LYWS濕法脫硫氯離子去除劑

LYWS濕法脫硫氯離子去除劑
型號:-
品牌:LYWS
原產地:中國
類別:化工 / 化學試劑
標籤︰氯離子去除劑
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產品描述

LYWS濕法脫硫氯離子去除劑

 

  • 技術背景

火電廠濕法煙氣脫硫(FGD)系統作為電廠用水大戶,節水利用空間較大。但是,FGD系統廢水呈弱酸性,含有大量懸浮物,涉及石膏顆粒、二氧化硅及鐵、鋁氫氧化物等。而且循環利用后。富集了大量重金屬離子及氯、氟、硫酸根離子等,其處理難度大。目前,國內大部分電廠均設置了廢水處理系統,通過中和、沉澱、絮凝、澄清、氧化等方法進一步處理FGD系統廢水,但是廢液中氯離子質量濃度可高達(5000~20000mg/L,有的甚至更高。氯離子作為侵蝕性離子可對系統管道、設備等產生腐蝕,而且會對脫硫效率及石膏品質產生負面影響,有必要對氯離子的去除技術進行研究。

  • FGD系統中氯離子的來源

FGD系統氯離子主要來源於燃煤、脫硫劑石灰石及工藝補給水。燃煤含氯量一般為0.1%,少數燃煤含氯量為0.2%~0.3%,石灰石含氯量為0.01%,工藝水中氯離子含量略少一些,約(10~150mg/L,煙氣出口煙氣(體積折標準狀態)含氯量約1mg/m3。由於FGD系統水被循環利用,氯離子在吸收液中富集,質量分數可高達1%,有時會更高。此時,高濃氯離子會對管材、設備及石膏等帶來危害。

  • 氯離子對FGD系統的影響

1.對系統材質影響

    FGD系統中與漿液、廢液接觸的設備及管道材質大部分是不鏽鋼,涉及吸收塔攪拌器、氧化風管、補水輸送管、廢液儲存箱、配藥攪拌器等。氯離子大部分由燃煤煙氣帶入,在吸收塔中吸收富集,加上酸性介質,使得設備及管道環境更加惡劣,從而導致金屬發生縫隙腐蝕、點腐蝕、應力腐蝕、氣泡腐蝕及沖刷腐蝕等。

    縫隙腐蝕常發生在供氧不足的部位,如脫硫裝置中焊接,鉚接及螺栓連接部位等,以裂縫形式出現。縫隙中的電解質由於擴散緩慢而比其他部位的電解質更加缺氧,氯化物的水解會放熱,使其縫隙中電解質濃度升高,從而加劇電化學腐蝕。

    電腐蝕常發生在動力設備,如攪拌器或葉輪等,漿液固含量在10%~30%,漿液的衝擊會對材質表面的保護膜進行破坏。破坏處的金屬成為陽極,腐蝕形成蝕坑。孔內的氧氣參與陰極反應,很快耗盡。為了保持電中性,帶負電的氯離子從外部擴散至孔內。由於金屬氯化物的水解產生鹽酸,形成了酸性環境。在酸性環境下,金屬溶解,則更多氯離子遷入孔內,加速金屬腐蝕。嚴重時,會引起設備穿孔。

氣泡腐蝕和沖刷腐蝕發生在劇烈運行或高速液體流動的部分,如泵殼、葉輪、彎頭、管道等。這類腐蝕形成的原因是由於鈍化膜破坏和材料的表面機械應力過高。應力腐蝕發生在拉應力和腐蝕介質兼備的環境下,如彎頭等。

  1. 對脫硫效率的影響

    FGD系統中,氯化物主要以氯化鈣形式存在。CaCO3分解反應式:CaCO3 + H+ + HSO3- Ca2+ + SO23- + H2O + CO2↑,氯化鈣在電解質中電離,Ca2+濃度增加,反應左移,使得CaCO3分解速度下降,影響二氧化硫的吸收。

