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针对当前国内外燃煤电厂运用最广泛的石灰石-石膏湿法烟气脱硫工艺技术,详细阐述了这一工艺的原理及流程,研究了影响烟气脱硫率的主要因素。 相似文献
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烟道脱硫技术主要是在煤燃烧后生成的烟气经过的路途中加装某种吸附剂,使得烟气中的SO_x直接吸附在吸附剂表面(物理吸附),或SO_x同吸附剂中的某些成份进行化学反应,生成固态的硫酸盐炉渣(化学吸附),再通过一定的方式清除排除的方法。烟道脱硫 相似文献
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石灰石-石膏湿法脱硫工艺是当前煤矿以及发电企业应用最为广泛的技术。文章阐述了当前湿式石灰石烟气脱硫技术,分析了相关问题,探讨了影响脱硫技术的因素。 相似文献
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电厂石灰石-石膏法烟气脱硫废水处理 总被引:1,自引:0,他引:1
为了解决电厂烟气脱硫废水二次污染和脱硫工艺水的污染问题,全文以某2x300MW机组电厂烟气脱硫工程废水处理为例,提出了石灰石-石膏法烟气脱硫废水经过中和、沉降、絮凝等一系列工艺得到合理处理的方案。通过实验及废水处理前后部分水质指标和相关规定标准值数据对比的方法,指出石灰石——石膏法脱硫废水处理的高效性。对研究石灰石——石膏法脱硫废水处理有一定参考作用。 相似文献
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近几年,人们生活水平持续加快,但人们对环境保护的要求也不断增高,国家对电力环保的关注和投入也在不断强化,石灰石-石膏烟气脱硫已成为电力建设的一大成果,被越来越多的加以运用。文章分析了石灰石石膏烟气脱硫系统建设与运行中的一些问题,并提出相应对策。 相似文献
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从5个方面分析了影响石灰石一石膏湿法烟气脱硫效率的因素,并对各因素进行了综合探讨。 相似文献
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分析了石灰石—石膏湿法烟气脱硫(FGD)系统防腐机理,针对脱硫系统设计情况和运行环境,探讨了适宜的防腐方案。 相似文献
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本文以2×330MW和2×660MW大型燃煤火电厂的4台锅炉为研究对象,采用微电脑烟尘平行采样仪和烟气测试仪对烟气中的大气污染物进行测试分析,探讨石灰石-石膏湿法脱硫技术对静电除尘器除尘效率的影响。试验结果表明:静电除尘器可收集烟气中约99.7%左右的颗粒物,采用石灰石-石膏湿法脱硫能继续捕获烟气中60.0%左右的颗粒物,使得最终除尘效率高达99.9%,进一步减少了烟气中颗粒物的排放。 相似文献
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本文主要介绍了云冈热电一期烟气脱硫工程的实施,着重分析了石灰石—石膏湿法脱硫技术的原理以及脱硫各系统组成和功能,为云冈热电二期烟气脱硫工程的实施奠定了一个良好的理论基础。 相似文献
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由于国内电煤市场的不稳定性,经常出现煤炭供应不足等问题,并且造成脱硫系统经常超负荷运行,出现设备损坏,浆液失活等一系列问题,给电厂带来较大损失。为应对电煤市场不稳定造成的问题,文内根据实施过的项目,找到一种方法,希望能够起到抛砖引玉的作用,以解决高硫煤地区电厂达标排放的问题。 相似文献
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对烟气脱硫技术进行综述并对石灰石—石膏脱硫与海水脱硫技术从国内外的应用状况、脱硫原理、性能、环境影响等方面进行比较,针对我国海滨电厂脱硫技术的应用提出一些建议。 相似文献
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影响石灰石--石膏湿法烟气脱硫效率因素的分析 总被引:4,自引:0,他引:4
湿法烟气脱硫作为一种相对成熟、脱硫效率较高的脱硫技术,得到了广泛的应用.为使湿法脱硫技术在我国得到更加广泛的应用,结合南京工程学院火电厂烟气脱硫中心的建立,对燃煤电厂湿式石灰石—石膏脱硫系统的各种因素如SO2浓度、液气比、pH值、停留时间、吸收反应过程、吸收反应特性、最终产品石膏的形成进行了理论分析. 相似文献
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本文以湛江电力有限公司3、4号脱硫机组为例,对目前电厂石灰石-石膏脱硫系统在设计与运行过程中所遇到的问题进行分析研究,对脱硫系统运行参数(pH值、密度等)进行了分析诊断和优化试验,并提出系统性能优化建议。 相似文献
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利用XRD定性分析,确定湿法烟气脱硫石膏的矿物成分.研究结果表明,碳酸盐和磷酸盐含量较多,没有发现CaSO3的特征峰,但在煅烧和高温使用FGD石膏时易挥发重金属Hg、Cd等存在隐患.通过对4种FGD石膏进行不同升温速率(10,20,40 ℃/min)的热解分析,模拟FGD石膏高温煅烧生产混合相型粉刷石膏和水泥熟料的过程,研究其高温使用过程中的稳定性. 相似文献
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火电厂如采用石灰石—石膏湿法烟气脱硫,那么该脱硫工艺产生的副产品是石膏。评价石膏品质的好坏主要有三个因素,即石膏纯度、石膏含水率及石膏含氯率。本文就如何降低脱硫石膏含水率提高石膏品质进行分析探讨,使脱硫石膏能够被综合利用。既符合国家发展循环经济的原则,又利于保护生态环境。 相似文献
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利用EDTA络合滴定法测量了6种湿法脱硫用灰石中的CaCO3和M gCO3含量,其中CaCO3含量较为稳定,一般都在89%~93%范围内,而M gCO3含量的波动较大,可在1.0%~8.5%之间变化.依照我国电力行业标准(DL/T943—2005),对石灰石反应速率的时间指标进行分析,其值在25~120m in之间变化.结合实验数据和颗粒溶解缩核模型,提出具有明确物理意义的石灰石溶解速率定量分析方法.以溶液温度50℃,pH值5.5为标准溶解条件,6种石灰石颗粒在单位半径(半径为1m)下的溶解速率为0.3~1.0μmol/s.该定量分析方法对烟气湿法脱硫用石灰石的选取与系统的优化具有一定的指导意义. 相似文献