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對改性飛灰煙道循環(huán)噴射脫硫脫NH3 的研究

2024-04-24 09:04:54姚國瑞李自尚路文月陳明月齊立強(qiáng)
中國環(huán)保產(chǎn)業(yè) 2024年3期
關(guān)鍵詞:煙氣改性效率

姚國瑞,李自尚,路文月,陳明月,齊立強(qiáng)

(1.河北中科朗博環(huán)保科技有限公司,石家莊 050050;2.華北電力大學(xué),河北 保定 071000)

多項研究表明[1-4],超低排放改造后NOx濃度分布均勻性差,氨逃逸超標(biāo)等問題日益突出,而且SCR脫硝催化劑可將部分SO2氧化成SO3,增加了對后續(xù)設(shè)備的腐蝕風(fēng)險[5,6]。本文設(shè)計了一種飛灰循環(huán)改性及煙道噴射裝置,設(shè)置飛灰酸、堿改性槽,由灰斗取一定量電除塵器捕集的飛灰經(jīng)管道循環(huán)至飛灰改性槽,在改性槽中利用不同類型酸或堿對循環(huán)回的飛灰進(jìn)行改性,繼而利用噴射裝置將改性后的飛灰均勻噴入煙道中,使酸改性或堿改性飛灰與煙氣中堿性氣體或酸性氣體發(fā)生中和反應(yīng),從而減輕酸堿性氣體對后續(xù)除塵器及脫硫系統(tǒng)等設(shè)備的腐蝕,也可避免氨逃逸。

1 系統(tǒng)設(shè)計

飛灰循環(huán)改性及煙道噴射系統(tǒng)流程如圖1 所示。

圖1 飛灰循環(huán)改性及煙道噴射系統(tǒng)示意圖

系統(tǒng)包括煙道、改性飛灰計量噴射裝置、循環(huán)飛灰改性槽。改性飛灰計量及噴射裝置一端由電除塵器入口煙道接入,根據(jù)煙氣中需要處理的有關(guān)氣體成分的含量,定量噴射改性飛灰。噴射裝置可保證改性飛灰均勻噴入煙道中,使改性飛灰與煙氣中酸性氣體或堿性氣體反應(yīng)更加完全。改性飛灰計量及噴射裝置另一端與飛灰改性槽A 和B 相連,在兩個改性槽中分別實現(xiàn)飛灰的酸改性及堿改性。改性槽分別連接電除塵器灰斗及外加飛灰補(bǔ)充倉,用以實現(xiàn)飛灰自身循環(huán)利用及飽和后補(bǔ)充外購飛灰。對飛灰進(jìn)行酸改性或堿改性后,大幅增加飛灰比表面積,利于其吸附煙氣中有關(guān)成分,使飛灰表面呈現(xiàn)堿性或者酸性,其與煙氣中酸性氣體或堿性氣體反應(yīng),從而減少氣體對電除塵器的腐蝕及煙氣中的氨逃逸。

為驗證改性飛灰對煙氣中SO2和NH3的脫除效果,在實驗室中進(jìn)行了相關(guān)驗證實驗。

2 飛灰改性及吸附原理

2.1 飛灰酸改性原理

酸改性是將酸性物質(zhì)HCl、H2SO4等與飛灰混合反應(yīng)。加入酸溶劑,不但能打開飛灰中的孔穴,還能生成大量新的微細(xì)小孔,使飛灰比表面積大幅增加,并且與SiO2、Al2O3作用分別生成水合硅膠和水合鋁鹽及硅鋁凝膠等活性吸附物質(zhì),而且加酸可以破壞飛灰的網(wǎng)格結(jié)構(gòu),釋放出大量的A13+、Fe3+和H2SiO3等成分,A13+、Fe3+可起絮凝沉降作用,H2SiO3可捕收懸浮顆粒,起到混凝吸附架橋作用。

2.2 飛灰堿改性原理

堿有助于含硅、鋁材料的分解,使飛灰表面的二氧化硅發(fā)生化學(xué)解離而生成帶負(fù)電荷的活性基團(tuán)。此反應(yīng)還導(dǎo)致Si-O 和A1-O 四面體結(jié)構(gòu)的鍵松弛,繼而反應(yīng)向深度發(fā)展,使整個Si-O 和A1-O 四面體結(jié)構(gòu)發(fā)生紊亂,活性內(nèi)核暴露,飛灰表面粗糙度、表面能增加,吸附能力增強(qiáng)。

