Установка мокрого типа для обессеривания топочных газов и способ использования твердого обессеривающего вещества
Использование: изобретение относится к способу и установке для обессеривания топочных газов. Сущность: отработанный газ, выпускаемый из аппаратуры горения, такой, как котел, контактирует с поглощающей жидкостью для поглощения окиси серы из отработанного газа в поглощающую жидкость; частицы известняка, имеющие больший диаметр, избирательно оставляются в зоне, где нейтрализуется поглощающая жидкость, которая поглощает окись серы в отработанном газе, а поглощающая жидкость, содержащая в качестве основных составляющих воду и гипс, образованный окисью серы, избирательно выводится из зоны нейтрализации, чтобы вновь привести ее в контакт с отработанным газом. В это время поглощающая жидкость, приведенная в контакт с отработанным газом, содержит в качестве основной составляющей воду, так что качество обессеривания может существенно снизиться вследствие изменения нагрузки котла и т.п. Для регулирования выходной концентрации SO2 в заданном диапазоне значений концентрации осуществляют регулирование более чем одного параметра, выбранного из таких параметров, как скорость потока циркулирующей поглощающей жидкости, подлежащей подаче для обеспечения контакта с отработанным газом, количество твердого обессеривающего вещества, подлежащего введению в поглощающую жидкость, диаметр частиц твердого обессеривающего вещества и скорость перемещения твердого обессеривающего вещества в зоне нейтрализации, благодаря чему осуществляется управление выходной концентрацией SO2 установки обессеривания для попадания ее в диапазон заранее заданного значения, путем регистрации не менее чем одного параметра, выбранного из группы, включающей нагрузку котла, содержание серы в горючем, сжигаемом в котле, скорость потока отработанного газа, входную концентрацию SO2 в установке обессеривания или значение рН поглощающей жидкости в зоне нейтрализации или потерю давления в зоне нейтрализации, крутящий момент перемешивающего устройства, концентрацию твердых веществ поглощающей жидкости, удельный вес и вязкость поглощающей жидкости. Изобретение позволяет повысить степень управляемости по изменениям количества отработанного газа или концентрации в нем SO2. 2 с. и 7 з.п. ф-лы, 27 ил.
Изобретение относится к установке и способу мокрого типа для обессеривания топочных газов, и в частности, к установке мокрого типа для обессеривания топочных газов и к способу использования твердого обессеривающего вещества для экономичного удаления окислов серы в топочных газах, выходящих из аппаратуры горения, такой как котлы, с высоким качеством обессеривания, меньшим истиранием насоса для циркуляции поглощающей жидкости и сопла для ее распыления, меньшим ухудшением качества обессеривания из-за алюминиевых и фторовых составляющих в поглощающей жидкости, сниженной мощностью для измельчения твердых обессеривающих веществ, таких как известняк, и прекрасной управляемостью по изменениям количества отработанного газа или концентрации в нем SO2.
Окислы серы в топочных газах, вырабатываемые в результате сгорания ископаемого топлива в тепловых силовых установках и т.д., особенно двуокись серы (обозначаемая далее просто как SO2) являются одним из основных источников, вызывающих глобальные проблемы окружающей среды, такие как загрязнение воздуха, кислотные дожди и т.п. Таким образом, изучение способов обессеривания топочных газов для удаления из них SO2 и разработка установок обессеривания топочных газов являются важными вопросами. В качестве таких способов обессеривания топочных газов предложены различные технологические приемы, хотя главным является обработка мокрого типа. Обработка мокрого типа включает в себя натриевый, кальциевый и магниевый способы, использующие в качестве поглотителей соответственно натрий, кальций и магний. Натриевый способ превосходен прежде всего по реакционной способности между поглотителем и SO2, но используемые натриевые составляющие очень дороги. Вот почему в системах обессеривания топочных газов больших котлов в силовых установках наиболее широко применяется кальциевый способ, использующий относительно дешевые кальциевые составляющие, такие как углекислый кальций. Способ обессеривания, использующий такие кальциевые составляющие в качестве поглощающей жидкости, в общем случае подразделяется на