陕西榆林脱硫塔/砖厂烟气脱硫塔

名称:陕西榆林脱硫塔/砖厂烟气脱硫塔

供应商:枣强县盛润环保玻璃钢制品厂

价格:5000.00元/台

最小起订量:1/台

地址:富强路东侧

手机:13903282946

联系人:尹女士 (请说在中科商务网上看到)

产品编号:116682099

更新时间:2021-08-30

发布者IP:183.198.38.181

详细说明

  陕西榆林脱硫塔/砖厂烟气脱硫塔厂家电话

  根据脱硫塔内的流体特性,可将脱硫塔分为四个特定区域:烟气入口区、托盘区域、喷淋区域、除雾区域,无一例外表现为二相流的特性。

  一、烟气入口区域

  烟气入口区域的流体流动受入口烟道与塔的几何尺寸、

  内部构件、托盘下部的喷淋层以及浆液从托盘流出的方式影

  响。此部份的压降由三种基本机理造成:一是烟气的膨胀拐

  弯和内部构件的拖曳;二是托盘下部喷淋层和托盘淋降造成的曳力损失;三是托盘下部喷嘴造成的动力损失。烟气膨胀造成的压力损失可根据有关流体阻力手册查相似的阻力系数计算出来;喷淋层和托盘淋降造成的压力损失可根据总的动力平衡建立起流体通量、总的液滴曳力与烟气压降的关系式计算出来;累积液滴曳力和单个液滴曳力可根据二相流模型建立方程,托盘下部喷嘴造成的动力损失可采用脱硫喷淋区的专用计算程序计算出来。

  烟气入口区域压降的计算结果,计算出来的压降与脱硫塔数据库中的数据吻合得很好。从图中可以看出,烟气膨胀及喷淋层带来的动力损失占了总压降的大部分,这些机理可根据几何相似性进行放大,此处所用的几何相似性要求所有的几何尺寸均按同一放大因子进行线性放大,除了几何尺寸方面的考虑以外,水力学特性的放大也应保持相似的流体流动,如果入口雷诺数大于20000,流体为紊流状态,即可很容易获得动力相似性。并且,对于动力相似性,液气动量比应与流场单元动力比相等。

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  二、托盘区域

  托盘是一种两相逆流筛孔板,在筛孔板上表面设有单元隔离板,将上表面隔离一个个单元,烟气在托盘上表面形成泡沫层,同时浆液也从中落下。气流和液流之间有规律地脉动,气流和液流间歇通过小孔。托盘上的隔离板是为了防止脉动过大,造成气流通量不均匀。特别当脱硫直径增大后,若无隔离板,即会出现有些孔只通气,不落液的现象,而有些则刚好相反,这势必将严重影响气液间传质,降低脱硫效率。由于托盘的每一个隔离区有多个通路存在,这种脉动流动可视为准稳态流动。托盘产生的压降进一步促进了烟气分布的均匀性,为喷淋层洗涤区的气液均匀接触提供了更为良好的保证,

  托盘产生的压降由三部分组成,一是托盘的干板压降;二是表面张力产生的压降;三是托盘上表面的泡沫持液层产生的静压降。托盘的干板压降是烟气加速通过小孔时产生的,计算时应考虑液体所占的开孔面积,对方程中

  的面积进行修正。表面张力产生的压降是为了克服气液间的表面张力,对于圆形孔,表面张力产生的压降是气液表面张力特性和孔径的简单函数。静压降为托盘上表面的气液泡沫层产生的,与泡沫层的高度有关,泡沫层的高度可以通过两相流中液相压力平衡计算获得。

  托盘压降计算结果如图6-12所示,与脱硫塔数据库相吻合。从图中可以看出,托盘上表面的泡沫层产生的静压降占据主导位置。

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  三、喷淋区域

  喷淋区位于托盘和除雾器之间,雾化的浆液与烟气逆流接触,假定此区域的气流和液流是均匀的,则可采用一维动量方程中的迁移通量公式进行分析。动量方程中的迁移通量模型按照扩散原理模拟了气液两相流间速度的差异,在单相流动量方程中考虑了两相间的迁移和平均混合物特性,添加了多个参数。同时,气液间的迁移速度也根据实验数据进行了修正。

