供貨周期 | 現貨 | 應用領域 | 環保,化工,石油,鋼鐵/金屬,電氣 |
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主要用途 | 該產品適用于所有多燃料鍋爐及燃煤火電機組采用“石灰石-石膏”濕法煙氣脫硫(FGD |
脫硫增效劑電廠
脫硫增效劑電廠
脫硫增效劑又稱脫硫催化劑,其主要成份大部分為可以針對SO2有很強的反應活性的高分子催化劑,構成高分子物質為主要原料,經物化加工,激化或物化改性,應用*強化改性后與其它無機高分子材料充分混合,終形成具有穩定結構和性能的催化氧化煙氣脫硫添加劑。
適用范圍;
石灰石——石膏濕法脫除二氧化硫
產品特點
1.提高脫硫效率,無需進行設備擴容改造,輕松達到超低排放要求。
2.節能降耗。
3.提高燃煤調整和脫硫運行、備用的靈活性,降低燃煤成本。
4.減少石灰石用量。
5.增加石灰石的分散性,減少設備結垢引起的停機事故。
6.提高氧化效率,減少亞硫酸根含量,提高FGD副產品的價值。
作用原理
在濕法石灰石—石膏脫硫工藝中SO2從煙氣中的脫除過程涉及到氣、液、固三相物態,涉及一系列的化學反應過程,其中對脫硫反應起到控制性反應的過程是 SO2從氣相轉移到液相的過程。根據通用的雙膜理論,假設SO2從氣相轉移到液相的過程是:SO2氣體靠湍流擴散從氣相主體到達氣膜邊界;之后靠分子擴散 通過氣膜到達兩相界面;在兩相界面上SO2氣體分子從氣相溶入到液相;再靠分子擴散通過液膜到達液膜邊界;之后通過湍流擴散從液膜邊界表面進入液相主體。 SO2的傳質過程既受液膜阻力的控制,又受氣膜阻力的控制,氣膜控制主要發生于入口SO2濃度較低的工況。 當入口SO2濃度較低而液氣比L/G較高時,在一定范圍內,脫硫效率不會因為SO2濃度增加而降低。當SO2濃度繼續增加,達到一定濃度時,脫硫效率將下 降,此時,SO2的吸收由受氣膜控制向雙膜控制過渡,轉向受液膜控制。我國,幾乎所有用石灰石做吸收劑的脫硫系統SO2的吸收過程受液膜阻力控制。因 此,在石灰石-石膏煙氣脫硫過程中,若能采用有關技術方式減小SO2吸收的液膜阻力,就可有效提高脫硫反應速度,提高脫硫效率。