一种应用于高温烟气消白系统的制作方法

文档序号:19056224发布日期:2019-11-06 01:18阅读:239来源:国知局
一种应用于高温烟气消白系统的制作方法

本发明属于消除白色烟羽技术领域,涉及一种应用于高温烟气消白系统。



背景技术:

近年来,由于工业废气、汽车尾气等大量排放,雾霾天气在我国的出现日益频繁,给人们的生活造成了不便,引起了社会的广泛重视。在这种情况之下,工业生产中烟羽现象,产生了严重的视觉污染,对周围环境和居民生活造成了严重的影响。针对此现象,政府积极制定大气污染物排放标准,要求通过采取烟温控制及其他有效措施消除石膏雨、有色烟羽等现象。希望通过采取相应技术降低烟气排放温度和含湿量,收集烟气中过饱和水蒸气中水分,减少烟气中可溶性盐、硫酸雾、有机物等可凝结颗粒物的排放。

传统的工厂在实际生产过程中会产生大量高温且含湿量高的烟气。此类烟气被工厂进行无序排放,不符合环保要求,随着环保形势的日趋严峻,各项污染物的排放指标日趋严格,因此现迫切需要一种措施来对白色烟羽进行控制。从目前的情况而言,常用烟气加热技术会受到原烟气烟温条件的限制,而烟气冷凝技术会受到环境空气、水温等限制,受到现场条件的限制过大。因此为了达到排放标准,满足现场需要,控制白色烟羽,现提供一种新方案。



技术实现要素:

本发明的目的在于提供一种应用于高温烟气消白系统,该系统不仅综合了冷凝技术和升温技术的优点,提高了消白的效率,解决了高温烟气产生白色烟羽等问题,且加强了烟气余热回收利用、循环水综合利用,保证了设备系统安全、稳定地运行。

本发明的目的可以通过以下技术方案实现:

一种应用于高温烟气消白系统,包括reco除尘塔,reco除尘塔通过管道连接烟气冷却系统,reco除尘塔底部通过管道直接连接除尘水箱,同时除尘水箱通过管道和第一循环泵连接至reco除尘塔上部,循环水从除尘水箱由第一循环泵引入reco除尘塔,对进入reco除尘塔中的高温烟气进行喷淋,达到除尘效果,喷淋后的循环水再从reco除尘塔底部通过管道流回除尘水箱,形成回路;

烟气冷却系统通过管道连接喷淋调节塔,喷淋调节塔通过管道和引风机与烟气再热器相通,通过reco除尘塔除尘后的烟气再通过管道通入烟气冷却系统,实现第一步降温,随后烟气通过管道通入喷淋调节塔,实现第二步降温,利用引风机将烟气通过烟气再热器,实现升温,进行烟气排放。

进一步地,烟气冷却系统包含两个烟气冷却器,除尘水箱通过管道和第二循环泵与烟气冷却器相连,同时烟气冷却系统底部通过管道与除尘水箱连接,除尘水箱中的冷凝水经过第二循环泵泵入烟气冷却器中,实现对烟气冷却器的喷淋,喷淋后的水经过烟气冷却系统底部流回除尘水箱中,形成了循环水的回路,达到了对烟气的初步降温过程。

进一步地,除尘水箱通过管道与调节冷却系统连接,为调节冷却系统提供循环水;调节冷却系统通过管道和第三循环泵与喷淋调节塔的上部连接,同时喷淋调节塔的底部通过管道直接连接至调节冷却系统,调节冷却系统中的循环水通过管道与第三循环泵到达喷淋调节塔对烟气进行二次降温,随后循环水从喷淋调节塔底部通过管道重新回到调节冷却系统。

进一步地,所述烟气冷却器通过管道和第四循环泵连接冷却塔缓冲水箱,同时烟气冷却器通过管道与风冷塔连接,风冷塔通过管道与相变换热池连接,相变换热池通过管道与冷却塔缓冲水箱连接;循环水从冷却塔缓冲水箱通过管道进入烟气冷却器,对烟气进行初次降温处理,随后循环水通过管道进入风冷塔进行降温,再经过相变换热池进一步降温,最后流入冷却塔缓冲水箱。

进一步地,所述烟气冷却器通过管道和第五循环泵连接再热缓冲水箱,同时烟气冷却器通过管道与烟气再热器连接,烟气再热器通过管道与再热缓冲水箱连接;循环水从再热缓冲水箱通过管道和第五循环泵输入烟气冷却器中,实现对烟气的降温,随后循环水通过管道运输到烟气再热器,实现对烟气的再加热,烟气升温的热源来源于降温过程中回收的热量,不需要外部能源,最后循环水重新回到再热缓冲水箱。

本发明的有益效果:

1、本发明不仅综合了冷凝技术和升温技术的优点,提高了消白的效率,解决了高温烟气产生白色烟羽等问题,且加强了烟气余热回收利用、循环水综合利用,保证了设备系统安全、稳定地运行。