  1.液滴在塔内的运动与分布

  (1)忽略液滴与塔壁的碰撞而产生凝聚和分裂,对液滴进行受力分析,液滴在塔内受到表面曳力、形体曳力和重力作用,其中,表面曳力的反作用力即为液滴(液相)对气相的作用力。在逆流喷淋塔中,液滴塔内液滴先作减速运动,再作匀速运动。

  (2)距喷嘴较远处,由于液滴加速或加速至其终端速度,液滴浓度与喷嘴角度和液滴初始速度无关。在顺流脱硫塔中,液滴浓度随距离的增加而单调降低。对于较大液滴初始速度,喷嘴角度增加使液滴浓度降低,速度减慢,但对于较小的液滴速度,在脱硫塔的上部,液滴的浓度随喷淋角度的增加而增加。喷嘴喷射角度带来的液滴浓度的相对变化随液滴垂直速度分量的增加而扩大。一般地,在逆流脱硫塔中,喷嘴角度的增加将导致液滴局部浓度的增加。

  (3)在顺流脱硫塔中,液滴浓度随距离(离喷淋层)的降低而持续降低;在逆流脱硫塔中,则随高速液滴初始速度的增加而增加,随低速液滴初始速度的减小而减小,局部浓度随距离的增加、气速的降低(对逆流脱硫塔)、液滴初速度的降低而降低。

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  (4)一般地,停留时间随喷淋角度的增加、液滴初始速度的降低、Rev(描过气流流经脱硫塔的参数)的降低而增加,随雷诺数的减小而减少,但当液滴初始速度很低或在顺流脱硫塔中,停留时间随喷射角的增加而降低。仅在逆流脱硫塔中,当使用的喷嘴角度很大时或无气流时,可观测到停留时间随喷嘴角度的增加而降低。

  在喷嘴雾化过程中,喷雾层相互覆盖,部分雾滴发生碰撞,液滴轨道计算表明,液滴间碰撞的结果是部分液滴发生凝聚,实验已证明了这一点。实验表明,液滴间的碰撞对液滴粒径的分布和吸收效率有重大影响,为优化流体动力学,必须将液滴间的碰撞考虑进去。采用流体流动数字模拟技术,可对液滴粒径分布和喷嘴的布置作出预测。并确定所需的停留时间,做这种优化后,在保持脱硫效率不变的条件下,流量可降低20%~30%。

  同一水面上两个喷嘴(左右布置)之间雾滴碰撞后产生的凝聚,破碎效果较显著;不同水面上两个喷嘴(上、下布置)之间雾滴碰撞后产生的凝聚,破碎效果不明显。考虑到脱硫塔内的浆液液滴密度较高,将会有大量的液滴发生碰撞,并产生凝聚。如果有大量的液滴发生凝聚,那么随着液滴的降落,其比表面积将不断减少,继续增加喷淋层间距和塔高即无意义,因此,喷淋层间距和塔高有一最佳值。

  对于高流速(即速度远超过液滴在气体中的终端速度),由于液滴形状的不稳定性,易于变形和内部浆液循环。液滴从喷嘴出时,靠近喷嘴处,气液间相对速度很大,液滴振动和内部循环强烈,同时pH值较低(

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  2.喷淋区的压降

  喷淋区的压降可以分为四部分:一是混合动量;二是静压头:三是喷嘴动量;四是摩擦。前二者与单相流动类似,混合动量压降代表了混合物速度的变化及两相流间迁移速度的变化,静压头则表示了整个喷淋区高度内气液混合物的积分密度。

  喷嘴动量压降表示喷嘴添加的动量损失与混合物的动量损失有关。摩擦压降表示了与塔壁和内部构件有关的摩擦阻力损失,实验数据表明塔壁摩擦阻力仅为10~30Pa,与吸收区总阻力相比,所占比例极小,可不予考虑。动量方程迁移通量模型必须对每层喷淋层进行数字积分,将每一层喷淋层叠加即可求取总的压降。

