1. Baggrund
Med landets stigende opmærksomhed på miljøbeskyttelsesarbejde, for det vigtigste atmosfæriske forurenende stof S02og nøgleindustrien for emissioner - termiske kraftværker, i henhold til miljøbestemmelser er det nødvendigt at installere røggasafsvovlingsanordninger. I de seneste år er et stort antal afsvovlingsanordninger blevet sat i drift, og langt de fleste afsvovlingsprocesser bruger kalkstensgips våd afsvovlingsteknologi. For mange kystkraftværker, sammenlignet med kalkstens våd afsvovlingsteknologi, har havvandsafsvovlingsprocessen åbenlyse fordele såsom høj afsvovlingseffektivitet, lave driftsomkostninger, lave investeringer, enkelt og pålideligt system, ingen tilsætningsstoffer og ingen biprodukter. At vedtage havvandsafsvovling vil være et godt valg for kystkraftværker. Derfor er der en udbredt efterspørgsel efter teknologi til afsvovling af havvand i kystkraftværker i Kina. Men på nuværende tidspunkt er havvandsafsvovlingsteknologi fuldstændig monopoliseret af udenlandske virksomheder, og de høje omkostninger ved teknologiintroduktion og postservicegebyrer har dannet en stor hindring for indenlandske afsvovlingsvirksomheder for at anvende havvandsafsvovlingsteknologi, hvilket gør denne afsvovlingsproces med åbenlyse omkostningsfordele ude af stand til skal anvendes i vid udstrækning i kystkraftværker, hvilket i høj grad øger omkostningerne ved afsvovling og emissionsreduktion i termiske kraftværker. Samtidig har de havvandsafsvovlingsprojekter, der er sat i drift, generelt lave tekniske indikatorer, med afsvovlingsrater omkring 90 % og dræn-pH-værdier generelt under 6,5, hvilket ikke kan opfylde kravene i Kinas regler for afsvovlingsemissioner. Derfor er det bydende nødvendigt at udvikle uafhængige processer til afsvovling af havvand.titanium beklædte plader til termisk krafter meget udbredt i havvandsrøggasafsvovlingsteknologi.
2. Nødvendigheden af røggasafsvovling i kraftværker
I henhold til "Emission Standards for Air Pollutants from Thermal Power Plants" (GB13223-1996) foreslås forskellige kontrolkrav for svovldioxid i termiske kraftværker i forskellige tidsperioder. For nye, udvidede og renoverede termiske kraftværker (tredje periode), hvis miljøkonsekvensrapporter afventer gennemgang og godkendelse siden 1. januar 1997, på grundlag af implementering af total emissionskontrol for hele anlægget, har restriktioner for skorstens koncentration af svovldioxidemissioner blevet tilføjet og knyttet til de "to kontrolzoner" og svovlindholdet i kul. For kul med et svovlindhold på over 10 % er den maksimalt tilladte emissionskoncentration 1200 mg/Nm, og for kul med et svovlindhold på mindre end eller lig med 1 % er den 2100 mg/Nm. Kraftværker beliggende i de "to kontrolzoner" er forpligtet til at afsvovle kul med et svovlindhold på mere end 1 %, ellers kan de ikke opfylde emissionsstandarderne. For kraftværker med kulsvovlindhold under 1 % bør afsvovling bestemmes gennem miljøkonsekvensvurdering baseret på kraftværkets samlede tilladte emissioner og regionale kontrolgrænser samt lokale miljøkvalitetskrav.
Emissionskontrol af SO fra kulfyrede kraftværker er i øjeblikket den mest presserende opgave inden for luftforureningskontrol i Kina. Opførelsen af røggasafsvovlingsanlæg i kulfyrede kraftværker vil være et centralt fokus for forebyggelse og kontrol af luftforurening og en vigtig foranstaltning til at opbygge et ressourcebesparende og miljøvenligt samfund. Aktiv udvikling og anvendelse af avanceret røggasafsvovlingsteknologi vil være en vigtig garanti for at sikre SO og emissionsreduktion. Emnet foreslået i denne kandidatafhandling - ren havvandsafsvovlingsteknologi er en ny teknologi og ingeniørpraksis for røggasafsvovling i kulfyrede kraftværker.
3. Forsknings- og anvendelsesstatus for røggasafsvovlingsteknologi i kulfyrede kraftværker
Den tidligste kulfyrede kraftværksafsvovlingsteknologi, FLUE GASDESULPHRIZATION (FGD), opstod i Storbritannien. I 1927 vedtog landet for første gang kalkstensafsvovlingsteknologi på Butterworth- og Banziside-kraftværkerne (i alt 120 MW) på bredden af Themsen.
4. Forskningsstatus for havvandsrøggasafsvovlingsteknologi
Havvandsrøggasafsvovlingsteknologi er en type våd røggasafsvovlingsteknologi, velegnet til kraftværker bygget på kysten og afkølet af havvand. På grund af brugen af kraftværkets kølevand som afsvovlingsmiddel i havvandsafsvovlingsprocessen, genereres der ikke noget affald, og systemets drift er pålidelig. Sammenlignet med andre våde røggasafsvovlingsprocesser har den meget lave driftsomkostninger på grund af brugen aftitanium beklædte plader til termisk kraft. I øjeblikket er omkring 30% af kulfyrede kraftværker i verden bygget på kysten, hvilket i høj grad fremmer udviklingen af havvands afsvovlingsteknologi.