2、本发明烟气通过进气烟道进入reco除尘塔进行除尘及初步降温,利用烟气冷却器进行降温,再通过喷淋调节塔进行二次降温,随后通过引风机引入烟气再热器进行烟气再加热,最终由烟气再热器另一侧引风机将烟气引出,达到高温烟气消白的标准,从而进行排放,实现环保的效果,同时在烟气加热过程中,烟气升温的热源来源于降温过程中回收的热量,不需要外部能源,实现了热量的合理利用,并且节省成本。

3、本发明在烟气进行降温过程中reco除尘塔和除尘水箱之间,烟气冷却系统与除尘水箱之间、喷淋调节塔与调节冷却系统之间均形成循环水的循环使用,不仅能够实现降温,同时能够节省水资源,节省成本。

附图说明

为了便于本领域技术人员理解,下面结合附图对本发明作进一步的说明。

图1为本发明高温烟气消白系统示意图。

具体实施方式

一种应用于高温烟气消白系统,如图1所示,包括reco除尘塔1,reco除尘塔1通过管道连接烟气冷却系统2,烟气冷却系统2通过管道连接喷淋调节塔6,喷淋调节塔6通过管道和引风机13与烟气再热器7相通;高温烟气进入reco除尘塔1进行除尘处理,再通过管道通入烟气冷却系统2,实现第一步降温(烟气温度相对入口温度降低15-35℃),随后烟气通过管道通入喷淋调节塔6,实现第二步降温(温度相对喷淋调节塔6进口温度降低15-35℃),利用引风机13将烟气通过烟气再热器7,实现升温(温度相对于喷淋调节塔6出口温度升高20-40℃),从而达到高温烟气消白的效果,进行烟气排放;

reco除尘塔1内根据系统烟气量安装多个固定旋流除尘装置,烟气经过reco除尘塔1对粉尘进行收集,粉尘收集率可以控制在80%-98%之间;reco除尘塔1底部通过管道直接连接除尘水箱9,同时除尘水箱9通过管道和第一循环泵12连接至reco除尘塔1上部,循环水从除尘水箱9由第一循环泵12引入reco除尘塔1,对烟气喷淋达到初步除尘效果,喷淋后的循环水再从reco除尘塔1底部通过管道流回除尘水箱9,形成回路;

烟气冷却系统2包含两个烟气冷却器3,同时除尘水箱9通过管道和第二循环泵16与烟气冷却器3相连,同时烟气冷却系统2底部通过管道与除尘水箱9连接,除尘水箱9中的冷凝水经过第二循环泵16泵入烟气冷却器3中,实现对烟气冷却器3的喷淋,喷淋后的水经过烟气冷却系统2底部流回除尘水箱9中,形成了循环水的回路,达到了对烟气的初步降温过程;

除尘水箱9通过管道与调节冷却系统8连接,为调节冷却系统8提供循环水;调节冷却系统8通过管道和第三循环泵14与喷淋调节塔6的上部连接,同时喷淋调节塔6的底部通过管道直接连接至调节冷却系统8,调节冷却系统8中的循环水通过管道与第三循环泵14到达喷淋调节塔6对烟气进行二次降温,随后循环水从喷淋调节塔6底部通过管道重新回到调节冷却系统8;

所述烟气冷却器3通过管道和第四循环泵15连接冷却塔缓冲水箱10,同时烟气冷却器3通过管道与风冷塔4连接,风冷塔4通过管道与相变换热池5连接,相变换热池5通过管道与冷却塔缓冲水箱10连接;循环水从冷却塔缓冲水箱10通过管道进入烟气冷却器3,对烟气进行初次降温处理,随后循环水通过管道进入风冷塔4进行降温(温度相对于入口温度降低10-35℃),再经过相变换热池5进一步降温(温度相对于入口温度降低5-15℃),最后流入冷却塔缓冲水箱10;

所述烟气冷却器3通过管道和第五循环泵17连接再热缓冲水箱11,同时烟气冷却器3通过管道与烟气再热器7连接,烟气再热器7通过管道与再热缓冲水箱11连接;循环水从再热缓冲水箱11通过管道和第五循环泵17输入烟气冷却器3中,实现对烟气的降温,随后循环水通过管道运输到烟气再热器7,实现对烟气的再加热,烟气升温的热源来源于降温过程中回收的热量,不需要外部能源,最后循环水重新回到再热缓冲水箱11。

以上公开的本发明优选实施例只是用于帮助阐述本发明。优选实施例并没有详尽叙述所有的细节,也不限制该发明仅为所述的具体实施方式。显然,根据本说明书的内容,可作很多的修改和变化。本说明书选取并具体描述这些实施例,是为了更好地解释本发明的原理和实际应用,从而使所属技术领域技术人员能很好地理解和利用本发明。本发明仅受权利要求书及其全部范围和等效物的限制。

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