системы с распылением, с увлажненной стенкой и с барботированием в зависимости от различий в способе контактирования газа и жидкости. Хотя каждая система имеет свои выдающиеся отличительные свойства, система с распылением значительно популярнее и надежнее и потому имеет наиболее широкое применение в мире. Обычная система обессеривания с распылением когда-то содержала три башни: градирню для охлаждения отработанного газа и удаления из него пыли, башню обессеривания для распыления поглощающей жидкости в отработанном газе для взаимодействия с SO2 и башню окисления для окисления сернистокислого кальция, образованного в башне обессеривания. Недавно разработана однобашенная система обессеривания (способ окисления в резервуаре), в которой башня обессеривания осуществляет функции охлаждения и окисления, и которая является теперь наиболее популярным способом в качестве системы распыления. Фиг. 27 показывает пример обычной однобашенной установки обессеривания с распылением. В общем случае такая однобашенная система обессеривания содержит корпус 1 башни, впускную трубу 2, выпускную трубу 3, распыляющую форсунку 4, насосы 5 поглощающей жидкости, циркуляционный резервуар 6, перемешивающее устройство 7, воздуходувку 8, влагопоглотитель 9, спускные трубки 10 поглощающей жидкости, спускную трубку 11 гипса, подающую трубку 12 известняка, обезвоживатель 13, измеритель 21 значения pH и т.п. Несколько распыляющих форсунок 4 размещены в горизонтальном направлении, а несколько их ярусов загружены в вертикальном направлении. Перемешивающее устройство 7 и воздуходувка 8 соединены с циркуляционным резервуаром 6, расположенным в нижней части башни обессеривания, где находится поглощающая жидкость, тогда как влагопоглотитель 9 установлен в наивысшем положении башни обессеривания или в выпускной трубе 3. Отработанный газ A, выпускаемый из котла, вводится в корпус 1 башни обессеривания из впускной трубки 2 и выходит через выпускную трубку 3. В ходе такого процесса в башню обессеривания насосами 5 поглощающей жидкости через спускные трубки 10 поглощающей жидкости накачивается поглощающая жидкость и распыляется в этой башне через множество форсунок 4 для получения газо-жидкостного контакта поглощающей жидкости и отработанного газа A. При этом распылении SO2 избирательно поглощается поглощающей жидкостью из отработанного газа A до образования сернистокислого кальция. Поглощающая жидкость, содержащая образованный таким образом сернистокислый кальций, остается в циркуляционном резервуаре 6, где при взбалтывании перемешивающим устройством 7 сернистокислый кальций в поглощающей жидкости окисляется воздухом B, подаваемым воздуходувкой 8, до образования гипса C. Обессеривающее вещество, такое как известняк D, добавляется в поглощающую жидкость в циркуляционном резервуаре 6 через подающую известняк трубку 12. Часть поглощающей жидкости в циркуляционном резервуаре 6, где находятся также известняк D и гипс C, еще раз закачивается насосами 5 поглощающей жидкости к распыляющей форсунке 4 через спускные трубки 10 поглощающей жидкости, тогда как другая ее часть закачивается в сушилку 13 через спускную трубку 11 гипса для сбора гипса C после обезвоживания. Малые капельки поглощающей жидкости, измельчаемые распыляющей форсункой 4, увлекаются отработанным газом A и собираются влагопоглотителем 9, расположенным на верхней части башни обессеривания. Однако показанный на фиг. 27 аналог имеет следующие недостатки. (1) Поглощающая жидкость содержит не только двууглекислый кальций (известняк), который поглощает SO2, но и значительное количество гипса, который ничего не вносит в поглощение. Если в поглощающей жидкости увеличивается пропорция известняка, чтобы улучшить качество обессеривания, то качество гипса снижается до непригодного уровня. (2) Для измельчения известняка потребляется значительная энергия питания. (3) Когда в поглощающей жидкости имеются еще и алюминиевые и фторовые составляющие, на поверхностях известняковых частиц образуются неактивные смеси, содержащие алюминий и фтор, что ухудшает качество обессеривания. Соответственно, цель настоящего изобретения состоит в обеспечении установки и споcоба обессеривания топочных газов для того, чтобы разрешить вышеописанные традиционные проблемы, и в экономичном достижении более высокого качества обессеривания. Другая цель настоящего изобретения состоит в обеспечении