ប្រព័ន្ធចែចង់ឧស្ម័នអត្រានុកូលដ្ឋាននិងខ្យង

ការចំហេះនៃធ្យូងថ្មនៅក្នុងកន្លែងផលិតថាមពលផលិតបានផលិតកាកសំណល់រឹងដូចជាបាតនិងហោះផេះផេះដែលត្រូវបានបញ្ចេញទៅបរិយាកាស។ រុក្ខជាតិជាច្រើនត្រូវបានគេតម្រូវឱ្យយកការបំភាយឧស្ម័នអេចអេសចេញដោយប្រើប្រព័ន្ធអណ្តាតភ្លើងដោយប្រើប្រព័ន្ធ "FGD) ។ បច្ចេកវិទ្យា FRGD ឈានមុខគេទាំងបីដែលត្រូវបានប្រើនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺការដុសខាត់សើម (85% នៃការតំឡើង) ការដុសខាត់ស្ងួត (12%) និងចាក់ម្ជុលស្ងួត (3%) ។ Scubber សើមជាធម្មតាយកច្រើនជាង 90% នៃ SOX បើប្រៀបធៀបទៅនឹង Scubber ស្ងួតដែលយក 80% ។ អត្ថបទនេះបង្ហាញពីបច្ចេកវិទ្យានៃសិល្បៈនៃសិល្បៈសម្រាប់ការព្យាបាលទឹកសំណល់ដែលត្រូវបានបង្កើតដោយសើមប្រព័ន្ធ FGD.

មូលដ្ឋានគ្រឹះ FRGD សើម

បច្ចេកវិទ្យា FRGD សើមមានផ្នែកផ្សងព្រេងធម្មតានិងផ្នែកទឹកដែលមានទឹកជ្រលក់។ ប្រភេទស្រូបយកប្រភេទផ្សេងៗត្រូវបានប្រើរួមមានប៉មដែលមានវេចខ្ចប់និងថាស, venturi scubbers និង spray scrubbers នៅក្នុងផ្នែករ៉េអាក់ទ័រ។ ស្រូបយកអាប់អួដែលមានលក្ខណៈអាប់អួលើហ្គាសអាស៊ីតដោយប្រើកំបោរអាល់កាឡាំងមួយនៃកំបោរសូដ្យូមអ៊ីដ្រូសែនឬថ្មកំបោរ។ សម្រាប់ហេតុផលសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនការដុសខាត់ថ្មីមានទំនោរប្រើពាក្យស្លោកថ្មកំបោរ។

នៅពេលដែលថ្មកំបោរមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌនៃការកាត់បន្ថយនៃស្រូបយកស្រូបយក, ដូច្នេះ 2 (សមាសធាតុសំខាន់នៃ SOX) ត្រូវបានបំលែងទៅជា sulurite ហើយ slurry សម្បូរបែបនៃកាល់ស្យូមត្រូវបានផលិត។ ប្រព័ន្ធ FGD មុននេះ (សំដៅទៅលើការកត់សុីកត់សុីឬប្រព័ន្ធអុកស៊ីតកម្មដែលរារាំង) បានផលិតកាល់ស្យូមស៊ុលហ្វាត។ ថ្មីជាងនេះប្រព័ន្ធ FGDប្រើរ៉េអាក់ទ័រអុកស៊ីតកម្មដែលស្លូរីរីរីរីរីរីបានប្រែទៅជាទឹកក្រឡុកកាល់ស្យូម (ហ្គីបស៊ូម); ទាំងនេះត្រូវបានគេសំដៅទៅលើប្រព័ន្ធអុកស៊ីតកម្មដោយបង្ខំ (LSFO) ប្រព័ន្ធ FGD ។

ប្រព័ន្ធ LSFO FGD ទំនើបប្រើទាំងអគារអគារអគារអគារជាមួយនឹងរ៉េអាក់រងអគារអុកស៊ីដដែលមាននៅក្នុងមូលដ្ឋាន (រូបភាពទី 1) ឬប្រព័ន្ធជេបប៊ែលរបស់ជេប៊ឺរ។ នៅក្នុងឧស្ម័ននីមួយៗត្រូវបានស្រូបយកនៅក្នុងទឹករំអិលថ្មកំបោរក្រោមលក្ខខណ្ឌប្រហោងឆ្អឹង។ Slurry បន្ទាប់មកឆ្លងកាត់ទៅក្នុងតំបន់រ៉េអាក់អ៊ិកទ័រឬតំបន់ប្រតិកម្មដែល Sulfite ត្រូវបានប្តូរទៅជាស៊ុលស៊ុលហើយហ្គីបស៊ូមធ្យុកចម្រុះ។ ពេលវេលាឃុំឃាំងធារាសាស្ត្រក្នុងរ៉េអាក់ស៊ីអុកស៊ីតកម្មគឺប្រហែល 20 នាទី។

1 ។ ប្រព័ន្ធកត់សុីជួរអុកស៊ីតកម្មជួរភ្នំ (LSFO) ប្រព័ន្ធ FGD ។ នៅក្នុង Scruuber Scubber LSFO ឆ្លងកាត់ទៅរករ៉េអាក់ទ័រដែលមានខ្យល់អាកាសត្រូវបានបន្ថែមទៅក្នុងការកត់សុីនៃស៊ុលហ្វាតដល់ស៊ុលហ្វាតទៅស៊ុលហ្វាត។ ការកត់សុីនេះលេចឡើងដើម្បីបំលែងសេលេវីតទៅសេលេតដែលជាលទ្ធផលមានការលំបាកក្នុងការព្យាបាលនៅពេលក្រោយ។ ប្រភព: CH2M Hill

