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[组图]液相生化法烟气脱硫试验研究       ★★★ 【字体:
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液相生化法烟气脱硫试验研究
作者:刘启旺    文章来源:本站收集    点击数:    更新时间:2006-4-12

 

  结果与讨论

  通过室内实验,为该法烟气脱硫提供了依据;电厂中试试验为液相生化法烟气脱硫工业试验积累了可*的数据.

  4.1  测试项目、测点位置和测量方法

  呼和浩特发电厂3炉烟气脱硫现场中试试验测试项目、方法及测点位置见表5

  表5  测量项目、测点位置、测量方法

  
测量项目
  
测点位置
  
测量方法及仪表
  
烟气脱硫前后分析  SO2,O2,CO2,CO,NOX
  
脱硫设备进出口气体
  
固定点,德国Mru—95/3C烟气分析
  
排烟温度
  
脱硫设备进出口
  
固定点,用0~200oC水银温度计
  
烟气速度
  
除尘器前方及烟气
  
固定点, 日本理学  型风温风速仪
  
飞灰取样
  
水平烟道
  
固定点,不同间隔取样
  
粉煤灰物相分析
  
内蒙古地矿局分析测试中心
  
日本岛津X光萤光光谱
  
原煤工业分析
  
电厂化学室
  
以每天各工况混合,缩分后进行
  
脱硫后固型物物相分析
  
内蒙古地矿局分析测试中心
  
日本理学Dmax—3C多晶X光衍射仪
  
吸收液酸度
  
脱硫吸收槽进出口流出液
  
上海分析仪器总厂PH3型酸度计
  
吸收液中Fe3+、Fe2+、Al3+,SO42-、SO32-
  
脱硫课题组分析
  
容量法、重量法,所用药品A、R以上

  4.2  综合测试结果

  4.2.1  烟气中SO2浓度及脱硫

  S02浓度增加,脱硫效率下降,但下降的幅度很小.浓度每增加100ppm(286mg/m3N),脱硫效率降低约0.7个百分点.

  4.2.2  脱硫前后的烟温降

  脱硫后,烟温由原来的120~140℃降低到40—50℃.

  4.2.3  脱硫后排放物的化学成分

  脱硫后排放物的化学成分及固形物的X光衍射图谱(略).

  脱硫后排出物基本都是固形物,这种固形物不会对环境造成更多的危害。

  4.3  结果与讨论

  通过对呼市电厂3炉进行生化法烟气脱硫现场试验,对实际烟气、现场环境下进行条件优化,得到了一些影响因素。

  4.3.1  DYB菌数的影响

  当菌数约104个/mL时,脱硫效率并不明显;当菌数增至106~107个/mL时,脱硫效率明显增加,增加幅度19%~50%.同时溶液中Fe2浓度降低,Fe3浓度增高,排除了碱性溶出物的可能影响.试验结果综合反映了吸收液中Fe3的催化氧化作用。

  4.3.2  pH值的影响

  液气比不变,进行pH值对脱硫率η的影响试验.结果是: pH值增加,脱硫率η也增加.但pH值增加,溶液中铁离子水解,Fe3浓度降低,影响催化氧化效果.因此,控制Fe3浓度在1.0g/L以上,pH=3.5~5.0取得较好的脱硫效率.

  4.3.3 液气比的影响

  在不同pH值下,进行液气比对脱硫率η的影响试验,结果是:脱硫效率η随液气比增加而增加,最后趋于一定值.原因与室内实验相同。本试验吸收液循环使用,控制液气比1~5.5L/m3N

  4.3.4  SO2浓度的影响

  烟气中SO2浓度从400~800ppm,脱硫效率η在一定液气比和pH值范围内都能稳定在某一个水平,不受进口SO2浓度的影响,这与室内实验一致。

  4.3.5  吸收液含氧量的影响

   吸收液中氧含量的多少,直接影响H2SO3向H2SO4的转化,从而影响吸收液对S02的吸收容量,因此在脱硫过程中要采取措施,提高吸收液的含氧量.

  经过两年半的研究,我们改变以往国内外常规的脱硫方法,以暂新的思路、独特的风格,利用现代生物技术,结合化学工程技术,在日处理2000m3/h的试验装置上,完成了脱硫效率高达70%以上的现场试验研究,这在国内外都未见报导,它的创新之处我们将陆续发表.

  参考文献:

  [1]王玮,工业微生物,1997,27(4): 30~33.

  [2]Kargi F.,Enzyose Microb.Technol., 1982,4(1):13~19.

  [3]Hans G T.,Methods in Enzymol., 1994,243: 422~426.

  [4]Brandt C.,et al., Inorg.Chem., 1994,33(4): 687~701.

  [5]史长乐,等.蒙西电网两控区发电厂烟气中二氧化硫排放测试报告.

  * 国家自然科学基金资助项目、项目批准号:20267001; 内蒙古电力公司资助项目

  ** 刘启旺     58  教授  硕士生导师

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