  脱硫塔吸收区阻力主要取决于烟气流速、喷淋密度和液滴直径;

  与脱硫塔数据库的结果吻合得很好。静压头和喷嘴动量造成的压力损失占总压损的大部分。动量影响流体的均布,而混合物的静压头对流体均布则影响较小,要确定同时满足这两个影响的放大准则几乎不可能。因此,喷淋区最好的放大方法是采用能够准确地模拟喷淋区动量影响的放大准则,测得的压降结果必须用计算的混合物静压头叠加校正。

  喷淋产生的压降一般随喷淋角的增加、液滴的初始垂直速度分量的增加、离喷淋层距离的增加而增加。在顺流脱硫塔中,当液滴初始速度很低时,压降随喷射角的增加而降低,甚至出现压降为负值的现象,这些值出现在顺流塔的某个区域。需指出的是,多分散系统中喷嘴角度增加引起的压降增加要大于单分散系统。

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  在逆流脱硫塔中,压降随喷嘴角度的增加而增加,而顺流脱硫塔则刚好相反。一般地,由喷淋而产生的压降

  随液滴初始速度的增加而增加。顺流脱硫塔中,对于180

  °喷射角的喷嘴,压降随液滴初速度的增加而单调下降。

  压降随距离(离喷淋层)

  的增加而增加,但当液滴初

  始速度较低且喷嘴角又较大时,在顺流脱硫塔可出现最小值。

  需要注意的是,脱硫塔的总压降不一定等于塔入口和塔出口静压差,总的压降应根据拍努利方程计算,它等于静压差、动压差、势差之和。

  四、测试技术

  为了更好地分析和优化脱硫的运行特性,需采取可靠的测试技术,脱硫塔内的两相流动使测量远比单相流动复杂和困难。在众多参数中,系统压降、流体分布、雾滴尺寸大小、浆液浓度分量的测量最为重要。例如,压降影响脱硫塔的性能保证和风机大小;流体分布影响气-液间的传质,进而影响脱硫效率,同时也影响除雾器的除雾效率;喷嘴雾化粒径决定了气-液间的传质表面积和雾滴对烟气的曳力,同时也决定了除雾器的工作负荷。

  静压的测量可比较简单,可在脱硫塔塔壁不同位置上采用V形压力计或皮托管测得,但在测量气-液接触区的静压时,导压管应足够大,并设液体回收装置,以防止液体毛细作用的影响或液体进入测量管线中。

  每个剖面平均烟气速度可根据总的烟气质量流量,剖面面积和烟气密度计算获得;总的烟气质量流量可用文丘里流量计测得;烟气密度可根据测得的静压、大气压和烟气温度计算获得。

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  脱硫塔断面干烟气的速度分布可

  用皮托管、V形管和热线风速议测量,没有配备微压计的皮托管适用于气速大于3m/s的测量,而热线风速议则能用于气速低至0.3m/s的测量,当烟气中有液滴时将影响读数精度,因而适用于脱硫塔入口烟气、出口烟气的测量。

  对于气液两相流区的测量则需要专门的测量技术,施转叶片风速议可用于测量除雾器与喷淋层之间的流体分布的测量,测量时数据采集系统将液滴的干扰排除掉。另一种方法是采用多普勒激光速度议,烟气携带的小雾滴的速度与烟气流速相当,可用作LDV的精种颗粒。

  采用流体可视技术也有助于获取有关流体分布的信息,如采用透明塑料,可以观察到内部流场情况;采用示踪物质也有助于确定当地的流体方向。

  通过测量托盘上部空间及喷淋房间的气流、液流浓度,可以获知传质表面面积和喷淋区的压降,通常以空隙分量(气体体积与总体积之比)来表示。B&W开发了一种测量技术,它是基于水的光学特性(纯水对1300纳米波长的光的吸收比波长为830纳米的光大44倍多)设计的,测得这些波长光的传播情况,即可确定沿光程的水的体积分量或厚度,测量探头尽可能减少散射光的波长的影响,以确保这两种波长传播的不同是由于吸收造成的。

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