установки и способа обессеривания топочных газов, способных повысить качество обессеривания без снижения качества гипса, вырабатываемого в этом процессе. Еще одна цель настоящего изобретения состоит в обеспечении установки и способа обессеривания топочных газов с высоким качеством обессеривания, способных снизить затраты на питание для измельчения известняка. Дополнительная цель настоящего изобретения состоит в обеспечении установки и способа обессеривания топочных газов с высоким качеством обессеривания, способных легко разделять известняк, содержащийся в поглощающей жидкости, и образующийся в ней гипс. Еще одна дополнительная цель настоящего изобретения состоит в обеспечении установки и способа обессеривания топочных газов, способных удерживать высокое качество обессеривания независимо от изменений в нагрузке аппаратуры горения, такой как котел и т.д., или в концентрации окислов серы в топочных газах. Другие цели настоящего изобретения будут описаны в нижеследующих примерах. Настоящее изобретение содержит следующие способ и устройство: способ мокрого типа обессеривания топочных газов с использованием твердого обессеривающего вещества, в котором отработанный газ, выпускаемый из аппаратуры горения, такой как котел, контактирует с поглощающей жидкостью, твердое обессеривающее вещество избирательно оставляется в зоне нейтрализации для нейтрализации поглощающей жидкости, содержащей окись серы, поглощенной таким образом из отработанного газа, продукт реакции, вырабатываемый из окиси серы и поглощающей жидкости, содержащей воду в качестве основной составляющей, избирательно выводится, а поглощающая жидкость, слитая таким образом из зоны нейтрализации, затем контактирует с отработанным газом для поглощения содержащейся в нем окиси серы, отличающийся тем, что для обнаружения выбирается более чем один параметр из таких параметров, как нагрузка котла, содержание серы в горючем, сжигаемом в котле, скорость потока отработанного газа, входная/выходная концентрация SO2 в установке обессеривания или значение pH поглощающей жидкости в зоне нейтрализации или потеря давления в зоне нейтрализации, крутящий момент перемешивающего устройства, концентрация твердых веществ в поглощающей жидкости, удельный вес поглощающей жидкости и вязкость поглощающей жидкости, чтобы регулировать более чем один параметр, выбранный из таких параметров, как скорость потока поглощающей жидкости, циркулирующей для обеспечения контакта с отработанным газом, количество твердого обессеривающего вещества, подлежащего введению в поглощающую жидкость, диаметр частиц твердого обессеривающего вещества и скорость перемешивания твердого обессеривающего вещества в зоне нейтрализации, благодаря чему осуществляется управление выходной концентрацией SO2 установки обессеривания для попадания ее в диапазон заранее заданного значения; и установка мокрого типа для обессеривания топочных газов, использующая твердое обессеривающее вещество, содержащая зону нейтрализации, в которой отработанный газ, выпускаемый из аппаратуры горения, такой как котел, контактирует с поглощающей жидкостью, затем твердое обессеривающее вещество избирательно оставляется в зоне нейтрализации для нейтрализации поглощающей жидкости, содержащей окись серы, поглощенной таким образом из отработанного газа, а продукт реакции, вырабатываемый из окиси серы, и поглощающая жидкость, содержащая воду в качестве основной составляющей, избирательно выводятся, и канал циркуляции поглощающей жидкости для дальнейшего контактирования поглощающей жидкости, слитой из зоны нейтрализации, с отработанным газом, каковое устройство содержит обнаруживающие средства для обнаружения более чем одного параметра, выбранного из таких параметров, как нагрузка котла, содержание серы в горючем, сжигаемом в котле, скорость потока отработанного газа, входная/выходная концентрация SO2 в установке обессеривания или значение pH поглощающей жидкости в зоне нейтрализации или потеря давления в зоне нейтрализации, крутящий момент перемешивающего устройства, концентрация твердых веществ поглощающей жидкости, удельный вес поглощающей жидкости и вязкость поглощающей жидкости, регулирующее средство, выбранное из группы, содержащей более чем одно средство для регулирования таких параметров, как скорость потока поглощающей жидкости, циркулирующей для контактирования с отработанным газом, количество