华能热电厂烟气脱硫及联产1万吨年不溶性硫磺项目硫磺生产初步设计(附件)
本项目拟对淮安华能热电厂发展有限公司的脱硫装置进行建造一座有机胺法烟气脱硫联产不溶性硫磺的分厂。将脱硝后的烟气采用有机胺法脱硫,生成大量二氧化硫,将得到的二氧化硫用化钠循环法还原生产硫磺,硫磺的气化制造高质量不溶性硫磺,实现烟气深度脱硫并资源化生产高附加值产品。预计处理总厂含硫烟气84.8亿立方米/年,联产不溶性硫磺1万吨/年。本项目的主要工艺流程为烟气通过洗涤塔除尘降温后在超重力旋转填料床中被有机胺溶液吸收了二氧化硫,至此,烟气脱硫步骤完成,排放的烟气为达标的洁净尾气。吸收液通过解吸得到富集二氧化硫,富集二氧化硫还原生产硫磺,硫磺热聚合生产不溶性硫磺。该工艺流程脱硫率高,工况稳定易控,无重大危险源,安全可靠,产品质量达标,价值高。关键词 有机胺法烟气脱硫,工艺流程设计。
目录
1 项目背景及意义 6
2 项目介绍 6
2.1 建设规模及产品方案 6
2.2 项目名称 7
3 设计原则 7
4 生产方法及全厂总流程图 7
5 工艺流程 8
5.1 烟气脱硫技术的选择 8
5.2 脱硫技术方案的比较 10
5.3 不溶性硫磺生产技术 10
5.4 设计方案确定 12
5.5 不溶性硫磺生产工艺 14
5.6 工艺设计计算 15
6 衡算过程 16
6.1 计算 16
6.2 衡算结果 17
7 物料衡算 19
7.1 物料衡算方法 19
8 热量衡算 30
8.1 洗涤吸收工段热量衡算 31
8.2 再生净化工段热量衡算 32
8.3 硫磺工段热量衡算 32
8.4 不溶性硫磺生产工段热量横算 33
9 塔类型介绍与选择 35
9.1 板式塔 35
9.2 填料塔 35
9.3 塔型选择原则 35
9.4 解吸塔的计算 36
10 设备布置 39
10.1 换热器的布置 39
*好棒文|www.hbsrm.com +Q: @351916072@
10.2 反应器的布置 40
10.3 塔设备的布置 40
10.4 管道布置 41
11 管道排放处理 41
11.1 三废及三废处理 41
12 主要危险物及安全处理 42
12.1 主要危险物如图121和122 43
12.2 安全处理 43
13 经济核算分析 44
13.1 项目估算 44
13.2 投资回收期 45
13.3 项目财务内部收益率 45
13.4 财务净现值 45
结论 46
参考文献 47
致 谢 48
1 项目背景及意义
我国是一个富煤贫油的国家,在一次能源消费量中,煤所占的比例高达 70%,而且依据我国目前的能源状况,到未来几十年,我国一次能源供应结构中煤炭仍将占很大比重。燃煤电厂又是煤耗大户(约占工业煤炭消耗总量的一半),燃烧释放的S02是大气主要污染物,其中工业中占的比重最大。燃煤产生的污染已成为我国大气污染的主要来源之一,造成雾霾现象酸雨等现象的发生。燃煤电厂已成为大气污染排放最严重的领域,对大气环境产生了巨大威胁,也严重影响了人类的健康[4]。
但在我国经济快速发展下,电力的供应作为国家经济发展重要一环也得到了高速发展。但我国电力企业不仅是节能降耗的重要领域,而且承担着巨大的社会环境保护责任。
近些年来电力行业治理污染环境方面建立了一些烟气脱硫的工程,加大对排放的控制力度,虽然说二氧化硫排放逐渐降低,但是总排放还是相当大,对我国环境的污染依然非常严重。为此,国家对燃煤电厂的排污限制越来越严,对燃煤烟气的净化技术也提出了更高的要求[7]。为此,发展更高效的烟气技术和加强燃烧煤中的二氧化硫的脱除,确保燃烧煤的烟气污染物底量排放,以减少对大气的污染,促进电力行业绿色发展,是目前及未来很长时间内我国环境保护的重要发展目标,它对我国燃烧煤电厂的环境保护有着重大的意义
2 项目介绍
项目为淮安华能热电厂热电发展有限公司220万MW燃煤发电项目配备一套烟气深度脱硫装置,并利用回收的高纯度SO2联产1万吨不溶性硫磺。
2.1 建设规模及产品方案
(1) 此产品的年处理燃烧煤烟气为84.8亿立方米,可回收高纯度二氧化硫2.5万吨和联产浓度为百分之九十九的不溶性硫磺一万吨。
(2) 本项目利用有机胺溶液对淮安华能热电厂发展有限公司220×MW机组的燃煤烟气进行深度脱硫,回收烟气中的二氧化硫;再采用硫化钠溶液对回收的二氧化硫进行液相还原生产高纯度硫磺,进一步加工生产高质量的不溶性硫磺,以此达到环境保护和资源化利用,并实现生产一体化的模式。
(2) 工艺流程:燃煤烟气→有机胺脱硫→富集二氧化硫→硫磺→不溶性硫磺。项目总投资约为4.5亿。浓度为99%;生产不溶硫磺1万吨/年。
2.2 项目名称
淮安华能热电厂烟气脱硫及联产1万吨/年 ,不溶性硫磺项目硫磺生产初步设
3 设计原则
1)严格遵循《煤电节能减排升级与改造行动计划 (20142020年)》和《火电厂大气污染物排放标准》规定论证。
2) 注重环境保护,设计中选用清洁生产工艺,在生产过程中减少“三废”
排放和采取最有效的“三废”治理方法等,
3) 坚持以国家经济效益,环保效益和社会经济效益并重原则。