ប្រព័ន្ធទាំងនេះជាធម្មតាដំណើរការជាមួយសារធាតុសំណល់ដែលបានផ្អាកពី 14% ទៅ 18% ។ សារធាតុរាវដែលបានផ្អាកមានវិចិត្រសំណើមល្អនិងរដុបផេះហោះនិងវត្ថុធាតុដើមដែលត្រូវបានណែនាំដោយថ្មកំបោរ។ នៅពេលដែលសារធាតុរាវឈានដល់ដែនកំណត់ខាងលើរអិលត្រូវបានបោសសំអាត។ ប្រព័ន្ធ LSFO FGD ភាគច្រើនប្រើសារធាតុរាវបំបែកមេកានិចនិងប្រព័ន្ធទឹកបរិសុទ្ធដើម្បីបំបែកហ្គីបស៊ូមនិងសារធាតុរាវផ្សេងទៀតពីទឹកបរិសុទ្ធ (រូបភាពទី 2) ។

អត្រានុកូលដ្ឋានអណ្តាតភ្លើងដែលមិនមានជាតិខ្លាញ់ nezzles-fgd zzzles

2 ។ ប្រព័ន្ធថាមពល g gpipsum surege g gypipsum gypsum ។ នៅក្នុងភាគល្អិតប្រព័ន្ធបំប៉នជាតិ gypsum ធម្មតានៅក្នុងការបោសសំអាតត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ឬបំបែកទៅជាប្រភាគដែលគ្រើមនិងល្អ។ ភាគល្អិតល្អ ៗ ត្រូវបានបំបែកចេញពីលំហូរលើសពីអ៊ីដ្រូកាបូនដែលភាគច្រើនមានគ្រីស្តាល់ហ្គីបស៊ូមធំ ៗ (សម្រាប់ការលក់សក្តានុពល) ដែលអាចធ្វើឱ្យទឹកសន្សើមមានសំណើមទាបជាមួយនឹងប្រព័ន្ធទឹកដែលខ្វះចន្លោះខ្វះចន្លោះ។ ប្រភព: CH2M Hill

ប្រព័ន្ធ FGD មួយចំនួនប្រើក្រាស់ក្រាស់ឬការទូទាត់ស្រះសម្រាប់ការចាត់ថ្នាក់របស់អង្គធាតុរាវនិងទឹកទឹកជ្រលក់ខ្លះឬខ្លះប្រើប្រព័ន្ធទឹកសាបស្រក់របស់ម៉ាស៊ីនបូមស្រវឹងប៉ុន្តែប្រព័ន្ធថ្មីភាគច្រើនប្រើខ្សែក្រវ៉ាត់អ៊ីដ្យូមនិងខ្សែក្រវ៉ាត់ទំនេរ។ អ្នកខ្លះអាចប្រើអ៊ីដ្រូកាបូនពីរស៊េរីក្នុងស៊េរីដើម្បីបង្កើនការដកយកចេញរបស់ប្រព័ន្ធទឹកទឹក។ ផ្នែកមួយនៃលំហូរអ៊ីដ្រូឡុងលើសអាចនឹងត្រូវបានប្រគល់ឱ្យនូវប្រព័ន្ធ FGD ដើម្បីកាត់បន្ថយលំហូរទឹកស្អុយ។

ការបោសសំអាតខែឧសភាក៏អាចត្រូវបានផ្តួចផ្តើមនៅពេលដែលមានការបង្កើតក្លូដឺរក្នុងការរអាក់រអួល FGD ដែលចាំបាច់ដោយដែនកំណត់ដែលបានកំណត់ដោយភាពធន់ទ្រាំដែលច្រេះនៃសម្ភារៈសំណង់របស់ប្រព័ន្ធ FGD ។

លក្ខណៈទឹកសំណល់ FGD

អថេរជាច្រើនប៉ះពាល់ដល់សមាសធាតុទឹកសំណល់ FGD ដូចជាសមាសធាតុធ្យូងថ្មប្រភេទនៃដុសខាត់និងប្រព័ន្ធទឹកសន្សើមហ្គីបស៊ូមដែលបានប្រើ។ ធ្យូងថ្មជួយឱ្យមានជាតិអាសុីតដូចជាក្លរីដហ្វ័ររ៉ឺរនិងស៊ុលហ្វាត - ក៏ដូចជាលោហធាតុដែលងាយនឹងបង្កជាហេតុរួមមានអាសពីភាពបារតសេលេញ៉ូមបូរ័របូរ៉ាញ៉ូមនិងស័ង្កសី។ ថ្មកំបោររួមចំណែកដល់ជាតិដែកនិងអាលុយមីញ៉ូម (ពីសារធាតុរ៉ែដីឥដ្ឋ) ដល់ទឹកសំណល់ FGD ។ ថ្មកំបោរជាធម្មតា pulverizated នៅក្នុងរោងម៉ាស៊ីនបាល់សើមហើយសំណឹកនិងការច្រេះបាល់បានចូលរួមចំណែកដែកដល់កម្រិតថ្មកំបោរ។ ដីឥដ្ឋមានទំនោរចូលរួមចំណែកការពិន័យរបស់ Inert ដែលជាហេតុផលមួយដែលសំបូរទឹកមានទឹកស្អាតត្រូវបានបោសសំអាតចេញពីដុសខាត់។

ពី: ថូម៉ាសអ៊ីហ៊ីហ្គិន, បណ្ឌិត, ភី; A. ថូម៉ាសសាន់ឌីភី; ហើយ Silas W. Givens, PE ។

Email: caroline@rbsic-sisic.com

ទះកំផ្លៀងយន្តហោះទ្វេដងទម្ងន់ទ្វេដងការធ្វើតេស្តិ៍ក្បាល


ពេលវេលាក្រោយ: សីហា -04-2018
ជជែកតាមអ៊ិនធរណេតលើអ៊ិនធរណេត!