另外,氯離子具有較強的配位能力,能與金屬離子形成FeCl4-AlCI2+ZnCl42- 等絡合物。該絡合物能將Ca2+CaCO3減少,加大了石灰石的消耗量。惰性物質的增多會使漿液密度增大,增加電耗。而且,氯離子比HSO3- SO23- 具備更強的侵蝕力,可排斥HSO3-SO23- 作用,影響二氧化硫的溶解反應,進而降低脫硫效率。

3.對石膏品質的影響

  1. 增加含水量

    石膏漿液由於過飽和,逐漸由小顆粒結晶為大的石膏顆粒。結晶過程中,氯離子包裹于晶體內部,會與鈣離子結合,形成穩定的帶有四個結晶水的氯化鈣,把一定量的水留在石膏晶體里,造成石膏含水率上升。石膏含水率一般要求在10%以下。

  1. 加大脫水難度

    石膏在脫水過程中,大量水被脫掉,但是仍有少量氯離子跟鈣離子留在石膏晶粒之間,堵塞游離水通道,使得脫水變得困難。石膏中氯離子含量也會超出正常標準。

  1. 改變石膏晶體

氯離子會使石膏晶格發生畸變,產生更多的晶核。晶體多樣化會使石膏顆粒緊密度下降,不利於石膏進一步脫水。

  • FGD系統氯離子含量過高原因分析

    FGD系統氯離子含量過高原因如下:

  1.系統對氯離子的監控薄弱,缺乏在線氯表,許多電廠基本不檢測氯離子含量;

  2.漿液循環利用,濃縮導致氯離子濃度升高,無及時處理;

  3.不同煤種,漿液氯離子控制範圍卻相同,本來是低氯控制的,採用了高氯控制;

  4.不考慮石膏綜合利用電廠,未通過石膏盡可能帶走氯離子;

  5.對氯離子的去除技術不夠成熟,具備廢水處理系統的電廠沒有設置處理氯離子環節等。

  • FGD系統氯離子處理技術現狀

    氯離子主要來源於燃煤,脫硫劑及工藝水。從源頭來看,氯離子含量並不高,而且在源頭降低氯離子含量成本很高,因此應在後續廢水處理過程去除。

    國內火電廠對脫硫廢水處理的形式有三種:

  1. 將脫硫廢水與濃縮形成的副產品石膏混合后排至灰場;(2)通過電除塵器與空氣預熱器之間的煙道蒸發,這種方法在美國、德國常見;(3)採用單獨的廢水處理系統處理后排放或回用。

眾所週知,氯離子能與絕大多數金屬離子形成可溶性鹽類,因此普通沉澱技術難以從水中去除氯離子。銀離子易與氯離子形成沉澱,但是銀離子很難回收,投入成本高。亞銅極易氧化,效果也不佳。隨着膜技術的興起,有些人開始嘗試用電滲析和反滲透去除離子。膜可有效去除氯離子,但是,脫硫廢水氯離子含量過高,有機物等雜質多,會導致膜污堵頻繁。還有些人採用多效蒸發,膜蒸餾和分子蒸餾等技術,通過含氯鹽類結晶去除氯離子,其蒸發過程對設備材質的要求比較高。而且能耗比較大。

六、FGD系統LYWS濕法脫硫氯離子去除劑

    隨着國家對環保的要求日益嚴格,火電廠作為用水大戶,應積極應對。考慮氯離子對火電廠FGD系統的影響,可以通過在石灰石漿液中加入LYWS濕法脫硫氯離子去除劑,可以有效控制氯離子的濃度,減少氯離子對設備的危害。由於吸收塔漿液添加氯離子去除劑,對於低硫煤,可控制吸收塔漿液中氯化物濃度為2%;對於高硫煤,可控制吸收塔漿液中氯化物濃度為3%-3.5%。石灰石——石膏濕法煙氣脫硫最佳運行參數:吸收塔漿液密度在1070-1150kg/m3,漿液PH值為5.4-5.8之間。實踐証明,石灰石濕法煙氣脫硫在吸收塔漿液加入氯離子去除劑后,脫硫效率可達到95%以上,確保系統高效、穩定地運行。提高脫硫效率及石膏品質,減少對環境的危害。通過簡化工藝及設備實現氯離子高效去除。

 

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最後上線︰2017/03/22