典型的烟气处理流程:
干法脱硫(如钙基喷射)→ 布袋除尘器
脱硫阶段:向烟道中喷入吸收剂(如Ca(OH)?),与SO?反应生成固态颗粒物(如CaSO?/CaSO?)。
除尘阶段:脱硫产物与烟气中原有粉尘一同被布袋除尘器捕集。
脱硫依赖除尘:干法脱硫生成的固态产物需通过高效除尘(如布袋)分离,否则会导致排放超标。
除尘提升脱硫效率:布袋表面形成的粉尘层可进一步吸附未反应的脱硫剂,延长气固接触时间,提高脱硫率(可达90%以上)。
脱硫剂要求:需选用活性高、粒径细的药剂(如纳米CaCO?),确保充分反应且不易堵塞布袋。
预除尘需求:若烟气含尘量高,可在脱硫前增设旋风除尘,避免布袋负荷过大。
滤料材质:需耐温(≤260℃)、耐酸碱(如PTFE覆膜滤料),抵抗脱硫产物的腐蚀性。
清灰优化:采用脉冲喷吹清灰,防止脱硫产物板结(需调整喷吹压力与频率)。
烟气流速:通常控制在0.8~1.2 m/min,兼顾脱硫反应时间与除尘效率。
压降平衡:脱硫后烟气湿度可能增加,需监控布袋阻力(一般维持1,000~1,500 Pa)。
无废水产生:相比湿法脱硫更环保。
协同减排:可同步去除SO?、颗粒物及部分重金属(如Hg)。
运维成本低:设备紧凑,能耗低于湿法系统。
副产物利用:脱硫灰(含CaSO?/CaSO?)需妥善处理(如建材原料)。
系统堵塞风险:湿度控制不当易导致布袋板结,需加强烟气监测(露点温度预警)。
干法脱硫与布袋除尘的紧密结合,形成了“以废治废”的干式净化体系,尤其适合中小型污染源治理。
]]>流程连贯性:按“烟气入口→除尘→脱硫→净烟气排放”顺序布置,避免迂回。
空间优化:紧凑设计以减少占地,但需预留检修通道(一般≥1.5m)和操作空间。
风向考虑:设备布置于主导风向下风向,减少对厂区环境影响。
位置:紧靠锅炉或窑炉烟气出口,高温段优先选择电除尘(耐高温)。
灰斗空间:下方预留足够高度(≥3m)用于灰斗及输灰系统(如螺旋输送机、气力输送)。
旁路设置:必要时设旁路烟道,确保故障时系统不停机。
湿法脱硫塔布局:
塔体位置:除尘器后,入口烟道设导流板确保气流分布均匀。
循环泵房:靠近吸收塔,管道尽量短直以减少压损。
氧化风机:就近布置,提供强制氧化空气。
半干法(如喷雾干燥塔):
反应器与除尘器联动:通常与布袋除尘器集成,需保证反应器出口温度均匀。
浆液制备区:湿法脱硫需靠近脱硫塔,设搅拌罐、石灰石粉仓(防潮设计)。
废水处理系统:湿法脱硫配套中和、沉淀池,宜位于脱硫区下游。
烟囱/烟道:
净烟道设置防腐内衬(如玻璃钢),烟囱高度符合排放标准。
湿烟囱需设冷凝液收集装置。
走向:优先采用直管段,弯头曲率半径≥1.5倍管径以减少阻力。
坡度:水平烟道设排水坡度(≥2%),低点设疏水阀。
膨胀节:高温段设置补偿器,吸收热膨胀应力。
防腐措施:脱硫湿区(如塔内、浆液管道)采用玻璃鳞片衬里或合金材质。
防爆设计:处理易燃粉尘时,除尘器设泄爆片,电机防爆等级达标。
噪声控制:风机加装隔音罩,泵组基础设减震垫。
通过合理布局,可确保系统阻力低(一般≤2500Pa)、脱硫效率(≥95%)、除尘效率(≥99.9%),同时降低运行能耗。设计阶段建议采用CFD模拟验证气流分布均匀性。
]]>除尘效率高:对微细颗粒(尤其是0.1~1微米)的捕集效率可达99%以上,排放浓度可低于10mg/m3,甚至达到超低排放标准(如5mg/m3以下)。
适应性强:可处理高浓度含尘气体(通过预除尘设计),且对黏附性强的粉尘(如水泥、飞灰)也有较好效果。
粉尘类型:适用于大多数工业粉尘,包括高温(耐高温滤料可达260℃)、高湿(需防结露设计)、腐蚀性(如PTFE覆膜滤袋)等特殊工况。
行业应用:水泥、钢铁、电力(燃煤锅炉)、化工、垃圾焚烧、木材加工等。