I dag har afsvovling af røggas fra havvand en historie på mere end 40 år. Allerede i 1960'erne forskede University of California, Berkeley i USA i procesmekanismen ved afsvovling af røggas fra havvand. Havvandsrøggasafsvovlingsanordninger blev først udbredt brugt som støttefaciliteter for ikke-kulfyrede industrier såsom aluminiumsraffinaderier og olieraffinaderier. Dusinvis af røggasafsvovlingsanordninger fra havvand er blevet sat i drift i Norge, Storbritannien, Holland, Spanien, Cypern og andre lande i Europa. Anvendelsen af teknologi til afsvovling af havvandsrøggas i kystkraftværker er dog stadig relativt begrænset, og den er stadig i sin vorden i Kina. Havvandsrøggasafsvovlingsenhederne sat i drift i Kina.
5. Teoretisk analyse af S02-absorptionsoprensningsproces
Dobbeltmembranteori
Processen med afsvovling af havvand er en fysisk og kemisk proces, og dens masseoverførsel er baseret på absorptionsrensningsteorien - "dobbeltmembranteorien". Dets grundlæggende argument er, at gasabsorption er processen med at absorbere stoffer i gasfasen, der overføres mellem faser til væskefasen. Når gas og væske kommer i kontakt med hinanden, selvom der er turbulens i væskelegemet, er der stadig stabile gasstagnationslag (gasfilm) og væskestagnationslag (væskefilm) på begge sider af gas-væsken fase. Absorptionsprocessen er, at de absorberende molekyler bevæger sig fra gasfaselegemet til gasfilmoverfladen og derefter diffunderer gennem gasfilmen for at nå gas-væskefasegrænsefladen. Ved grænsefladen opløses de absorberende molekyler i væskefasen og diffunderer derefter ind i væskefaselegemet gennem væskefilmen på en molekylær diffusionsmåde fra væskefasegrænsefladen.
Fysisk absorptionsligevægt
Når en blandet gas kommer i kontakt med en absorbent, kaldes masseoverførslen af de absorberbare komponenter i gasfasen til væskefasen absorptionsprocessen. Under absorptionsprocessen er der også en masseoverførselsproces, hvor de absorberede komponenter i væskefasen slipper ud i gasfasen, kendt som desorptionsprocessen. Ved en bestemt temperatur og tryk vil absorptionsproceshastigheden og desorptionsproceshastigheden til sidst være ens, og masseoverførslen mellem gas- og væskefaser vil nå dynamisk ligevægt. På dette tidspunkt er indholdet af opløste stoffer i gassen i væskefasen opløseligheden af gassen. Opløseligheden af gasser er relateret til egenskaberne af gasser og opløsningsmidler. En stigning i opløsningsmiddelopløselighed, tryk eller temperatur vil alle øge opløseligheden af opløste stoffer. Opløseligheden af gas er antallet af kilogram opløst gas pr. 100 kg vand. Ved brug af vand som absorbent er SO en moderat opløst gas.
Gasvæskeligevægt med kemiske reaktioner
Både fysisk absorption og kemisk absorption påvirkes af gasfasediffusionshastigheden (eller gasfilmmodstand) og væskefasediffusionshastighed eller væskefilmmodstand. I teknik er det almindeligvis brugt til at øge forstyrrelsen af gas-væske-faser for at eliminere modstanden mellem gasfilm og væskefilm. Ved røggasafsvovling skal en stor mængde røggas indeholdende lav koncentration S0 løbende renses på et øjeblik. Hvis fysisk absorption anvendes alene, er dens rensningseffektivitet meget lav, og det er vanskeligt at opfylde emissionsstandarderne for SO. Derfor er kemisk absorptionsmetode meget udbredt i røggasafsvovlingsteknologi. Brugen af kemisk absorptionsmetode til røggasafsvovling er teknisk moden, med rig driftserfaring og stærk praktisk, og er blevet den mest udbredte og udbredte røggasafsvovlingsteknologi. Havvandsafsvovlingsprocessen er også baseret på kemisk absorption.
Kemisk absorption er sammensat af to processer: fysisk absorption og kemisk reaktion. I processen med fysisk absorption opløses den absorberede gas i væskefasen. Når gas-væsken når faseligevægt, er ligevægtskoncentrationen af den absorberede gas grænsen for den fysiske absorptionsproces. De aktive komponenter i den absorberede gas gennemgår kemiske reaktioner, og når den kemiske reaktion når ligevægt, er forbruget af den absorberede gas grænsen for den kemiske absorptionsproces. I praktiske tekniske applikationer, såsom havvandsafsvovlingsteknologi, vedtager rensningsprocessen for gasformige forurenende stoffer normalt en kemisk absorptionsmetode. På dette tidspunkt er den samlede opløste mængde af gasformige forurenende stoffer sammensat af væskefase fysisk absorption og kemikalieforbrug.
Populære tags: titanium beklædte plader til termisk kraft, Kina, producenter, leverandører, fabrik, tilpasset, engros, køb, pris, kvalitet, tilbud, prisliste, på lager, til salg, lavet i Kina











