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发布时间:2024-08-18 01:24:17日照超低排放技术联系电话地址
针对烟尘,采用低低温电除尘、湿式电除尘、高频电源等技术,实现除尘提效,排放浓度不超过5mg/m³;针对二氧化硫,采用增加均流提效板、提高液气比、脱硫增效环、分区控制等技术,对湿法脱硫装置进行改进,实现脱硫提效,排放浓度不超过35mg/m³;针对氮氧化物,采用锅炉低氮燃烧改造、SCR脱硝装置增设新型催化剂等技术,实现脱硝提效,排放浓度不超过50mg/m³;针对汞及其化合物,采用SCR改性催化剂技术,可使汞氧化率达到50%以上,经过吸收塔脱除后,排放浓度不超过3μg/m³;针对三氧化硫,采用低低温电除尘、湿式电除尘等,排放浓度不超过5mg/m³。
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铁矿粉烧结过程会产生大量热废气,经除尘、脱硫后直接排放到大气中,热能浪费和污染较严重。烧结烟气循环技术是将部分烧结烟气再次引至烧结料层表面,进行循环烧结利用,作为一种既节能又可以减排的创新技术,受到钢铁企业的青睐。
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现在燃煤发电站的锅炉越来越大,但是与之对应的热力计算方法很少,在实际中很难应用。烟气在循环的工作原理是将大型锅炉尾部受热面较低温度的一部分烟气通过循环到风机总再次送入锅炉内,从而起到改变锅炉的燃烧作用。烟气再循环可以改变燃烧状况,减少氮氧化物的形成,保护锅炉受热面,当再循环烟气进入锅炉内,能显著的降低锅炉内的温度,另外,由于烟气是燃烧后的气体与少量空气混合而成的,氧气含量低,这两方面综合作用下,可以降低氮氧化物的形成,减少对大气的污染。总结来说就是烟气再循环对锅炉热力计算的影响在于烟气量的增加和烟气特性的改变,还有返回的烟气的温度。因此在计算受热面时,需要对各个受热面流通的烟气量和烟气特性计算。
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净烟气再循环式脱硫废水喷雾处理系统,包括安装在引风机出口烟道上的净烟气再循环烟道,依次安装于净烟气再循环烟道之后的再循环风机、用于加热再循环净烟气的管壳式换热器以及通过高温净烟气烟道与管壳式换热器连通的用于蒸发脱硫废水的喷雾蒸发塔,与喷雾蒸发塔连通的脱硫废水管道;安装在锅炉与空气预热器间的作为加热介质引出通道的旁路烟道,旁路烟道与管壳式换热的原烟气入口相连通,管壳式换热器的换热后原烟气出口与空气预热器的出口以及喷雾蒸发塔的出口连通后接入电除尘器入口,电除尘器出口依次连通脱硫塔和引风机;所述管壳式换热器中的低温净烟气在管内流动,含尘高温烟气在管外横向冲刷;所述喷雾蒸发塔中的净烟气与脱硫废水喷雾直接接触换热。
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烟气再循环率:再循环的烟气量与未循环时的锅炉烟气量之比称为烟气再循环率。在采用烟气再循环法时,由于烟气量的增加,将引起燃烧状态不稳定,从而增加未完全燃烧热损失。因此,电站锅炉的烟气再循环率一般不超过20%。