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水泥窯熱生料高效干法脫硫技術

2019-11-29

針對古代的水泥窯干法脫硫技術存在的問題,開發了一種水泥窯熱生料高效脫硫技術。該技術在古代接納剖釋爐熱生料干法脫硫的底子上,通過基于計較流體動力學(CFD)數值模仿等手法,優化了水泥窯干法脫硫體系,顯著提升了脫硫反應服從。詳細來講,該技術具有如下特點:

干法脫硫.png

干法脫硫.png



1)強化了熱生料與煙氣中SO2的混合效果

通過CFD模仿等優秀手法,對熱生料取料地位、體系優化安插、熱生料喂入地位等舉行CFD模仿優化,促進了熱生料與煙氣中SO2的混合,有助于進步脫硫反應服從。

2)延伸了脫硫反應光陰

通過對古代水泥窯干法脫硫體系的優化,顯著擴展了有效脫硫反應區域,延伸了脫硫反應光陰。使得脫硫反應光陰由古代的1~2 s延伸至8~10 s,從而顯著提升了脫硫反應服從。

3)進步了脫硫劑的反應活性

干脆從剖釋爐抽取熱生料,其含有未經冷卻的CaOK2ONa2O等氧化物,具有反應活性高、顆粒里面孔布局蓬勃、比表面積大等上風,是以與SO2反應速率更高。

水泥窯熱生料高效干法脫硫技術具有的上風:

1)脫硫服從高

與古代熱生料或CaO干法脫硫比擬,該技術在必然鈣硫摩爾比底子上,脫硫服從可以到達80%,當SO2初始排放濃度較低時其脫硫服從更高。關于SO2排放限值在200 mg/Nm3的區域,適用于SO2初始排放濃度800~1000 mg/Nm3如下的企業;關于SO2排放限值在100 mg/Nm3的區域,適用于SO2初始排放濃度400~500 mg/Nm3如下的企業。

2)運行老本低

體系接納水泥生產歷程發生的熱生料作為脫硫劑,且所用熱生料量有限;除此體系并無其余明顯的耗電、加熱等裝置,是以其運行老本幾乎為零。

3)運行可靠性高

該技術繼承了古代水泥窯干法脫硫技術的上風,工藝安插簡單,運行可靠性高。

4)投資老本低

該技術具有與古代水泥窯干法脫硫相當的投資老本,大概為濕法脫硫、半干法脫硫等技術投資老本的1/10~1/15

5)對窯體系幾乎無影響

通過窯體系與脫硫體系優化,在包管脫硫服從的環境下,該技術所用熱生料量Z小,對窯體系產量、品質無明顯影響,對窯體系整體熱耗幾乎無影響。

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