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焦炉烟尘综合治理技术

所属领域: 大气污染防治 > 燃煤烟气 [匹配需求]
行      业: 焦化
地      区: 陕西
成  熟 度: 示范工程
关  键 词: 焦炉、推焦装煤组合、烟尘治理系统
合作方式: 其他合作方式 ,其他合作方式
信息来源:
技术持有方: 西安华江环保科技股份有限公司
点  击 数: 2639

我要对接

基本信息

技术概述

可以满足适合各种炉型各种大小焦炉,可以新建,可以旧焦炉改造,一体解决方案。焦炉推焦装煤组合烟尘治理技术原理,装煤、出焦分体系统,即装煤、出焦两个生产过程采用各自的烟气捕集、烟气输送、烟气净化及烟气排放系统,两个系统共用一个除尘地面站房。出焦时焦侧阵发性烟尘由拦焦车集尘罩收集,通过焦侧皮带密封管道送入焦侧出焦地面站。装煤除尘主要为炉顶荒煤气的收集和机侧炉门处逸散烟尘的收集净化。炉顶采用水密封式导烟装置,通过喷射高压氨水将本孔炭化室的烟尘导入相邻炭化室,并在上升管的作用下,大部分烟尘被吸入焦炉集气管;炉门处逸散的烟尘由机侧集气罩收集,集气罩与机侧集尘管道连通并送入焦侧装煤除尘地面站。在站内先经过灭火式冷却器,除去大颗粒或着火的焦粉,烟气温度降至120℃以下,然后烟气进入阻火型脉冲袋式除尘器,通过滤袋净化,净化后的气体经除尘风机、消音器、烟囱排入大气。 经控制,现有焦炉体的污染物排放符合GB16171-2012 《炼焦化学工业污染物排放标准》表二二级标准的有关规定,所排放的颗粒物浓度小于2.5 mg/m3,苯可溶物(BSO)浓度小于0.6 mg/m3,苯并芘(Bap)浓度小于0.0025 mg/m3。

技术优势

1.除尘操作和故障检测纳入PLC智能控制系统,实现自动化无人值守操作;
2.宽带距降尘空间保证清灰顺畅,降低爆炸的危险性;
3.脉冲清灰系统定期对除尘滤袋进行喷吹清灰,保证系统持续足够的吸力;
4.喷吹装置采用专利技术均匀压缩空气压力,保证完全清灰的同时,避免了因压力分布不均导致部分滤袋脱落或过早破损;
5.通过除尘器前后压差变送器实时检测除尘器滤袋阻力,掌握除尘器是否正常工作;
6.通过除尘器前温度检测装置实时检测进入除尘器的烟气温度,并通过PLC系统判断是否开启冷风阀配风降温,保障除尘器长期安全、高效、稳定运行;
7.采用双层卸灰装置,两个阀门顺序交替闭合,保证除尘操作与卸灰操作可同步进行,且负压不受影响。

适用范围
焦炉烟尘综合治理技术装煤、出焦采用分体系统,即装煤、出焦两个生产过程采用各自的烟气捕集、烟气输送、烟气净化及烟气排放系统,两个系统共用一个除尘地面站房。本技术适用于各种焦炉型式的烟气除尘。
鉴定评估
该技术被《环保技术国际智汇平台百强技术竞赛入选技术名录》收录
市场前景

在国外炼焦业的大背景下,我国如今也强化了国际环保理念,节能减排政策日趋严厉,产业结构的调整将是必然趋势;采用上述关键技术的焦炉推焦装煤组合烟尘治理系统,净化后焦炉烟尘污物含量远低于当前国家标准GB16171-2012 《炼焦化学工业污染物排放标准》要求,可降低企业政策性重复升级投入和提高企业产品生产效率。从社会意义和综合经济效益的角度考量,焦炉推焦装煤组合烟尘治理系统都具有较大的推广价值和市场空间。

应用案例

案例名称:焦炉烟气处理之地面除尘站项目

案例概述:焦炉孔数为2×56孔,炭化室高度为4.3米,炭化室长×宽×高14080×500(平均)×4300mm,炉间台两侧炭化室中心距36m。本方案设计为装煤、出焦“二合一”除尘系统。装煤除尘和出焦除尘两个操作过程采用“二合一”除尘系统,使两种不同性质的烟气共用一套烟气过滤及净化系统,省去了装煤烟气的过滤及净化系统,减少了占地面积,节省投资。 “二合一” 除尘系统运行过程中,可利用出焦除尘过程中的高温烟气(不含水分)带走装煤除尘过程中滞留在除尘系统中的水气,保证系统正常高效地工作,延长使用寿命。装煤、出焦作业交替运行,出焦过程附着于滤袋外表面的焦粉颗粒对滤袋起到喷涂效果,保证装煤烟尘不黏附布袋,除尘效率高。装煤系统采用炉顶及机侧共同收集并燃烧处理的工艺,有效解决了装煤烟气焦油及附着物对除尘系统的影响。出焦过程采用皮带提升小车式(我公司专利)集尘干管系统,减少漏气率,提高除尘效果,且减少设备维护量,设备使用寿命大大提高。

案例名称:水草腐烂水体应急处置技术研究与示范

案例概述:1、技术内容 技术原理:针对黑臭水体的污染特征,以及湖泊水质标准要求,通过系列高效絮凝后, 可能水体中还残存少量的难降解的嗅味物质。这就需要通过深度接触氧化法来进一步深度氧化致臭物质。 在絮凝后的水体中布置微泡式太阳能曝气机,按照水域面积5000平米/台进行铺设。曝气机释放压缩空气,使水体与空气充分接触,形成气水混合体,利用密度差形成上升水流,能够控制沉积物和淤泥的积累。利用固定微泡释放器释放出极微小的气泡,延长气体在水中的停留时间,有利于氧的传输,提高了氧的利用率,使曝气效率得到提升。富氧的水体环境使好氧微生物的活力得到提高,促进新陈代谢,加速了水中含硫挥发性污染物降解。 2、水污染防治效果 通过对絮凝后植物腐烂所形成的黑臭水体浊度、溶解氧以及挥发性硫化物的测定,考虑相对于生态友好性的因素,建议选用壳聚糖+聚氯絮凝剂组合对腐烂后黑臭水体进行应急处置。 荇菜和马来眼子菜H2S、DMS和DMTS的48小时去除率分别为87%、86%和94%;而MTS和DMDS的去除率为82%和95%。主要嗅味物质去除率均大于80%;浊度满足项目考核要求(去除率大于80%)。 3、技术示范情况 在2014年中国科学院南京地理与湖泊研究所太湖生态系统研究站附近已经建成总面积约2500 m2的示范工程围隔试验区,已经进行应急处置技术的现场大规模应用和试验。下图为本研究的示范研究区现场工作组图。研发水草腐烂后水体黑臭物质应急处置的技术工艺。该技术包含水草腐烂后水体由污浊变澄清的絮凝沉降技术、水体由厌氧转化为富氧状态的底层水体氧化应急技术、黑臭水体嗅味物质应急去除技术、水体长效复氧技术。

技术详情附件

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