твердого обессеривающего вещества, подлежащего введению в поглощающую жидкость, диаметр частиц твердого обессеривающего вещества и скорость перемешивания твердого обессеривающего вещества в зоне нейтрализации согласно обнаруженному упомянутым обнаруживающим средством значению, и управляющее средство для управления выходной концентрацией SO2 установки обессеривания, чтобы попасть в диапазон заранее заданного значения согласно действию упомянутого регулирующего средства. Перемешивающее устройство для слоя известняка, используемое здесь для регулировки скорости взбалтывания твердого обессеривающего вещества в зоне нейтрализации, включает в себя в зоне нейтрализации перемешивающее устройство, снабженное перемешивающими лопастями или скребками, оборудованием для вращения самой зоны нейтрализации и т.п. Твердое обессеривающее вещество, используемое в настоящем изобретении, предпочтительно имеет средне-взвешенный диаметр частиц (именуемый далее просто средним диаметром частиц) более 0,5 мм. Вещество со средним диаметром частиц меньше 0,5 мм затруднило бы отделение обессеривающего вещества от продуктов реакции окисления, таких как гипс, и привело бы к уменьшению размеров частиц твердого обессеривающего вещества, такого как известняк, в процессе переноса, после его измельчения, к установке обессеривания топочных газов. Более предпочтительно, чтобы твердое обессеривающее вещество имело средний диаметр частиц более 1,0 мм. Твердое обессериваюшее вещество со средним диаметром частиц более 10 мм снизило бы реакционную способность для нейтрализации поглощающей жидкости, которая поглощает SO2 в отработанном газе, а кроме того, истирало бы подающую трубку твердого обессеривающего вещества, которая соединена с зоной нейтрализации установки обессеривания топочных газов. Соответственно, твердое обессеривающее вещество, используемое в настоящем изобретении, желательно имеет средний диаметр частиц от 0,5 до 10 мм. Однако твердое обессеривающее вещество в настоящем изобретении может содержать и частицы меньше 0,5 мм, потому что вышеустановленный желательный средний диаметр частиц является видом стандарта, который не ограничен строго. В настоящем изобретении желательно подавать твердое обессеривающее вещество в зону нейтрализации способом воздушного переноса в виде суспензии или в высушенном состоянии. Объем твердого обессеривающего вещества, подлежащего подаче в зону нейтрализации, регулируется дозатором или операцией включения-выключения дробилки для твердого обессеривающего вещества, тогда как размер частиц твердого обессеривающего вещества регулируется изменением скорости дробилки и т.п. Известняк является типичным примером твердого обессеривающего вещества, используемого в настоящем изобретении. Так называемый известняк, используемый здесь, означает осадочную породу, содержащую углекислый кальций в качестве основной составляющей, и дополнительно содержит также в настоящем изобретении породы, содержащие углекислый магний. Соответственно, в настоящее изобретение включен также доломит, который содержит в качестве основных составляющих CaCO3 и MgCO3. Поскольку известняк содержит примеси, которые влияют на качество обессеривания, желательно, чтобы CaCO3, имеющий более высокую реакционную способность, был обнажен на твердой поверхности путем измельчения таких примесей. Однако поскольку твердое обессеривающее вещество с меньшим размером частиц легче включается в твердые продукты, такие как гипс, эти более мелкие частицы должны быть предварительно отделены и удалены, пусть даже они обладают большей реакционной способностью. С другой стороны, чрезмерно большие частицы портили бы зону подачи твердого обессеривающего вещества, поэтому желательно, чтобы зона подачи была снабжена фильтром или циклоном для разделения твердого обессеривающего вещества. Согласно настоящему изобретению, в башне обессеривания SO2 в отработанном газе поглощается поглощающей жидкостью (основная составляющая - вода), чтобы образовать в ней H2SO3, а поглощающая жидкость, которая поглотила SO2, окисляется воздухом до H2SO4 (разведенная серная кислота). H2SO4 нейтрализуется твердым обессеривающим веществом (в данном случае известняком, представленным CaCO3, т.е. его основной составляющей в формуле реакции) до твердого продукта (в данном случае гипса - CaSO4