4) 生产出来的产品及质量要符合地区和国家要求的各项标准;
5) 在符合国家的环保政策下,根据总厂烟气情况,选择脱硫效率高、技术先进可靠、经济合理可行、运行安全稳定、易于维护管理、具有一定节能效果的烟气脱硫技术,确保排放烟气中SO2达到 “超低排放”的要求,以减少对大气的污染,促进电力行业绿色发展[6]。
目录
1 项目背景及意义 6
2 项目介绍 6
2.1 建设规模及产品方案 6
2.2 项目名称 7
3 设计原则 7
4 生产方法及全厂总流程图 7
5 工艺流程 8
5.1 烟气脱硫技术的选择 8
5.2 脱硫技术方案的比较 10
5.3 不溶性硫磺生产技术 10
5.4 设计方案确定 12
5.5 不溶性硫磺生产工艺 14
5.6 工艺设计计算 15
6 衡算过程 16
6.1 计算 16
6.2 衡算结果 17
7 物料衡算 19
7.1 物料衡算方法 19
8 热量衡算 30
8.1 洗涤吸收工段热量衡算 31
8.2 再生净化工段热量衡算 32
8.3 硫磺工段热量衡算 32
8.4 不溶性硫磺生产工段热量横算 33
9 塔类型介绍与选择 35
9.1 板式塔 35
9.2 填料塔 35
9.3 塔型选择原则 35
9.4 解吸塔的计算 36
10 设备布置 39
10.1 换热器的布置 39
*好棒文|www.hbsrm.com +Q: @351916072@
10.2 反应器的布置 40
10.3 塔设备的布置 40
10.4 管道布置 41
11 管道排放处理 41
11.1 三废及三废处理 41
12 主要危险物及安全处理 42
12.1 主要危险物如图121和122 43
12.2 安全处理 43
13 经济核算分析 44
13.1 项目估算 44
13.2 投资回收期 45
13.3 项目财务内部收益率 45
13.4 财务净现值 45
结论 46
参考文献 47
致 谢 48
1 项目背景及意义
我国是一个富煤贫油的国家,在一次能源消费量中,煤所占的比例高达 70%,而且依据我国目前的能源状况,到未来几十年,我国一次能源供应结构中煤炭仍将占很大比重。燃煤电厂又是煤耗大户(约占工业煤炭消耗总量的一半),燃烧释放的S02是大气主要污染物,其中工业中占的比重最大。燃煤产生的污染已成为我国大气污染的主要来源之一,造成雾霾现象酸雨等现象的发生。燃煤电厂已成为大气污染排放最严重的领域,对大气环境产生了巨大威胁,也严重影响了人类的健康[4]。
但在我国经济快速发展下,电力的供应作为国家经济发展重要一环也得到了高速发展。但我国电力企业不仅是节能降耗的重要领域,而且承担着巨大的社会环境保护责任。
近些年来电力行业治理污染环境方面建立了一些烟气脱硫的工程,加大对排放的控制力度,虽然说二氧化硫排放逐渐降低,但是总排放还是相当大,对我国环境的污染依然非常严重。为此,国家对燃煤电厂的排污限制越来越严,对燃煤烟气的净化技术也提出了更高的要求[7]。为此,发展更高效的烟气技术和加强燃烧煤中的二氧化硫的脱除,确保燃烧煤的烟气污染物底量排放,以减少对大气的污染,促进电力行业绿色发展,是目前及未来很长时间内我国环境保护的重要发展目标,它对我国燃烧煤电厂的环境保护有着重大的意义
2 项目介绍
项目为淮安华能热电厂热电发展有限公司220万MW燃煤发电项目配备一套烟气深度脱硫装置,并利用回收的高纯度SO2联产1万吨不溶性硫磺。
2.1 建设规模及产品方案
(1) 此产品的年处理燃烧煤烟气为84.8亿立方米,可回收高纯度二氧化硫2.5万吨和联产浓度为百分之九十九的不溶性硫磺一万吨。
(2) 本项目利用有机胺溶液对淮安华能热电厂发展有限公司220×MW机组的燃煤烟气进行深度脱硫,回收烟气中的二氧化硫;再采用硫化钠溶液对回收的二氧化硫进行液相还原生产高纯度硫磺,进一步加工生产高质量的不溶性硫磺,以此达到环境保护和资源化利用,并实现生产一体化的模式。
(2) 工艺流程:燃煤烟气→有机胺脱硫→富集二氧化硫→硫磺→不溶性硫磺。项目总投资约为4.5亿。浓度为99%;生产不溶硫磺1万吨/年。
2.2 项目名称
淮安华能热电厂烟气脱硫及联产1万吨/年 ,不溶性硫磺项目硫磺生产初步设
3 设计原则
1)严格遵循《煤电节能减排升级与改造行动计划 (20142020年)》和《火电厂大气污染物排放标准》规定论证。
2) 注重环境保护,设计中选用清洁生产工艺,在生产过程中减少“三废”
排放和采取最有效的“三废”治理方法等,
3) 坚持以国家经济效益,环保效益和社会经济效益并重原则。
4) 生产出来的产品及质量要符合地区和国家要求的各项标准;
5) 在符合国家的环保政策下,根据总厂烟气情况,选择脱硫效率高、技术先进可靠、经济合理可行、运行安全稳定、易于维护管理、具有一定节能效果的烟气脱硫技术,确保排放烟气中SO2达到 “超低排放”的要求,以减少对大气的污染,促进电力行业绿色发展[6]。
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