1.Background
Sa sve većom pažnjom zemlje na poslovima zaštite životne sredine, za glavni zagađivač atmosfere S02i ključnu industriju emisije - termoelektrane, prema ekološkim propisima, potrebno je ugraditi uređaje za odsumporavanje dimnih gasova. Posljednjih godina pušten je u rad veliki broj uređaja za odsumporavanje, a velika većina procesa odsumporavanja koristi tehnologiju vlažnog odsumporavanja krečnjačkog gipsa. Za mnoge obalne elektrane, u poređenju sa tehnologijom mokrog odsumporavanja od krečnjaka, proces odsumporavanja morske vode ima očigledne prednosti kao što su visoka efikasnost odsumporavanja, niski operativni troškovi, niska ulaganja, jednostavan i pouzdan sistem, bez aditiva i nusproizvoda. Usvajanje odsumporavanja morske vode bit će dobar izbor za obalne elektrane. Stoga postoji široka potražnja za tehnologijom odsumporavanja morske vode u obalnim elektranama u Kini. Međutim, trenutno je tehnologija odsumporavanja morske vode u potpunosti monopolizirana od strane stranih kompanija, a visoki troškovi uvođenja tehnologije i naknade za postusluge stvorili su veliku prepreku domaćim kompanijama za odsumporavanje da usvoje tehnologiju odsumporavanja morske vode, čineći ovaj proces odsumporavanja s očiglednim prednostima troškova nemogućim. široku primjenu u obalnim elektranama, što značajno povećava troškove odsumporavanja i smanjenja emisije u termoelektranama. Istovremeno, projekti odsumporavanja morske vode koji su pušteni u rad uglavnom imaju niske tehničke pokazatelje, sa stopom odsumporavanja od oko 90% i pH vrijednostima drenaže općenito ispod 6,5, što ne može zadovoljiti zahtjeve kineskih propisa za emisije od sumpora. Stoga je imperativ razviti nezavisne procese odsumporavanja morske vode.titanijumom obložene ploče za termičku snaguse široko koriste u tehnologiji odsumporavanja dimnih plinova morske vode.
2. Neophodnost odsumporavanja dimnih gasova u elektranama
Prema "Standardima emisije zagađivača zraka iz termoelektrana" (GB13223-1996), predlažu se različiti zahtjevi kontrole za sumpor dioksid u termoelektranama u različitim vremenskim periodima. Za nove, proširene i renovirane termoelektrane (treći period) čiji izvještaji o uticaju na životnu sredinu čekaju reviziju i odobrenje od 1. januara 1997. godine, na osnovu provođenja kontrole ukupne emisije za cijelo postrojenje, uvedena su ograničenja koncentracije emisije sumpordioksida iz dimnjaka. je dodan i povezan sa "dvije kontrolne zone" i sadržajem sumpora u uglju. Za ugalj sa sadržajem sumpora većim od 10%, maksimalno dozvoljena koncentracija emisije iznosi 1200mg/Nm, a za ugalj sa sadržajem sumpora manjim ili jednakim 1% iznosi 2100mg/Nm. Elektrane koje se nalaze u "dvije kontrolne zone" moraju odsumporavati ugalj sa sadržajem sumpora većim od 1%, inače ne mogu ispuniti standarde emisije. Za elektrane sa sadržajem sumpora u uglju ispod 1%, odsumporavanje treba odrediti kroz procjenu uticaja na životnu sredinu na osnovu ukupnih dozvoljenih emisija i regionalnih kontrolnih ograničenja elektrane, kao i lokalnih zahtjeva za kvalitetom okoliša.
Kontrola emisije SO iz termoelektrana na ugalj trenutno je najhitniji zadatak u oblasti kontrole zagađenja vazduha u Kini. Izgradnja postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova u termoelektranama na ugalj bit će ključni fokus prevencije i kontrole zagađenja zraka, te važna mjera za izgradnju društva koje štedi resurse i ekološki prihvatljivo. Aktivan razvoj i primjena napredne tehnologije odsumporavanja dimnih plinova bit će važna garancija za osiguranje SO i smanjenja emisije. Tema predložena u ovom magistarskom radu - tehnologija odsumporavanja čistom morskom vodom je nova tehnologija i inženjerska praksa za odsumporavanje dimnih plinova u termoelektranama na ugljen.
3. Status istraživanja i primjene tehnologije odsumporavanja dimnih plinova u termoelektranama na ugalj
Najranija tehnologija odsumporavanja elektrana na ugalj, DIMNA GASDESULPRIZACIJA (FGD), nastala je u Ujedinjenom Kraljevstvu. Godine 1927. zemlja je prvi put usvojila tehnologiju odsumporavanja krečnjaka u elektranama Butterworth i Banziside (ukupne snage 120 MW) na obalama rijeke Temze.
4. Status istraživanja tehnologije odsumporavanja dimnih plinova morske vode
Tehnologija odsumporavanja dimnih plinova iz morske vode je vrsta tehnologije vlažnog odsumporavanja dimnih plinova, pogodna za elektrane izgrađene na obali i hlađene morskom vodom. Zbog upotrebe rashladne vode elektrane kao odsumporavača u procesu odsumporavanja morske vode, ne stvara se otpad, a rad sistema je pouzdan. U poređenju sa drugim procesima odsumporavanja vlažnih dimnih gasova, ima veoma niske operativne troškove, zbog upotrebetitanijumom obložene ploče za termičku snagu. Trenutno je oko 30% elektrana na ugalj u svijetu izgrađeno na obali, što uvelike potiče razvoj tehnologije odsumporavanja morske vode.