Фиг. 10 показывает установку обессеривания согласно данному примеру. Проверка обессеривания проводилась с использованием того же устройства и при тех же условиях, что и в первом примере. В данном примере, однако, предусмотрены воздуходувка 26 и воздуходувные отверстия 29 для вдувания воздуха в известняковый слой 19 в установке, представленной на фиг. 1, чтобы способствовать дополнительному взбалтыванию текущего между ними известняка. Фиг. 11 является увеличенным условным видом зоны нейтрализации. Согласно данному примеру, скорость взбалтывания известнякового слоя 19 с помощью воздуха регулируется изменением объема воздуха, подаваемого в зону нейтрализации, взамен регулирования диаметра частиц известняка D. Вместо воздуха можно впрыскивать в известняковый слой 19 воду. Блок-схема алгоритма управления, используемого в данном примере, показана на фиг. 12. Изменение во времени процентной величины обессеривания показано пунктирной линией (b) на фиг. 9. Как и в случае первого примера, получена стабильная характеристика обессеривания, причем высота H известнякового слоя после проверки была такой же, как и до проверки. Сравнительный пример 1
Проверка обессеривания проводилась с использованием обычной установки обессеривания, показанной на фиг. 27. Поскольку невозможно было определить высоту известняка в сравнительном примере, подлежащий подаче объем известняка регулировался концентрацией SO2 в выпускной трубе башни обессеривания. Блок-схема алгоритма управления, используемого в этом сравнительном примере, показана на фиг. 13. Изменение во времени процентной величины (

Проверка обессеривания проводилась с использованием той же самой установки и при тех же условиях, что и в первом примере. В данном примере объем известняка, подлежащего подаче, не регулировался по состоянию входного газа (скорости потока газа и концентрации SO2 во впускной трубе 2 и в выпускной трубе 3 башни обессеривания), но как указанный объем, так и диаметр частиц известняка регулировались на основе высоты известнякового слоя, определяемой потерей (

Проверка обессеривания проводилась с использованием той же самой установки, что и в примере 3, за исключением того, что число подающих поглощающую жидкость отделений в зоне нейтрализации не регулировалось. Блок-схема алгоритма управления, используемого в этом сравнительном примере, показана на фиг. 15. Соотношение между впускной концентрацией SO2 и отношением Ж/Г в случае примера 3 и сравнительного примера 2 показано соответственно сплошной линией (а) и пунктирной линией (b) на фиг. 16. Очевидно, что в сравнительном примере 2, где не регулируется число подающих поглощающую жидкость отделений, значение Ж/Г при той же впускной концентрации SO2 было выше, чем в примере 3. Сравнительный пример 3
Проверка обессеривания проводилась с использованием установки, показанной на фиг. 27, при тех же условиях, как и в случае примера 3. Полученный результат показан пунктирной линией (b) на фиг. 17. По сравнению с результатом примера 3, показанным сплошной линией (а) на том же чертеже, снижение процентной величины обессеривания в данном сравнительном примере более заметно при низком отношении Ж/Г. Можно предположить, что известняк недостаточно сжижается, когда снижается отношение Ж/Г (т.е. когда объем жидкости уменьшается из-за того, что объем газа постоянен). Пример 4
Проверка обессеривания проводилась с использованием той же самой установки, что и в первом примере, в диапазоне впускной концентрации SO2, изменяющейся от 200 до 2000 частей на миллион. Соотношение между отношением Ж/Г и впускной концентрацией SO2 для получения 90%-ного обессеривания показано сплошной линией (а) на фиг. 18. Сравнительный пример 4
Проверка обессеривания проводилась с использованием установки, показанной на фиг. 27, при тех же условиях, как и в случае примера 4. По сравнению с примером 4 отношение Ж/Г не снижается легко при снижении входной концентрации SO2. Можно предположить, что известняк недостаточно сжижается, когда отношение Ж/Г снижается (т.е. когда объем жидкости уменьшается из-за того, что объем газа постоянен). Пример 5
