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中小型锅炉烟气脱硫技术分析摘要:硫化物是空气污染的主要来源减少硫化物的排放能避免进一步污染环境。燃煤锅能产生大量的硫化物采用一定的脱硫技术就能达到良好的硫化物减排效果。关键词:中小型锅炉;烟气脱硫技术;分析对于煤粉炉、流化床锅炉等大型锅炉可采用炉内脱硫通过把石灰石掺入燃煤进行脱硫煤炭燃烧时会产生高温石灰石会分解成CaO煤炭燃烧产生SO2两者发生反应生产稳定的CaSO3并随着锅炉渣排出。对于中小型锅炉主要采用炉外脱硫就是把燃煤燃烧产生的烟气进行水浴进行脱硫。烟气脱硫技术由多种其中石灰法、钠碱法、双碱法和氧化镁法最为常用是本文论述的重点。1.石灰法石灰法主要是利用石灰制成的乳液对烟气进行水浴进而实现脱硫石灰是脱硫剂。石灰法脱硫涉及一系列的化学反应在CaO、SO2、SO32+、CO2、H2O之间存在一个动态的化学平衡。乳液中的Mg、Na、Ca、Cl、K等离子与气体中SO2、O2、CO2、NOx、SO3等相互反应其中2个气液反应、6个固液、22个离子型反应可生成50多种产物共生成50多种产物。也就是说石灰法脱硫是一个气―液―固三相体系反应机理复杂不过核心机理是SO2+CaO=CaSO3、2CaSO3+O2=2CaSO4在洗涤塔内SO2溶于水生成弱酸性的H2SO3亚硫酸不稳定会在水中电离生成H+、HSO3-、SO32-不过SO32-很少以H+、HSO3-为主[1]。SO32-是二价酸与碱反应可生成酸式盐(亚硫酸氢盐)和正盐(亚硫酸盐)。在亚硫酸盐中铵盐、碱金属盐、酸式盐溶于水其它盐类均难溶于水这是烟气脱硫能实现的原因。生石灰(CaO)置于水中生成能溶于水的熟石灰Ca(OH)2与溶于水中的二氧化硫反应生成CaSO3。CaSO3具有一定的市场价值可作为副产品进行销售也可与氧反应生成石膏。与石灰石相比石灰的反应活性更强反应速度快钙离子的利用率高液相阻力小但易于发生结垢堵塞不适合大型锅炉主要应用于中小型锅炉。2.钠碱法钠碱法主要是利用纯碱(NaOH)或烧碱(Na2CO3)对烟气进行脱硫碱是脱硫剂涉及的主化学反应有:二氧化硫与氢氧化钠反应生成亚硫酸钠和水;二氧化硫与碳酸钠反应亚硫酸钠和二氧化碳;亚硫酸钠与二氧化硫和水反应生成亚硫酸氢钠;亚硫酸氢钠与氢氧化钠反应生成亚硫酸钠和水;亚硫酸氢钠与碳酸钠反应生成亚硫酸钠和水。副化学反应有:亚硫酸氢钠与氧反应生成硫酸钠;亚硫酸氢钠与亚硫酸钠反应生成硫酸钠和水以及Na2S2O3。由于硫酸钠会影响二氧化硫的吸收率所以一定要尽量减少亚硫酸钠的氧化比如向吸收液中添加0.03%-0.04%的对苯二胺类(阻氧剂)并定期排放部分废水。烧碱或纯碱具有较强的亲和力几乎能使得所有的生成物溶于吸收液有效避免了结垢堵塞的发生。此外吸收液还可以循环利用这是钠碱法的优势所在[2]。不过钠碱价格较贵前期投入较大甚至能达到整个运行成本的30%以上。3.双碱法双碱法是利用两种碱对烟气进行脱硫碱是脱硫剂。第一碱通常是钠基碱主要进行吸收;第二碱是钙基碱主要是对吸收液就行再生。双碱法不仅能减少钠碱耗量降低运行成本还可以避免吸收塔内发生结垢堵塞。双碱法是钠碱法的改良继承了钠碱法的优势又尽量规避了钠碱的成本支出。在脱硫的过程中钠碱亲和力得到充分运用固化二氧化硫又是廉价的石灰使得大多数钠碱都可以再生循环利用。脱硫涉及的化学反应有:二氧化硫与氢氧化钠反应生成亚硫酸钠和水;亚硫酸钠与二氧化硫和水反应生成亚硫酸氢钠。再生涉及的化学反应有:亚硫酸钠与氢氧化钙和水反应生成亚硫酸钙、氢氧化钠和水;亚硫酸氢钠和氢氧化钙反应生成亚硫酸钠、亚硫酸钙和水。再生反应发生于吸收塔亚硫酸钙与氧反应生成硫酸钙并以沉渣的形式分离清液回用。从理论上看双碱法几乎完全规避了钠碱法存有的问题。但在实际的应用在存在以下问题:再生操作不可能把所有的钙离子都沉淀下来这使得清液中会含有一定的钙离子随着循环使用次数的增加钙离子会逐渐聚集聚集到一定程度就会结晶形成垢堵物如果管理不善还可能倒灌吸收塔内形成结垢堵塞。4.氧化镁法氧化镁法是利用氧化镁对烟气进行脱硫脱硫剂是氧化镁。脱硫装置与石灰/石灰石法类似。氧化镁法涉及的化学反应有:二氧化硫与氢氧化镁进行反应生成亚硫酸镁与水;硫酸镁与二氧化硫和水反应生成亚硫酸氢镁和水;亚硫酸氢镁与氢氧化镁反应生成亚硫酸镁和水。总的化学反应是:二氧化硫与氢氧化镁反应生成亚硫酸镁与水;副反应是:亚硫酸镁与氧反应生成硫酸镁;氢氧化镁与三氧化硫反应生成硫酸镁与水;亚硫酸氢镁与氧放映生成硫酸镁、二氧化硫与水。副产物以亚硫酸镁水合物为主微溶于水还有少量的硫酸镁水合物溶于水。为了满足排污标准可对