半水煤气脱硫塔设计,宁蒗县脱硫塔,新一代环保型,高效率

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1.原装置工艺流程如下:锅炉引风机后的烟气经换热器降温后进入顺流塔预脱硫,喷淋脱硫塔,再经U颈进入逆流塔继续脱硫净化,FGD出口烟气经换热器加热后通过增压风机送到烟囱排放;当脱硫装置停运或事故时,FGD装置入口挡板关闭,宁蒗县脱硫塔,...


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1.原装置工艺流程如下:锅炉风机后的烟气经换热器降温后进入顺流塔预脱硫,喷淋脱硫塔,再经U颈进入逆流塔继续脱硫净化,FGD出口烟气经换热器加热后通过增压风机送到烟囱排放;当脱硫装置停运或事故时,FGD装置入口挡板关闭,宁蒗县脱硫塔,烟气由旁路烟道排向烟囱;旁路烟道不设置关断门,烟气量大小通过增压风机导叶开度进行调节;每套脱硫装置浆液循环泵设计4台,pp脱硫塔,母管制喷淋。氧化风机设计1台,塔内氧化风喷嘴出口距塔底高度约300mm,喷口直径为DN15布置数量较多;循环泵进口浆池为切泡池,切泡池与氧化池通过隔墙隔离,隔墙高度3000mm;氧化池浆液超过3000mm时,才能达到切泡池;吸收塔调整运行液位5700mm;反应生成的石膏浆液一部分通过脱水系统生成石膏,一部分直接通过抛浆系统排出装置。


原料配比、陈化温度和添加PEG-400影响γ-Al2O3前体碳酸铝铵的固相法合成。当碳酸氢铵硝酸铝物质的量比为最优时,半水煤气脱硫塔设计,添加PEG-400碳酸铝铵的结晶度较好;陈化温度的升高有利于提高碳酸铝铵的结晶度,但超过160℃时有混晶生成。        碳酸铝铵挤条、焙烧后得到高比表面积、大孔体积的γ-Al2O3载体,且其中除四、六配位铝物种外,还存在五配位铝物种。以碳酸铝铵热分解制备的γ-Al2O3作载体,制备出Ni-Mo-P/γ-Al2O3加氢脱硫催化剂,其催化DBTHDS反应的转化率和脱硫率均高于由传统γ-Al2O3作载体制备的加氢脱硫催化剂。加氢脱硫活性的提高与载体的物理化学性质密切相关。


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