上海硕馨对于填料塔A等于填料被湿化的表面积加上从填料中下落液滴的表面积;对于喷淋空塔,A等于所有雾化液滴的总表面积;对于带有多孔筛盘的喷淋塔,A包括液滴的总表面积加上烟气通过筛盘上液层鼓起的气泡的表面积。通过****喷淋流量(m2/h)、喷淋密度、吸收区有效高度、填料表面积和降低雾化液滴平均直径可以*A值,****脱硫效率。因此A是吸收塔结构设计的关键参数总传质系数K可以用吸收气体通过气膜和液膜的传质分系数k和k来表示,即式中,Dc、D分别为气膜和液膜的扩散系数;为液膜增强系数k、k是SO2扩散系数和一些影响膜厚的物理变量,如液滴大小、气液相对流速的函数
液膜增强系数受浆液成分或碱度的影响,****液体的碱度,值*。因此,可以通过****气液之间的接触效果,例如加剧气液之间的扰动来降低液膜厚度,或通过****浆液的碱度****K值,即可****SO2吸收速率根据式(3-2-3),当用碱性吸收剂洗涤易溶于水的气体时,H很小、中大,H(kの)一项可以忽略不计,则1/K≈1/ko,即K≈ko,这说明吸收过程的总传质速率主要取决于气膜的扩散率,在这种情况下,****液相碱度对总传质系数K的影响不大。这属于气膜控制过程,石灰法FGD基本上属于这种类型。而对于石灰石湿法FGD工艺,由于CaCO难溶于水,为****aCO2的溶解速率,液相为弱酸性,因此值很小,式(3-2-3)中的H/(k)不能忽略。实际除了上述的气液界面外,还存在液-固界面,在非常复杂的气液固三相反应的过程中,CaO的溶解速率控制了吸收过程的总速率,因此,石灰石FGD过程主要是液膜控制过程。塔器高度湿式FGD属于低浓度气体吸收过程在吸收塔内,气体浓度y逐渐下降而液体浓度逐渐上升,各截面的传质速率NA是变化的。传质速率式代入质量衡算式,然后根据低浓度吸收过程的特点,气液两相的流率(G和L)及的、特点外、隔板的另一个作用是试图减少氧化空气,被吸人隔环中面影响的工作特*3反应槽中的隔板成称折流板也是起隔离空气泡的作用。图3-314(c)和图3-3-14(d)是另外两种布置方式。无论采用哪种反应布置方式,都必须充分授拌槽体中的浆液,搅排的目的除了悬浮浆液中的固体颗粒外,还有以下作用:①使新加入的吸收剂浆液尽快分布均匀,加速石灰石的溶解应②量免脱硫副产物局部浓度过高,以****石膏结垢;③****氧化效果,促使石膏结品成长通常排液的方式有两种,一种是液力搅排方式,采用脉冲悬浮泵,从槽体中抽取浆液向槽底都喷射形成搅拌[如图3-3-14(b)所示].这种搅掉方式当FGD系统短时停机期间可以停运脉冲悬浮泵,节省动力消耗。脉冲悬浮泵有上下两个吸入口,当需要授动已沉淀浆液时,先开启上吸入阀门,启动系,10min后沉淀*液搅拌均匀后切换下吸入口阅门进家。另一种方式是采用螺旋某搅拌器,这是一种成熟的机械搅拌技术,设备较简单,操作灵活。缺点是当系统短时停机时,只要罐体中有浆液,就不能停止搅拌器的运行,如果停运超过大约8h,石膏沉积物就不容易再搅动起来。搅拌器可以垂直安装在反应槽的顶部,也可以从槽体侧面插入[见图3-3-14,后一种布置方式为常见,为了避免槽体底部出现固体物沉淀“死区”,需沿槽体侧壁合理地布置多台搅排器,有的将悬浮浆液用搅拌器与氧化空气用搅拌器合二为一[见图3(d)、(e)],也有的将其分开设计和布置[见图3-3-14(c)]反应罐还应设置便于检修人员、机械设备进出的人孔门。在罐体的低位置需设置排空阅,便于排尽浆液和冲洗罐体底部淤积的固体物强制氧化装置的型式和布置方式在大型火*灰石法工艺中,必须设置强制氧化装置,由专门的罗茨鼓风机来提供所需的氧化空气,实现已吸收SO2的氧化将氧化空气导入反应槽氧化区,并使之分散。工业上有多种强制氧化装置,其中用得****普的两种是管网*,又称固定式空气*器(FAS)和搅拌器与空气喷枪组合式(ALS)
FAS是在反应槽的一定深度(通常大于3m)[见图3-3-15(b)]或在罐体的底部沿着槽体截面,均布若干根布气主管,可以直接在主管上开许多喷气孔「见图3-3-15(a)、(b)],也可以在主管上装分支管,使喷嘴分布得更均匀[见图3-3-15(c)、(d)]。多孔管小孔直径一般采用512mm;主管直径一般采用80~180mm,支管直径采用20~40mm图3-3-15()的主管直径般采用80~180mm,支管直径一般采用~15mm;图3-3-15(d)的主管内径按管内空气流速20m/s来计算,支管按流速20~25m/s计算内径,喷嘴内径8~16m,喷射空气流速取4080m/s,喷嘴间距300~1000mm,标准间距500mm,喷嘴与槽底的间距应不小于400mm,这种设计的喷嘴分布较均匀,但管道的阻力大,支管易堵塞。FAS氧化空气管道的设计应使喷嘴均匀地分布在整个相体截面上,使微小气泡充满整个氧化区
为了****氧化空气喷嘴堵塞,定时将工业水注入氧化空气主管中,用于冲洗和降温,避免垢到堵也有利于氧的溶解。图3-3-15(d)氧化空气管的冲洗结构如图3-3-16所示,每个喷嘴冲洗水的平均流量约为4L/h,程控定时冲洗频率基本与除雾器相同。