Использованные в примерах 1-4 установки обессеривания имеют конструкцию, в которой известняк сжижается в циркуляционном резервуаре 6, а вне резервуара отделяется. С другой стороны, как показано на фиг. 19, множество нейтрализационных блоков 33 установлены независимо от корпуса 1 башни обессеривания и соединены с циркуляционным резервуаром 6 посредством соединительных трубок 34. Каждая соединительная трубка 34 снабжена открывающим-закрывающим клапаном 24 для выбрасывания поглощающей жидкости через распределяющие отверстия распределяющих трубок (не показаны; они такие же, как те, что используются на фиг. 2 и 3), установленных над донной частью нейтрализационного блока 33. Вместо или вместе с выбрасыванием поглощающей жидкости через распределяющие отверстия, в распределяющих трубках могут быть устроены вдуватель 26 воздуха или воды и воздушные или водяные отверстия 29, как показано на фиг. 10 и 11. Нейтрализационный блок 33, установленный независимо от корпуса 1 башни обессеривания, может быть и единичным, хотя это не показано на фиг. 19, либо единичный нейтрализационный блок 33 внутри может разделяться так же, как и в случае первого примера (см. фиг. 2 и 3). Блок-схема алгоритма управления в данном примере такая же, как на фиг. 6. В данном случае открывающий-закрывающий клапан 24 распределяющей трубки 17 на фиг. 1 соответствует открывающему-закрывающему клапану 24 соединительной трубки 34 на фиг. 19. В установке обессеривания, показанной на фиг. 19, между нейтрализующим блоком 33 и циркуляционными насосами 5 может быть установлен сепаратор для разделения известняка D и гипса C. Пример 6
В данном примере известняковый слой 19 в нейтрализационном блоке 33 взбалтывается мешалкой 36 взамен образования выбрасываемого потока поглощающей жидкости посредством распределяющей трубки 19 в нейтрализационном блоке 33 или вдувания в нее воздуха. Увеличенный вид нейтрализационного блока 33 показан на фиг. 20. Известняк со средне-взвешенным диаметром частиц 1 мм или более загружается до образования из него текущей подушки в нейтрализационном блоке 33. Эти известняковые частицы и гипсовые частицы (со средне-взвешенным диаметром частиц от 10 до 100 мкм) легко разделяются из-за значительной разницы в их диаметрах. Соответственно, объем известняка в нейтрализационном блоке 33 не зависит от качества гипса, и чем больше известняка загружается, тем быстрее нейтрализуется поглощающая жидкость, причем предпочтительное весовое отношение поглощающей жидкости к известняку составляет от 9:1 до 6:4. Известняк с более крупным диаметром частиц постоянно взбалтывается в поглощающей жидкости посредством мешалки 36. Поглощающая жидкость подается в нейтрализационный блок 33 из циркуляционного резервуара 6 (см. фиг. 19), тогда как известняк загружается в него из подающей известняк трубки 12. Может использоваться и конструкция, в которой известняк с меньшим диаметром частиц также подается при необходимости из подающей известняк трубки 37. Блок-схема алгоритма управления, используемого в данном примере, такая же, как и на фиг. 6, только "ввод

Повторялась процедура примера 6, но частота вращения мешалки 36 поддерживалась постоянной, когда впускная концентрация SO2 башни обессеривания изменялась, тогда как отношение Ж/Г изменялось для управления выпускной концентрацией SO2 (отношение Ж/Г регулировалось преимущественно регулированием числа насосов 5 поглощающей жидкости и т.п.). Полученный таким образом результат показан пунктирной линией (b) на фиг. 21. По сравнению с примером 6 в данном сравнительном примере наблюдается заметное изменение выпускной концентрации SO2 и требуется большее время для восстановления исходного заданного значения. Пример 7
Повторялась процедура примера 6, но частота вращения мешалки 36 поддерживалась постоянной, когда впускная концентрация SO2 башни обессеривания изменялась, тогда как в нейтрализационный блок 33 из подающей трубки 37 подавался известняк со средне-взвешенным диаметром частиц 10 мкм (называемый далее более мелким известняком). Такой более мелкий известняк добавлялся туда из подающей известняк трубки 37 для поддержания значения pH приблизительно постоянным до и после изменения во впускной концентрации SO2. Как и в случае примера 6, выпускная концентрация SO2 изменяется в малом диапазоне и восстанавливает свое исходное заданное значение в короткое время, даже при изменении впускной концентрации SO2. Пример 8
