石灰/石灰石FGD工艺设计和运行的主要变量有。9 J% {/ _: C$ S' {
k$ |6 @1 G3 e5 b/ z5 @# z6 f# l4 T( ~7 Q& g
( H$ g( w$ O% Z a8 a3 D- u
% Q3 U, G. R* X4 n1 P1 ~
吸收塔烟气流速是吸收塔内饱和烟气的表观平均流速,在标准状态下,它等于饱和烟气的体积流量[ G (M3/H) ]除以垂直于烟气流向的吸收塔断面面积(πD2/4)。所以吸收塔烟气流速(M/S)=4G/(πD2×3600)。上述计算中,吸收塔横断面面积不扣除塔内支撑件、喷淋母管和其他内部构件所占有的面积,所以又称为空塔烟气平均流速。
* Q: {7 R: t( |' ]
" l1 i6 M/ H6 e! c- s/ @1-液气比(I/C)* s: i4 @3 T- r1 f. G G
: Y9 ^* R0 A) A; r& L# k液气比表示洗涤单位体积饱和烟气(m3 )的浆液体积【以升(L)为单位】数,即
) j* e" p7 D, a# f9 P; Y4 K S+ `% U
# E0 r* o6 o D& ^7 t& }2 v' g& _I/G = L*10^3 / G" P3 h2 h1 _4 O4 t
/ d% ~% u( f: a$ Y. D* q& ]7 ]8 B8 Z
& T; M+ Q( q, e) q3 z
2.反应罐浆液pH值
! s8 M- [( C0 h7 B7 f3 X0 t3 O( M6 d( x& m" |( C+ o
反应罐浆液pH值表示浆体液相中H+的浓度,是FGD工艺控制的一个重要参数, pH值的高低直接影响系统的多项性能。1 t1 k! r9 b& y* o1 ?* K5 q9 B
! K9 [! r6 N* {( b2 k3 z0 ~反应罐浆液循环停留时间(τc)
; r7 O: p8 [; u' J. [0 s" t反应罐浆液循环停留时间(τc)表示反应罐浆液全部循环洗涤一次的平均时间,此时间等于反应罐浆液体积(除以循环浆流量(L),即0 W+ N; |, ~3 V: f- s4 q
τc(min) = 60 V/L9 Z" c: ?7 a9 E5 g) C0 a% X3 M
( d. {- {% N: g# b/ ]
浆液在反应罐中的停留时间(τc)
. m. p/ D- C# t2 T" [1 D浆液在反应罐中的停留时间(τc)又称固体物停留时间。它等于反应罐浆液体积(V)除以吸收塔排浆泵流量(B),即
( P9 O# P6 ?7 Y, i2 mτt(h) = V/B: P& v$ _* S w# j5 a5 V
) F% ~, q5 w8 ?
+ T6 p [+ M2 C& J( a* o4 {! q固体物停留时间也等于反应罐中存有固体物的质量(kg)除以固体副产物的产出率 (kg/h)。% }- r5 p; i" O! l* y; e" X
' N% H) e2 N* u, T" _; {( x吸收剂利用率(ηCa)
& T5 }# t- ^6 @! j" V( }吸收剂利用率(ηCa)等于单位时间内从烟气中吸收的S02摩尔数除以同时间内加入系统的吸收剂中钙的总摩尔数,即8 ~. N+ u) [) Q) v- P
ηCa(%) = 已脱除SO2摩尔数 / 加入系统中Ca摩尔数 * 100
" O1 Q$ H9 w/ I8 b1 h
/ R$ e* H. @# y6 O0 a; U$ {吸收剂利用率(ηCa)也可以理解为在一定时段内参与脱硫反应的CaC03的数量 (单位可以是kg、t或mol)占加入系统中的CaC03总量的百分比。
4 w4 R3 W4 a; Z" p% }# ?2 g) P- {2 X& C' Z# W" G
氧化分率(ηo2)
2 R% \6 E# A9 w3 g氧化分率(ηo2)等于吸收塔模块中氧化成硫酸盐的SO2摩尔数除以已吸收SO2总 摩尔数, 即- I5 {" {: a; E; e) [4 c9 U
ηo2 = 已氧化的SO2摩尔数 / 已吸收的SO2摩尔数
3 `* N8 _" q/ }
- F& R, |3 b" b& x6 m, X( R3 {4 P5 D/ I( c1 V1 \
也有的将氧化率看作离开工艺过程的硫酸盐总摩尔数(不考虑补加水中带入的硫酸 盐)除以从烟气中已吸收的SO2总摩尔数,用固体副产物中硫酸盐和亚硫酸盐摩尔数来表示,因此
7 N2 V v/ R/ i+ S; d. o! Z4 Y1 ]ηo2 = 副产物中SO4摩尔数 / 副产物中(SO3+SO4)摩尔数
5 F* n( r- g7 i0 f4 ?2 L: o* m; U* e! p: t. ~. J. X
$ T, Y4 Y/ E" {8 t2 l/ F* i
K4 Z B# n5 g: R" s
6 r/ m+ N3 b) Y' F E' ~0 g( ?/ T氧化空气利用率(ηo2)指氧化已吸收的so2理论上所需要的氧化空气量与强制氧 化实际鼓人的氧化空气量之比,也可指理论上需要的O2量与实际鼓入的O2量之比。氧硫比(O2/SO2)是氧化空气利用率的另一种表示方法,指氧化lmol SO2实际鼓入的O2的摩尔数。理论上,0.5moi O2可氧化lmoi SO2,如果强制氧化l mol SO2实际鼓入的空 气中的O2摩尔数为1.5,那么,氧硫比O2ISO2 =1.5,氧化空气或O2的利用率。 x- T* h1 A9 a# Z: K4 M) C+ c
3 W% s) I9 i* U7 x* x; y
ηOa = 0.5 / 1.5 = 33.3%。因此:ηOa = 0.5 / 氧硫比 * 100%
5 |! O* I8 M e, `: [" z2 J5 R
; m$ I. W% n9 C: s |
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