibiran la reacció de Ca2+ i HSO3-. Quan el contingut de F- i Al3+ en purins és alt, es generarà un complex de fluor-alumini AlFn, que cobreix la superfície de les partícules de pedra calcària, provocant una intoxicació per purins, reduint l'eficiència de la desulfuració i les partícules fines de pedra calcària es barregen en cristalls de guix amb reacció incompleta, cosa que dificulta la deshidratació del guix. Cl-in purín prové principalment de HCl en gasos de combustió i aigua de procés. El contingut de Cl- a l'aigua de procés és relativament petit, de manera que el purín de Cl- prové principalment dels gasos de combustió. Quan hi hagi una gran quantitat de Cl- en purins, Cl- s'embolicarà amb cristalls i es combinarà amb una certa quantitat de Ca2+ en purins per formar CaCl2 estable, deixant una certa quantitat d'aigua als cristalls. Al mateix temps, una certa quantitat de CaCl2 en purins romandrà entre els cristalls de guix, bloquejant el canal d'aigua lliure entre els cristalls, fent que el contingut d'aigua del guix augmenti.

3. Influència de l'estat de funcionament de l'equip

1. Sistema de deshidratació de guix El purín de guix es bombeja al cicló de guix per a la deshidratació primària a través de la bomba de descàrrega de guix. Quan el purí de flux inferior es concentra a un contingut sòlid d'aproximadament el 50%, flueix a la cinta transportadora de buit per a la deshidratació secundària. Els principals factors que afecten l'efecte de separació del cicló de guix són la pressió d'entrada del cicló i la mida del broquet de decantació de sorra. Si la pressió d'entrada del cicló és massa baixa, l'efecte de separació sòlid-líquid serà pobre, el purí de flux inferior tindrà menys contingut sòlid, cosa que afectarà l'efecte de deshidratació del guix i augmentarà el contingut d'aigua; si la pressió d'entrada del cicló és massa alta, l'efecte de separació serà millor, però afectarà l'eficiència de classificació del cicló i provocarà un desgast greu de l'equip. Si la mida del broquet de decantació de sorra és massa gran, també farà que el purí de flux inferior tingui menys contingut sòlid i partícules més petites, cosa que afectarà l'efecte de deshidratació de la cinta transportadora de buit.

Un buit massa alt o massa baix afectarà l'efecte de deshidratació del guix. Si el buit és massa baix, la capacitat d'extreure la humitat del guix es reduirà i l'efecte de deshidratació del guix serà pitjor; si el buit és massa alt, els buits del drap filtrant es poden bloquejar o el cinturó es pot desviar, la qual cosa també provocarà un pitjor efecte de deshidratació del guix. En les mateixes condicions de treball, com millor sigui la permeabilitat a l'aire de la tela de filtre, millor serà l'efecte de deshidratació del guix; si la permeabilitat a l'aire del drap filtrant és deficient i el canal del filtre està bloquejat, l'efecte de deshidratació del guix serà pitjor. El gruix del pastís de filtre també té un efecte significatiu sobre la deshidratació del guix. Quan la velocitat de la cinta transportadora disminueix, el gruix del pastís del filtre augmenta i la capacitat de la bomba de buit per extreure la capa superior del pastís del filtre es debilita, donant lloc a un augment del contingut d'humitat del guix; quan la velocitat de la cinta transportadora augmenta, el gruix de la coca del filtre disminueix, cosa que és fàcil de provocar fuites de pastís de filtre locals, destruint el buit i també provocant un augment del contingut d'humitat del guix.

2. El funcionament anormal del sistema de tractament d'aigües residuals de desulfuració o el petit volum de tractament d'aigües residuals afectarà l'abocament normal de les aigües residuals de desulfuració. En funcionament a llarg termini, les impureses com el fum i la pols continuaran entrant a la purina, i els metalls pesants, Cl-, F-, Al-, etc. en la purín continuaran enriquint-se, donant lloc al deteriorament continu de la qualitat de la purina, afectant el progrés normal de la reacció de desulfuració, formació de guix i deshidratació. Prenent com a exemple el purí de Cl- en el purí de la torre d'absorció de primer nivell de la central elèctrica és de fins a 22.000 mg/L, i el contingut de Cl- en el guix arriba al 0,37%. Quan el contingut de Cl a la purín és d'uns 4300 mg/L, l'efecte de deshidratació del guix és millor. A mesura que augmenta el contingut d'ions clorur, l'efecte de deshidratació del guix es deteriora gradualment.

Mesures de control

1. Reforça l'ajust de la combustió del funcionament de la caldera, redueix l'impacte de la injecció d'oli i la combustió estable en el sistema de desulfuració durant l'etapa d'arrencada i apagada de la caldera o l'operació de baixa càrrega, controla el nombre de bombes de circulació de purins posades en funcionament i redueix la contaminació de la barreja de pols d'oli sense cremar a la purina.

2. Tenint en compte el funcionament estable a llarg termini i l'economia global del sistema de desulfuració, reforçar l'ajust de funcionament del col·lector de pols, adoptar un funcionament de paràmetres elevats i controlar la concentració de pols a la sortida del col·lector de pols (entrada de desulfuració) dins del valor de disseny.

3. Monitorització en temps real de la densitat de purins (mesurador de densitat de purins), volum d'aire d'oxidació, nivell de líquid de la torre d'absorció (mesurador de nivell de radar), dispositiu d'agitació de purins, etc. per garantir que la reacció de desulfuració es duu a terme en condicions normals.

4. Reforça el manteniment i l'ajust del cicló de guix i la cinta transportadora de buit, controla la pressió d'entrada del cicló de guix i el grau de buit de la cinta transportadora dins d'un rang raonable, i revisa periòdicament el cicló, el broquet de decantació de sorra i el drap de filtre per assegurar-te que l'equip funcioni en les millors condicions.

5. Assegureu-vos el funcionament normal del sistema de tractament d'aigües residuals de desulfuració, aboqueu regularment les aigües residuals de desulfuració i reduïu el contingut d'impureses en el purín de la torre d'absorció.

Conclusió

La dificultat de la deshidratació del guix és un problema comú en equips de desulfuració humit. Hi ha molts factors que influeixen, que requereixen una anàlisi i un ajust exhaustius des de múltiples aspectes, com ara mitjans externs, condicions de reacció i estat de funcionament de l'equip. Només entenent profundament el mecanisme de reacció de desulfuració i les característiques de funcionament de l'equip i controlant racionalment els principals paràmetres de funcionament del sistema es pot garantir l'efecte de deshidratació del guix desulfurat.


Hora de publicació: 06-feb-2025