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摘要:
湿法脱硫装置出口的烟气为饱和烟气,携带大量水分,利用直接换热烟气提水技术回收脱硫后烟气中的水分,实现湿法脱硫系统零补水,理论上可行并且已在工程项目中获得应用.直接换热烟气提水技术采用循环冷却水喷淋的方式,使热烟气与冷却水直接接触,热烟气降温,其中的水蒸气凝结析出,烟气中的污染物如SO2、粉尘的浓度进一步降低,同时在一定程度上减轻白烟视觉影响.简要介绍了现有的几种烟气提水技术及其应用情况,重点介绍了直接换热烟气提水技术首次在大型燃煤电厂中应用的工程实例,对其工艺路线、设计参数和运行效果进行了阐述,对主要影响因素等进行了分析.工程项目投运后,在线监测数据显示烟气提水塔后烟气中SO2浓度低于10 mg/m3,粉尘浓度低于2 mg/m3;进出系统的烟气温度和湿度有明显降低,当提水塔入口烟气温度为52~57℃时,提水塔出口烟气温度为45~55℃,当脱硫塔入口烟气湿度为11% ~18%时,提水塔出口烟气湿度为8% ~16%,烟气温度和烟气湿度的降低受环境温度的影响,夜间降幅比白天大.项目运行中实际烟气提水量高于设计值,脱硫系统工艺水完全采用脱硫塔出口烟气中提取的凝结水,实现了湿法脱硫零补水,富余的烟气凝结水经处理后作为锅炉补水.理论计算和运行情况显示,环境温度、循环冷却水入口温度对烟气提水量有较大影响;冷端温差、循环冷却水进出口温差是影响设备选型的重要参数.
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内容分析
关键词云
关键词热度
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文献信息
篇名 直接换热烟气提水技术及其工程应用
来源期刊 电力科技与环保 学科
关键词 直接换热 烟气提水 烟气温度 烟气湿度 温差
年,卷(期) 2021,(2) 所属期刊栏目 清洁发电技术|Clean Power Generation Technology
研究方向 页码范围 16-21
页数 6页 分类号 TM621|TK229
字数 语种 中文
DOI 10.19944/j.eptep.1674-8069.2021.02.003
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直接换热
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电力科技与环保
双月刊
1674-8069
32-1808/X
大16开
南京市浦口区浦东路10号
28-263
1985
chi
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