一种用于小微型燃煤锅炉的脱硫装置及其应用的制作方法

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一种用于小微型燃煤锅炉的脱硫装置及其应用的制作方法

本发明涉及一种用于小微型燃煤锅炉的脱硫装置及其应用,属于节能环保技术领域。



背景技术:

燃煤锅炉就是燃料为煤炭的锅炉,是指经过燃煤在炉膛中燃烧释放热量,把热媒水或其它有机热载体(如导热油等)加热到一定温度(或压力)的热能动力设备。锅炉作业过程中,大量的煤炭被燃烧,燃烧后的大量烟气会被排出,由于燃煤后的烟气中含有硫化物,大量的烟气排放到空气中,这些硫化物就会造成环境污染。

为了减少大气污染,工业上的燃煤锅炉都有严格的工业排放标准,工业上通常采用干法脱硫或湿法脱硫来去除烟气中的硫化物,技术和设备上也较为成熟。然而,一些小微型燃煤锅炉由于种种原因却没有相应的脱硫环节,比如单位上的供暖锅炉、街道或农村澡堂用燃煤锅炉,这些小微型燃煤锅炉对大气所造成的污染不可小觑,经年累月会对大气环境造成不可估量的破坏。而且,由于环保意识和环保政策的不断加强,工业燃煤锅炉已经得到相应的控制,反而是这些被忽视的小微型燃煤锅炉成为环境污染的主源。

因此,亟需解决小微型燃煤锅炉的脱硫问题,避免造成过多的大气污染。



技术实现要素:

针对现有技术的不足,本发明提供一种用于小微型燃煤锅炉的脱硫、脱硝、除尘装置,该装置结构简单、安装容易、成本低,特别适合小微型燃煤锅炉。

本发明还提供上述一种用于小微型燃煤锅炉的脱硫装置的使用方法。

本发明的技术方案如下:

一种用于小微型燃煤锅炉的脱硫装置,包括罐体和脱硫液储备池,所述罐体的顶部连接上管道、底部连接下管道,罐体的一侧连接进气管道,罐体内由下而上设置有过滤网和喷淋圈,喷淋圈通过外部管道与罐体下部连通,罐体上设有一进液口,进液口通过管道与脱硫液储备池连接。

优选的,所述过滤网包括从下至上的一级过滤网、二级过滤网和三级过滤网。

优选的,所述罐体上设置有水位观测计。此设计的好处在于,水位观测计用于观察罐体内注入脱硫液的液位高度。

优选的,所述罐体内设置有除尘圆网,所述除尘圆网与进气管道连通。此设计的好处在于,进入进气管道的烟气通过除尘圆网可以有效去除烟气中的一些大颗粒杂质,净化烟气。

优选的,所述除尘圆网内设置有内网筒,内网筒一端与除尘圆网连接。此设计的好处在于,通过内网筒和除尘圆网的内外配合使用,可以提高净化程度。

优选的,所述一级过滤网、二级过滤网、三级过滤网上的孔径依次减小。此设计的优势在于,通过三层过滤网的设置,可以有效阻挡烟气中不同粒径的杂质,避免其进入大气中。

优选的,所述罐体的顶部通过调速引风机与上管道连接。此设计的优势在于,调速引风机可以将罐体的空气向外排出,使罐体内形成负压环境,利于烟气从脱硫液通过的过程中达到脱硫的目的。

优选的,所述喷淋圈上均布设置有喷嘴。

进一步地,所述喷嘴选用文丘里喷嘴。

优选的,所述喷淋圈与罐体下部连通的外部管道上设置有循环水泵。

优选的,所述罐体内设置有螺旋换热管,螺旋换热管的两端伸出罐体外,螺旋换热管的一端为进水口、另一端为出水口。

优选的,所述罐体包括上下两部分,上下两部分可拆卸式连接。此设计的好处在于,上下两部分可拆卸式连接,便于罐体的运输、安装及清洗。

进一步地,所述的上下两部分通过法兰盘和防漏水垫连接。

一种用于小微型燃煤锅炉的脱硫装置的使用方法,包括以下步骤,

(1)罐体的底部事先储存脱硫液,脱硫液的液面在除尘网以下;然后将脱硫装置的进气管道与燃煤锅炉的烟囱连接起来;