2.3 改性飛灰吸附原理

飛灰本身含有氧化鈣成分和一些未燃盡的炭,所以對煙氣污染物,尤其是SO2有一定的吸附能力。飛灰是一種多孔物質(zhì)且比表面積較大,具有一定的活性基團(tuán),因此飛灰本身就具有吸附能力。雖然理論上原狀飛灰具有一定去除煙氣中污染物的能力,但研究表明,原狀飛灰的處理效果并不理想,不足以在工業(yè)中實現(xiàn)應(yīng)用。而改性后的飛灰,因其孔穴打開,比表面積增加,可以提供更多的吸附位點,使其吸附能力大大提高,并且在改性過程中飛灰中部分組分會與酸或堿反應(yīng),生成活性吸附物質(zhì),進(jìn)一步提高改性飛灰吸附性能[7-13]。

3 改性飛灰吸附實驗

3.1 改性飛灰制備

本實驗所用飛灰取自華北地區(qū)某電廠。取原狀飛灰進(jìn)行篩選,用160 目的分樣篩篩分,取篩下部分,然后在研缽中磨細(xì)備用。將研磨后的飛灰以10g 為一組分別倒入各錐形瓶中,再用量筒稱取一定量酸或堿分別倒入各錐形瓶中,然后將錐形瓶置于磁轉(zhuǎn)子攪拌儀上攪拌。攪拌后用真空泵抽濾,然后在110℃下干燥2h。

3.2 吸附實驗裝置

氣體吸附實驗裝置如圖2 所示。實驗用的氣體經(jīng)緩沖瓶, 用轉(zhuǎn)子流量計計量氣量進(jìn)入混氣瓶, 與空氣充分混合后, 混合氣先通過1 通路進(jìn)入采樣口測量SO2或NH3進(jìn)氣濃度后排放,接著關(guān)閉1 通路閥門、打開2 通路閥門,混合氣由2 通路進(jìn)入裝有改性粉煤灰的吸附柱中,經(jīng)吸附后的氣體進(jìn)入煙氣分析儀測量吸附柱出口濃度,然后氣體進(jìn)入尾氣排放裝置。

圖2 氣體吸附實驗裝置圖

3.3 實驗結(jié)果

3.3.1 改性飛灰脫硫?qū)嶒?/p>

參照燒結(jié)煙氣進(jìn)入電除塵器的相關(guān)參數(shù),模擬煙氣條件為煙氣溫度110℃、SO2濃度1000mg/m3、氣體流速300L/h,考察改性飛灰脫硫效率隨時間的變化情況,結(jié)果如圖3 所示。

圖3 改性飛灰脫硫效率隨時間的變化情況圖

由圖3 可以看出,改性飛灰的脫硫性能很好,在脫硫反應(yīng)進(jìn)行到10min 時,脫硫效率基本可以達(dá)到100%,脫硫反應(yīng)進(jìn)行到20min 時,脫硫效率仍可達(dá)96.5%,脫硫反應(yīng)進(jìn)行到23min 左右時,脫硫效率降到90%以下,此時認(rèn)為吸附柱床層被穿透。

3.3.2 改性飛灰脫NH3實驗

模擬煙氣條件除將SO2改變?yōu)?mg/m3的NH3外,其他條件與脫硫?qū)嶒灂r相同,考察改性飛灰脫硫效率隨時間的變化情況,結(jié)果如圖4 所示。

圖4 改性飛灰脫NH3 效率隨時間的變化情況圖

由圖4 可以看出,在氨逃逸濃度不高的情況下,改性飛灰的脫NH3性能很好,在脫NH3反應(yīng)進(jìn)行到40min 時,脫NH3效率仍然可以達(dá)到95%以上,反應(yīng)進(jìn)行到50min 左右時,脫NH3效率降到90%左右,認(rèn)為此時吸附柱床層被穿透。

4 結(jié)語

改性后的飛灰對煙氣中的SO2和NH3的吸收實驗表明,改性飛灰具有較好的脫硫和脫NH3效率。本文所設(shè)計的飛灰循環(huán)改性系統(tǒng)及煙道噴射系統(tǒng),通過將電除塵器灰斗中的部分飛灰取出,將其送至飛灰改性槽進(jìn)行酸改性或堿改性后,根據(jù)實際煙氣中需要吸附的堿性或酸性氣體成分的含量,計算出改性飛灰的用量后,利用計量及噴射裝置定量均勻地將改性后的飛灰噴入煙道中,使改性飛灰與煙氣中酸性氣體或堿性氣體發(fā)生反應(yīng),從而有效減輕后續(xù)電除塵器及脫硫設(shè)備的腐蝕及煙氣中的氨逃逸。

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