现代布袋除尘器采用脉冲喷吹清灰技术,运行阻力稳定(通常800~1500Pa),能耗低于电除尘器(尤其在低排放要求时)。
可通过变频风机调节风量,进一步降低能耗。
滤袋寿命长:优质滤袋(如PPS、PTFE)在适宜工况下可使用3~5年,更换便捷。
??榛杓?/strong>:可在线分室检修,不影响系统连续运行。
可协同处理有害物质(如重金属、二噁英),结合催化滤袋可实现多功能净化。
收集的干粉尘可直接回收利用(如水泥、金属粉末),无二次污染。
配备PLC/DCS系统,实时监控压差、温度、清灰频率等参数,实现自动化运行。
| 对比项 | 布袋除尘 | 电除尘 | 湿式除尘 |
|---|---|---|---|
| 细颗粒效率 | 极高(99.9%+) | 高(但对PM2.5略低) | 中等(易夹带液滴) |
| 能耗 | 中低(阻力依赖设计) | 高(需高压电场) | 高(水泵动力+水耗) |
| 维护成本 | 滤袋定期更换 | 极板清洁复杂 | 废水处理成本高 |
| 适用粉尘 | 广泛(除黏结性极强粉尘) | 适合比电阻适中的粉尘 | 易燃易爆粉尘 |
布袋除尘以其高效、灵活、节能的特点成为工业粉尘治理的主流技术,尤其在严苛环保标准下优势显著,结合预涂层、催化滤袋等新技术可进一步扩展应用场景。
]]>| 对比项 | 布袋除尘 | 湿电除尘(WESP) |
|---|---|---|
| 工作原理 | 含尘气体通过滤袋,颗粒物被拦截在滤袋表面形成尘饼,净化气体排出。 | 烟气通过高压静电场,颗粒物荷电后被集尘极捕集,并用水冲洗清除。 |
| 适用颗粒物 | 适用于干性粉尘(PM10、PM2.5、重金属等)。 | 适用于湿性粉尘、酸雾、气溶胶、细微颗粒物(PM2.5、SO?等)。 |
| 对比项 | 布袋除尘 | 湿电除尘 |
|---|---|---|
| 一般效率 | 99.5%以上(对PM10、PM2.5高效)。 | 90%~99%(对PM2.5、酸雾更优)。 |
| 超低排放 | 出口粉尘可≤10mg/m3(甚至≤5mg/m3)。 | 出口粉尘可≤5mg/m3,且能去除SO?、Hg等。 |
| 适应工况 | 适用于高浓度粉尘(如燃煤锅炉、水泥厂)。 | 适用于湿法脱硫后的高湿、低尘烟气。 |
| 对比项 | 布袋除尘 | 湿电除尘 |
|---|---|---|
| 能耗 | 较高(需风机克服滤袋阻力)。 | 较低(静电吸附,阻力?。?。 |
| 维护成本 | 滤袋更换费用高(一般3~5年更换)。 | 维护成本较低,但极板需定期清洗。 |
| 运行稳定性 | 受烟气温度、湿度影响大(高温易烧袋,高湿易糊袋)。 | 耐高湿,但需防腐(如玻璃钢、钛合金)。 |
| 对比项 | 布袋除尘 | 湿电除尘 |
|---|---|---|
| 最佳应用 | 燃煤锅炉、钢铁烧结、水泥厂、冶金等干粉尘治理。 | 湿法脱硫后烟气处理(如电厂、化工、焦化行业)。 |
| 协同治理 | 主要除尘,需搭配脱硫(如SCR+布袋+湿法脱硫)。 | 可协同脱硫、脱硝后的PM2.5、酸雾治理。 |
| 技术 | 优点 | 缺点 |
|---|---|---|
| 布袋除尘 | – 除尘效率高(99.9%)。 – 适应高浓度粉尘。 – 技术成熟,应用广泛。 |
– 滤袋易损坏(高温、腐蚀性气体)。 – 运行阻力大,能耗高。 – 不适用于高湿、粘性粉尘。 |
| 湿电除尘 | – 适用于高湿、腐蚀性烟气。 – 可去除PM2.5、酸雾、重金属。 – 运行阻力小,能耗低。 |
– 初期投资较高(防腐材料)。 – 需处理极少量废水。 – 对运行管理要求较高。 |
高效除尘技术
电除尘器升级:采用高频电源、脉冲电源、移动电极等新技术,提升除尘效率至99.9%以上。