(2)燃煤锅炉工作时,打开喷淋圈和调速引风机,同时开启循环水泵将脱硫液抽送到喷淋圈,通过喷嘴向罐体中心喷射;

(3)调速引风机将罐体内的烟气抽出,逐渐形成负压,当负压达到一定数值时,脱硫液储备池内的脱硫液被吸进罐体内对罐体内的脱硫液进行补充;

(4)循环水泵不间断工作,使罐体内形成持续的水帘对烟气进行持续脱硫,脱硫后的烟气通过调速引风机排出;螺旋换热管对罐体内的热量进行交换,起到冷却罐体内温度的作用。

本发明的有益效果在于:

1、本发明脱硫装置,专门针对小微型燃煤锅炉设计,解决了传统小微型燃煤锅炉的污染问题,能够有效去除小微型燃煤锅炉烟气中的硫化物、杂质等,起到节能环保的目的,符合节能减排的环保理念。

2、本发明脱硫装置,在具体结构设计上,采用调速引风机向外排气,替代了传统的高烟囱抽气排放。在应用到小微型燃煤锅炉上时,便于安装,同时也减少了因大风、雷电等极端天气造成高烟囱倾倒、伤人、伤物等重大损失。

3、本发明脱硫装置主要面对小微型燃煤锅炉,尤其对取暖锅炉、洗浴锅炉有绝对优势,既符合国家出台达标排放的环保政策,又为使用者节约能源消耗,达到一举双得的效果。

4、本发明脱硫装置结构设计简单,安装使用方便,同时便于清理维护,占地面积小,投资成本低,收益效果明显,值得推广应用。

附图说明

图1为本发明脱硫装置的结构示意图;

图2为本发明中喷淋圈的结构示意图;

图3为本发明脱硫装置增加螺旋换热管的结构示意图;

其中:1、上管道;2、调速引风机;3、喷淋圈;4、三级过滤网;5、二级过滤网;6、进液管;7、一级过滤网;8、法兰盘;9、循环水泵;10、球形阀;11、排污阀;12、下管道;13、内网筒;14、进气管道;15、燃煤锅炉;16、法兰;17、管道;18、罐体;19、脱硫液储备池;20、除尘圆网;21、喷嘴;22、出水口;23、进水口;24、转换阀;25、三通放水阀。

具体实施方式

下面通过实施例并结合附图对本发明做进一步说明,但不限于此。

实施例1:

如图1至图3所示,本实施例提供一种用于小微型燃煤锅炉的脱硫装置,包括罐体18和脱硫液储备池19,罐体18的顶部连接上管道1、底部连接下管道12,罐体18的一侧连接进气管道14,罐体18内由下而上设置有一级过滤网7、二级过滤网5、三级过滤网4和喷淋圈3,喷淋圈3通过外部管道与罐体下部连通,罐体18上设有一进液口,进液口通过进液管6与脱硫液储备池19连接,进液管6上设置有球形阀10。

其中,罐体18的主体部分为圆柱体,底部为倒圆锥体,罐体选用耐腐蚀的钢材制作,钢材厚度在0.5cm以上。罐体上还设置有水位观测计,水位观测计用于观察罐体内注入脱硫液的液位高度。

罐体内设置有除尘圆网20,除尘圆网的孔径为10cm,除尘圆网20与进气管道14连通。除尘圆网20内设置有内网筒13,内网筒13的孔径为10cm。通过内网筒13和除尘圆网20的内外配合使用,可以提高净化程度。进入进气管道的烟气通过除尘圆网、内网筒可以有效去除烟气中的一些大颗粒杂质,净化烟气。