Хотя в примерах 6 и 7 в качестве нейтрализационного блока 33 используется резервуар с мешалкой 36, показанной на фиг. 20, в качестве блока 33 может использоваться, например, показанная на фиг. 23 сушильная печь. В данном примере можно регулировать время пребывания поглощающей жидкости в сушильной печи 38 путем изменения частоты вращения самой сушильной печи 38 вместо частоты вращения мешалки 36, показанной на фиг. 20, либо путем возвращения части поглощающей жидкости во впускную трубу сушильной печи 38 через трубопровод 40 посредством распределителя 39, установленного в выпускной трубе печи, вместо управления уровнем поглощающей жидкости (уровнем в резервуаре) в нейтрализационном блоке 33 на фиг. 20. Пример 9
Хотя в примерах 5-8 нейтрализационный блок 33 установлен снаружи башни обессеривания, можно также, как показано на фиг. 24, расположить в нижней части циркуляционного резервуара 6 скребок 42, загружать раздробленный известняк D в циркуляционный резервуар 6 для образования известнякового слоя 19 и управлять концентрацией SO2 в башне обессеривания посредством частоты вращения скребка 42. Оборудование и части, функционирующие аналогично таким же частям, используемым в примере 6, пронумерованы теми же ссылочными позициями, и их дальнейшее описание в данном примере опущено. В данном примере используется сепаратор 43. Содержащая гипс C поглощающая жидкость, выпущенная из циркуляционного резервуара 6, закачивается в сепаратор 43 посредством насоса 44 для отделения гипса C. Затем жидкость, содержащая немного известняка D, а по преимуществу гипс C, подается в обезвоживатель 13 для обезвоживания и сбора гипса C. Хотя во всех вышеописанных примерах известняк D избирательно оставляется в зоне нейтрализации за счет использования преимущества от разных скоростей осаждения вследствие разницы в диаметре частиц известняка D и гипса C, можно разделять известняк и гипс другими способами, такими как посредством сетки или за счет использования преимущества от разницы в силе инерции. Далее, хотя во всех примерах описана башня обессеривания, которая имеет конструкцию для введения отработанного газа из ее нижней части и выведения его из ее верхней части при распылении поглощающей жидкости в отработанном газе посредством форсунок, настоящее изобретение эффективно применимо также и к тем модификациям, в которых изменено направление потока отработанного газа или система контактирования между поглощающей жидкостью и отработанным газом (такие как поглощающий блок со смачиваемой стенкой или система барботирования, в которой отработанный газ вводится в поглощающую жидкость через погруженную в нее трубку), либо в горизонтальной установке мокрого типа для обессеривания топочных газов, в которой поток отработанного газа вынуждают идти не в вертикальном направлении. Пример 10
В данном примере используется горизонтальная установка мокрого типа для обессеривания топочных газов. Настоящее изобретение эффективно применимо к горизонтальной (наклонной) установке мокрого типа для обессеривания топочных газов, в которой отработанный газ проходит не в вертикальном направлении, как показано на фиг. 25. Все оборудование и части, функционирующие аналогично таким же частям, используемым в первом примере, пронумерованы теми же ссылочными позициями, и их дальнейшее описание в данном примере опущено. Башня обессеривания настоящей установки содержит корпус 1 башни обессеривания, впускную трубу 2 и выпускную трубу 3. Впускная труба 2 снабжена форсунками 4 для разбрызгивания поглощающей жидкости во введенном во впускную трубу отработанном газе, чтобы поглощать SO2 в жидкости, которая затем падает в циркуляционный установленный в нижней части башни обессеривания резервуар 6 для того, чтобы подвергнуть ее окислению. Выпускная труба 3 снабжена влагопоглотителем 9 для предотвращения рассеяния распыленной влаги из башни обессеривания наружу. Выходящий из котла отработанный газ А вводится в башню 1 обессеривания из впускной трубы 2 и выводится из выпускной трубы 3. Во время этого процесса поглощающая жидкость разбрызгивается в башне обессеривания через множество форсунок 4 посредством насосов 5, обеспечивая контакт газ-жидкость между поглощающей жидкостью и отработанным газом. Благодаря этому SO2 в отработанном газе избирательно поглощается в поглощающей жидкости до образования сернистой кислоты. Образующиеся таким путем капельки, содержащие сернистую кислоту, падают на собирающую жидкость пластину 14, установленную на циркуляционном резервуаре 6. Поглощающая жидкость собирается на собирающей поглощающую жидкость пластине 14 и вводится в донную часть циркуляционного резервуара 