布袋除尘器:使用高温滤料(如PTFE覆膜滤袋),对细颗粒物(PM2.5)捕集效率可达99.99%。
电袋复合除尘:结合电除尘和布袋除尘优势,排放浓度可控制在5mg/m3以下。
湿法脱硫强化
石灰石-石膏法升级:采用双塔串联、旋汇耦合、pH值精确控制等技术,脱硫效率可达99.5%以上,排放浓度<35mg/m3。
海水脱硫:适用于沿海地区,利用海水碱度吸收SO?,无二次污染。
干法/半干法脱硫:如循环流化床脱硫(CFB-FGD),适用于中小锅炉或缺水地区。
低氮燃烧技术(LNB)
通过优化燃烧器(如分级燃烧、烟气再循环)降低炉内NO?生成,减少30%~50%排放。
SCR(选择性催化还原)
在烟气中喷入氨(NH?),通过催化剂(如V?O?-WO?/TiO?)将NO?还原为N?,效率可达90%以上,排放浓度<50mg/m3。
关键点:催化剂活性温度窗口(300~400℃)、氨逃逸控制。
SNCR(非催化还原)
适用于中小锅炉,但效率较低(30%~70%),需与SCR组合使用。
VOCs治理
采用RTO(蓄热燃烧)、吸附浓缩+催化氧化等技术。
超低排放的实现依赖技术创新和精细化管理,未来趋势是向“多污染物协同治理”和“近零排放”发展。
]]>用于去除烟气中的颗粒物(粉尘):
静电除尘器(ESP)
利用高压电场使颗粒物带电后被集尘极捕获,效率可达99%以上,适用于高温烟气。
袋式除尘器(布袋除尘)
通过纤维滤袋拦截颗粒物,对微细颗粒(如PM2.5)去除效果好,需定期清灰。
湿式电除尘器(WESP)
结合静电除尘和喷淋清洗,可处理高湿、黏性粉尘,常用于超低排放。
旋风除尘器
利用离心力分离大颗粒,通常作为预除尘设备。
用于去除烟气中的二氧化硫(SO?):
湿法脱硫(主流技术)
石灰石-石膏法:核心设备包括吸收塔(喷淋层)、循环泵、氧化风机、石膏脱水系统。
氨法脱硫:利用氨水吸收SO?,副产硫酸铵。
干法/半干法脱硫
喷雾干燥法(SDA):雾化石灰浆与烟气反应,设备包括喷雾塔、旋转雾化器。
循环流化床(CFB)脱硫:烟气与石灰粉在流化床中反应。
用于去除氮氧化物(NO?):
选择性催化还原(SCR)
在催化剂(如V?O?-WO?/TiO?)作用下,喷入氨(NH?)将NO?还原为N?,核心设备包括反应器、催化剂层、喷氨格栅。
选择性非催化还原(SNCR)
在高温区(900~1100℃)直接喷入氨或尿素,无需催化剂,但效率较低(30~70%)。
低氮燃烧器(LNB)
通过优化燃烧方式减少NO?生成,属于源头控制。
不同行业(如燃煤电厂、钢铁、水泥)会根据排放标准和经济性选择组合工艺。例如,燃煤电厂常用“SCR+静电除尘+石灰石-石膏法+湿电”的超低排放路线。
高效除尘:布袋除尘器的除尘效率通常在99%以上,能够有效捕集0.1微米至0.3微米甚至更细小的粉尘颗粒,满足严格的环保要求。
运行稳定:布袋除尘器采用物理过滤原理,结构简单,运行可靠,不受外界因素影响,适应性强,能够长期稳定运行。
适应性强:布袋除尘器可以处理不同性质和特性的粉尘,包括高比电阻、高浓度和细颗粒粉尘,不受粉尘电阻的影响。此外,其处理风量范围广,从小型机组到大型除尘室均可适用。
经济性:布袋除尘器的造价相对较低,维护成本也较低,滤袋使用寿命长且可回收再利用,降低了企业的运行成本。
环保性:布袋除尘器是一种干式除尘设备,不需用水,避免了污水处理或泥浆处理问题,不会产生二次污染。
操作简便:布袋除尘器结构简单,维护操作方便,自动化程度高,部分设备配备智能监控系统,能够实时监测设备状态并预警潜在故障,减少?;奔浜臀こ杀?。
节能:布袋除尘器的压力损失相对较低,能够节约风机能耗。
占地面积?。翰即酒鞑季至榛?,可以根据场地设计不同形状,占地面积小,适合各种工业环境。
无二次污染:布袋除尘器采用布袋过滤方式,排放的洁净气体符合国家环保标准,不会产生二次污染。