一级过滤网7、二级过滤网5、三级过滤网4均选用防腐蚀的0.3cm厚度以上的钢板制作而成,一级过滤网的孔径为8mm,二级过滤网的孔径为6mm,三级过滤网的孔径为5mm。通过三层过滤网的设置,可以有效阻挡烟气中不同粒径的杂质,避免其进入大气中。

罐体的顶部通过调速引风机2与上管道1连接。调速引风机可以将罐体的空气向外排出,使罐体内形成负压环境,利用烟气的脱硫和净化,调速引风机可根据需求选择不同功率大小的电机。

喷淋圈3上均布设置有喷嘴21,喷嘴选用文丘里喷嘴,文丘里喷嘴喷射力度大,能够在罐体圆周内形成一个水面,可以对烟气进行无死角的脱硫。

喷淋圈3与罐体下部连通的外部管道上设置有循环水泵9,循环水泵9可持续地为喷淋圈提供脱硫液,便于喷淋圈形成稳定的水面。

实施例2:

一种用于小微型燃煤锅炉的脱硫装置,结构如实施例1所述,其不同之处在于:罐体内设置有螺旋换热管,螺旋换热管的直径为4cm,螺旋换热管的两端伸出罐体外,螺旋换热管的一端为进水口23、另一端为出水口22。螺旋换热管内可以通水、冷却液等,能够对罐体内进行热交换并起到罐体内降温的效果,同时从出水口出来的热水可以再次利用,有效节约了资源。

螺旋换热管与和进液管6之间设置有转换阀24,需要排污时随时通过进水口的水流入罐体内,可以对罐体进行冲洗。

螺旋换热管的进水管上还设置有三通放水阀25,通过打开三通放水阀25,可以排净螺旋换热管内的水,以免冬季过冷停运时冻管。

实施例3:

一种用于小微型燃煤锅炉的脱硫装置,结构如实施例1所述,其不同之处在于:罐体18包括上下两部分,上下两部分可拆卸式连接。具体地,上下两部分通过法兰盘16、防漏水垫连接,便于罐体的运输、安装及清洗。

在下管道上设安装有排污阀11,当临时停炉或压炉时,可打开排污阀11将罐体内的废弃脱硫液排出。

实施例4:

一种用于小微型燃煤锅炉的脱硫装置的使用方法,具体操作过程如下:

(1)罐体18的底部事先储存脱硫液,脱硫液的液面在除尘网以下且高于循环水泵的入口以上;然后将脱硫装置的进气管道14与燃煤锅炉15的烟囱通过法兰连接起来,法兰连接便于安装拆卸;

(2)启动燃煤锅炉15,燃煤锅炉工作开始工作后,打开喷淋圈3和调速引风机2,同时开启循环水泵9将脱硫液抽送到喷淋圈3,通过喷淋圈3上的一圈文丘里喷嘴向罐体中心喷射,喷射的脱硫液射向罐体中心,形成一个圆形液面;燃煤锅炉排放的烟气通过进气管道进入除尘圆网20、内网筒13,通过除尘圆网20、内网筒13将大颗粒杂质阻挡下来,烟气逐渐向上通过一级过滤网7、二级过滤网5、三级过滤网4后与喷淋的圆形液面接触,完成湿法脱硫过程;

(3)经过步骤(2)的处理后,调速引风机2将罐体内的烟气抽出,并在罐体逐渐形成负压,当负压达到一定数值时(可根据实际需求来设定),打开球形阀10,脱硫液储备池19内的脱硫液被吸进罐体18内对罐体内的脱硫液进行补充;

(4)在燃煤锅炉15作业过程中,循环水泵9不间断工作,使罐体18内形成持续的水帘对烟气进行持续脱硫,脱硫后的烟气通过调速引风机2排出;同时由于燃煤锅炉15排烟温度高,罐体18内设置的螺旋换热管,可以把脱硫液吸收的高温烟气被螺旋换热管内的原水二次吸收利用,并可起到冷却罐体内温度的作用,达到节能的效果。

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