Omadused
- Duinfurisatsiooni efektiivsus üle 99% on võimalik saavutada
- Saadame üle 98% kättesaadavuse
- Insener ei sõltu ühest konkreetsest asukohast
- Turustatav toode
- Piiramatu osa koormusoperatsioon
- Meetod, kus on kõige rohkem viiteid maailmas
Protsessi etapid
Selle niiske desuliiniline meetodi olulised protsessi etapid on järgmised:
- Imav ettevalmistamine ja annustamine
- Soxi (HCL, HF) eemaldamine
- Toote veetustamine ja konditsioneerimine
Selle meetodi korral saab absorbendina kasutada lubjakivi (CACO3) või Quicklime (CAO). Abteesi valimine, mida saab lisada kuiva või lägana, tehakse projektipõhiste piirtingimuste põhjal. Vääveloksiidide (SOX) ja muude happeliste komponentide (HCL, HF) eemaldamiseks tuuakse suitsugaas intensiivsesse kontakti läga, mis sisaldab neeldumisvööndis lisaainet. Sel viisil tehakse massiülekande jaoks kättesaadavaks võimalikult suure pindala. Neeldumissoonis reageerib suitsugaasi SO2 absorbendiga, moodustades kaltsiumsulfiidi (CASO3).
Kaltsiumsulfiti sisaldav lubjakivi läga kogutakse absorbeerijasse. Suitsugaaside puhastamiseks kasutatav lubjakivi lisatakse pidevalt absorbeeritud sampile tagamaks, et absorbeerija puhastusvõime püsib konstantsena. Seejärel pumbatakse läga uuesti neeldumistsooni.
Õhu puhumisega absorbeeritud salvkapisse moodustatakse kips kaltsiumsulfiidist ja eemaldatakse protsessist läga komponendina. Sõltuvalt lõpptoote kvaliteedinõuetest töödeldakse turustatava kipsi tootmiseks täiendavat ravi.
Taimedehnika
Märg suitsugaasi väävlfurisatsioonis on valitsenud avatud pihusti torni absorbeed, mis on jagatud kaheks peamiseks tsooniks. Need on absorptsioonitsoon, mis on kokku puutunud suitsugaasi ja absorbeerijaga, milles lubjakivi läga on lõksus ja kogutud. Ladestuste vältimiseks absorbeeritud salvrätis riputatakse läga segamismehhanismide abil.
Suitsugaas voolab vedeliku tasemest kõrgemale ja seejärel läbi neeldumistsooni, mis sisaldab kattuvat pihustustaset ja udu eliminat.
Absorbeerijast imetud lubjakivi läga pritsitakse peeneks ja vastupidiselt suitsugaasile pihustustaseme kaudu. Pihustamistornis olevate pihuste paigutus on absorbeerija eemaldamise efektiivsuse jaoks oluline tähtsus. Seetõttu on voolu optimeerimine äärmiselt vajalik. Udude elimineerija korral tagastatakse protsessi suitsugaasi neeldumistsoonist kantavad tilgad. Neelduja väljalaskeavas on puhas gaas küllastunud ja seda saab otse jahutustorni või märja virna kaudu eemaldada. Valikuliselt saab puhast gaasi kuumutada ja suunata kuiva virna.
Absorbeerijast eemaldatud läga läbib esialgse veetluse süsivesinike abil. Üldiselt veetakse see eelkontsentreeritud läga filtreerimise kaudu veelgi. Sellest protsessist saadud vesi saab suures osas absorbeerijasse tagasi viia. Ringveevoolu kujul eemaldatakse vereringeprotsessis väike osa.
Suitsugaasi väävrusatsioon tööstusjaamades, elektrijaamades või jäätmete põletamise taimedes sõltub pihustitest, mis tagavad pika aja jooksul täpse töö ja taluvad äärmiselt agressiivseid keskkonnatingimusi. Oma düüsisüsteemidega pakub Lechler professionaalseid ja rakendustele orienteeritud lahendusi pihustuspuhastite või pihustusveotajate jaoks, aga ka muid suitsugaasi väävlfurisatsiooni (FGD) protsesse.
Märg desuliiniline
Vääveloksiidide (SOX) ja muude happeliste komponentide (HCL, HF) eraldamine lubja suspensiooni (lubjakivi või lubjavesi) süstimisega absorbeerijasse.
Poolkuivusulfuriseerimine
Lubja läga süstimine pihustusveningusse, et puhastada gaase peamiselt Soxist, aga ka muudest happekomponentidest, näiteks HCL ja HF.
Kuiv väävrusatsioon
Suitsugaasi jahutamine ja niisutamine, et toetada SOX ja HCI eraldamist ringlevas kuivas võsas (CDS).
Postiaeg: 19. märts 2019