布袋除尘器以其高效、稳定、经济、环保和操作简便等优点,在工业生产中得到了广泛应用,并为环境?;ず推笠悼沙中⒄固峁┝饲坑辛Φ闹С?。
]]>脱硫脱硝除尘设备的布局安排需要综合考虑多个因素,以确保设备的有效运行和维护。以下是详细的布局安排建议:
设备位置选择:
脱硫脱硝塔应尽量靠近除尘器和烟囱,这样可以减少烟道的长度,降低烟气的压力。
根据气体排放要求和处理量,选择适当的脱硫脱硝塔型号和安装位置。
基础安装:
设备的基础安装应保持平整,不得倾斜。
塔的安装需要建立坚实的基础。
管道连接:
在进行管道连接之前,需要认真检查每个接口的密封性能,确保没有漏气现象。
根据进出口位置,进行气体管道的连接。
设备布局:
设备结构应简单、布局合理、操作方便、占地面积小。
内部采用胶泥衬里技术,化学稳定性强,热稳定性好,使用寿命长。
除尘器内部有脱水装置,气、水分离干净,风机不带水。
其他注意事项:
在安装期间,还需要特别注意到密封性的问题,否则可能会对设备的运行产生影响。
安装过程中的安装尺寸应符合设计及规范要求。
通过以上布局安排,可以确保脱硫脱硝除尘设备的有效运行和长期稳定性。
]]>**热力有限公司锅炉房现有3台40t/h燃煤热水锅炉,在2019年由其他环保公司进行了脱硫脱硝提标改造(1号炉单独上了一套脱硫脱硝除尘设备,2号炉和3号炉共用一套脱硫脱硝除尘设备),改造后运行效果不理想,存在以下缺陷:
1、锅炉负荷无法提升,达不到设计负荷;
2、经检修除尘器布袋发现有结晶、糊袋现象;
3、烟气排放SO2和颗粒物排放超标;
4、SCR反应器入口烟道积灰;
5、脱硫副产物不易提取出;需经?;凰?/p>


针对上述缺陷,我公司在2021年8-11月份对上述缺陷进行改造完善,脱硝采用SNCR+SCR工艺,脱硫采用石灰石石膏法工艺,除尘采用布袋除尘器。改造后系统运行稳定,烟气排放指标达到环保超低排放要求,颗粒物小于10mg/Nm3,硫小于30mg/Nm3,NOx小于50mg/Nm3。
23年10月份**热力公司决定把2号炉和3号炉共用的烟气处理设备分开,3号炉新上一套新的脱硫脱硝除尘设备。出于对我公司的信任,这次3号炉改造项目继续由我公司承担。
23年10月初进场,经过2个月的紧张施工,项目于11月底顺利完工,设备已投入使用,运行稳定,排放达标!
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脱硫脱硝设备除尘器由于自身的特点,要提高磁场强度,只能靠提高脱硫脱硝线圈的激磁电流或者增加线圈匝数来实现。这不但增加了电耗和铜耗,而且给线圈散热带来困难。脱硫脱硝除尘技术SNCR(SelectiveNon-CatalyticReduction)是选择性非催化还原法脱硝技术,该技术是用NH3、尿素等还原剂喷入炉内温度为850~1100℃的区域,还原剂(尿素)迅速热分解成NH3并与烟气中的NOx进行选择性反应,NOx被还原为氮气和水,此方法是以炉膛为反应器,工艺简单,操作方便。
脱硫脱硝设备除尘器主要是过滤系统,它具体是如何工作的?硫、硝等物质我们了解它们是对生态环境有很大的破坏作用,因此这些物质并不能直接排放,目前使用的是脱硫脱硝除尘器进行过滤,将有害物质分解成物质,或是能够使用的产品。
脱硫脱硝设备除尘器中的脱硫指的主要是使用氨水作为脱硫剂,经反应后生成硫酸铵溶液,控制二氧化硫排放的技术,实际情况来说,在这个过程中不仅能够出去有害的二氧化硫气体,而且能够生产出具有高附加值的硫酸铵化肥产品。许多厂家觉得脱硫脱硝除尘器成本过高,但是实际情况并不尽然,它依然能够给企业带来的经济效益。
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