Danas odsumporavanje dimnih gasova iz morske vode ima istoriju dužu od 40 godina. Još 1960-ih, Univerzitet u Kaliforniji, Berkeley u Sjedinjenim Državama sproveo je istraživanje o mehanizmu procesa odsumporavanja dimnih plinova iz morske vode. Uređaji za odsumporavanje dimnih plinova iz morske vode prvi put su se široko koristili kao pomoćni objekti za industriju koja ne koristi ugalj, kao što su rafinerije aluminija i rafinerije nafte. Desetine uređaja za odsumporavanje dimnih gasova iz morske vode pušteno je u rad u Norveškoj, Velikoj Britaniji, Holandiji, Španiji, Kipru i drugim zemljama Evrope. Međutim, primjena tehnologije odsumporavanja dimnih plinova iz morske vode u obalnim elektranama je još uvijek relativno ograničena, a u Kini je još uvijek u povojima. Jedinice za odsumporavanje dimnih gasova iz morske vode puštene su u rad u Kini.
5. Teorijska analiza procesa apsorpcionog prečišćavanja S02
Teorija dvostruke membrane
Proces odsumporavanja morske vode je fizički i kemijski proces, a njegov prijenos mase temelji se na teoriji apsorpcionog pročišćavanja - "teoriji dvostruke membrane". Njegov osnovni argument je da je apsorpcija gasa proces apsorpcije supstanci u gasnoj fazi koje se prenose između faza u tečnu fazu. Kada plin i tekućina dođu u dodir jedan s drugim, čak i ako postoji turbulencija u tijelu fluida, i dalje postoje stabilni stagnirajući slojevi plina (gasni film) i slojevi stagnacije tekućine (tečni film) na obje strane plinsko-tečnog sloja. faza. Proces apsorpcije je da se apsorbirajući molekuli kreću od tijela plinske faze do površine plinskog filma, a zatim difundiraju kroz plinski film kako bi došli do međufazne granice plin-tečnost. Na interfejsu, apsorbujući molekuli se rastvaraju u tečnu fazu, a zatim difunduju u telo tečne faze kroz tečni film na način molekularne difuzije sa interfejsa tečne faze.
Fizička apsorpciona ravnoteža
Kada miješani plin dođe u kontakt sa apsorbentom, prijenos mase apsorbirajućih komponenti u plinovitoj fazi u tečnu fazu naziva se proces apsorpcije. Tokom procesa apsorpcije, postoji i proces prijenosa mase gdje apsorbirane komponente u tečnoj fazi izlaze u gasnu fazu, poznat kao proces desorpcije. Pri određenoj temperaturi i pritisku, brzina procesa apsorpcije i brzina procesa desorpcije će na kraju biti jednake, a prijenos mase između plinovite i tekuće faze će postići dinamičku ravnotežu. U ovom trenutku, sadržaj rastvorene supstance u gasu u tečnoj fazi je rastvorljivost gasa. Rastvorljivost gasova je povezana sa svojstvima gasova i rastvarača. Povećanje rastvorljivosti rastvarača, pritiska ili temperature će povećati rastvorljivost otopljenih materija. Rastvorljivost gasa je broj kilograma otopljenog gasa na 100 kg vode. Kada se koristi voda kao apsorbent, SO je umjereno otopljen plin.
Ravnoteža plina i tekućine s kemijskim reakcijama
I na fizičku apsorpciju i na hemijsku apsorpciju utječu brzina difuzije plinske faze (ili otpor plinskog filma) i brzina difuzije tekuće faze ili otpor tečnog filma. U inženjerstvu se obično koristi za poboljšanje poremećaja gasno-tečnih faza kako bi se eliminisao otpor između plinskog filma i filma tekućine. Prilikom odsumporavanja dimnih plinova, velika količina dimnog plina koji sadrži nisku koncentraciju S0 mora se kontinuirano pročišćavati u trenu. Ako se fizička apsorpcija koristi sama, njena efikasnost prečišćavanja je vrlo niska i teško je ispuniti standarde emisije SO. Stoga se metoda kemijske apsorpcije široko koristi u tehnologiji odsumporavanja dimnih plinova. Upotreba metode kemijske apsorpcije za odsumporavanje dimnih plinova je tehnički zrela, s bogatim operativnim iskustvom i jakom praktičnošću, te je postala najšire korištena i najraširenija tehnologija odsumporavanja dimnih plinova. Proces odsumporavanja morske vode također se temelji na hemijskoj apsorpciji.
Hemijska apsorpcija se sastoji od dva procesa: fizičke apsorpcije i hemijske reakcije. U procesu fizičke apsorpcije, apsorbirani plin se rastvara u tečnoj fazi. Kada gas-tečnost dostigne faznu ravnotežu, ravnotežna koncentracija apsorbovanog gasa je granica fizičkog procesa apsorpcije. Aktivne komponente u apsorbovanom gasu prolaze kroz hemijske reakcije, a kada hemijska reakcija dostigne ravnotežu, potrošnja apsorbovanog gasa je granica procesa hemijske apsorpcije. U praktičnim inženjerskim aplikacijama, kao što je tehnologija odsumporavanja morske vode, proces pročišćavanja gasovitih zagađivača obično usvaja metodu hemijske apsorpcije. U ovom trenutku, ukupna otopljena količina plinovitih zagađivača sastoji se od fizičke apsorpcije tekuće faze i potrošnje kemikalija.
Popularni tagovi: titanijumom obložene ploče za toplotnu energiju, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica, prilagođeni, veleprodaja, kupovina, cijena, kvaliteta, ponuda, cjenik, na lageru, na prodaju, proizvedeno u Kini, коррозияға сыҙамлы кейемле бар, ҡапланған тимер плита май газы, кейергә ҡаршы тороусан кейемле бар, металл бәйләнгән кейемле штанга, нержавеющий тимер ҡапланған бар, баҫым һауыттары өсөн кейелгән металл штанга