6 через вводную трубу 15. По пути сернистая кислота окисляется окисляющим воздухом B, вдуваемым из воздуходувки 8, до образования серной кислоты. В дне вводной трубы 15 через патрубок 16 устроены множество распределяющих трубок 17 для однородного протекания поглощающей жидкости вверх, причем каждая распределяющая трубка 17 имеет множество распределяющих отверстий (не показаны). Через эти распределяющие отверстия с силой выбрасываются в виде однородной смеси поглощающая жидкость и воздух для формирования их поднимающегося потока. Хотя гипс образуется в ходе реакции между серной кислотой и известняком, поднимающимся потоком поглощающей жидкости из циркуляционного резервуара 6 через выпуск 20 для поглощающей жидкости, расположенной в верхней части резервуара 6, выводятся только частицы гипса и вода, а известняк избирательно оставляется в нем, потому что диаметр частиц гипса меньше, чем диаметр частиц известняка. Нейтрализованная в известняковом слое 19 поглощающая жидкость пропускается через спускные трубки 10 поглощающей жидкости и накачивается к форсункам 4 с помощью насосов 5 поглощающей жидкости. Часть нейтрализованной таким образом поглощающей жидкости закачивается в обезвоживатель 13 для обезвоживания и сбора гипса C. Вместо размещения известнякового слоя 19 в поглощающей жидкости внутри циркуляционного резервуара 6, как показано на фиг. 25, нейтрализационный блок 33 может быть установлен снаружи циркуляционного резервуара 6 для помещения в нем измельченного известняка. Блок-схема алгоритма управления, используемого в данном примере, такая же, как и показанная на фиг. 6 в примере 1. С другой стороны, другая блок-схема алгоритма управления аналогична фиг. 14, когда объем подлежащего подаче известняка не регулируется состоянием впускного газа (скоростью потока газа и концентрацией SO2 на входе и на выходе башни обессеривания), но и объем, и диаметр частиц известняка регулируются на основе высоты H известнякового слоя, определенной через потерю (

Настоящее изобретение применимо также к установке обессеривания топочных газов, снабженной внешней башней окисления, как показано на фиг. 26. Данная установка обессеривания содержит три башни, т.е. градирню для осуществления охлаждения и удаления влаги из сработанного газа (не показана), корпус 1 башни обессеривания для распыления поглощающей жидкости для реагирования с SO2 в отработанном газе и башню 45 окисления для окисления сернистокислого кальция, образованного в корпусе 1 башни обессеривания. В установке обессеривания топочных газов, снабженной наружной башней окисления на фиг. 25, происходят следующие основные реакции. SO2 в отработанном газе A поглощается поглощающей жидкостью (основная составляющая - вода) в корпусе 1 башни обессеривания до образования H2SO3, которая затем реагирует с сернистокислым кальцием (CaSO3


(Реакция поглощения) H2O + SO2 = H2SO3;
CaSO3

Ca(HSO3)2 + CaCO3 = CaSO3



Блок-схема алгоритма управления башней обессеривания согласно данному примеру такая же как и в первом примере. Данный пример может также использовать управление согласно блок-схеме алгоритма, представленной на фиг. 14, той установки, которая иллюстрируется на фиг. 10 и 11, с использованием вдувателя воздуха или воды 26, либо той, которая иллюстрируется на фиг. 12, с использованием воздушных или водяных инжекционных отверстий 29 для перемешивания известнякового слоя 19. Как описано выше, согласно настоящему изобретению, можно получить стабильную характеристику обессеривания, которая не снижается, даже если изменяется циркулирующий объем поглощающей жидкости. Кроме того, поскольку используются твердые обессеривающие вещества, которые не зависят от уменьшения размеров частиц, можно сэкономить на снижении размеров частиц для экономичного получения высокого качества обессеривания и для легкого управления концентрацией SO2 в отработанном газе на выходе башни обессеривания вопреки изменению нагрузки котла или содержания серы в топливе, так что установка обессеривания может быть стабильной и менее изменчивой по характеристике обессеривания.
Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7, Рисунок 8, Рисунок 9, Рисунок 10, Рисунок 11, Рисунок 12, Рисунок 13, Рисунок 14, Рисунок 15, Рисунок 16, Рисунок 17, Рисунок 18, Рисунок 19, Рисунок 20, Рисунок 21, Рисунок 22, Рисунок 23, Рисунок 24, Рисунок 25, Рисунок 26, Рисунок 27