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    酸洗废气净化系统设计 [酸洗车间含NOX、HNO3、HF等废气催化还原法净化法应用]

    来源:六七范文网 时间:2019-05-14 04:39:19 点击:

      摘要:简要介绍酸洗车间含NOX、HNO3、HF等废气催化还原法净化法主要原理及流程、材质选择,并对为有效捕集含酸废气,在工艺操作程序上进行了说明。  关键词:NOX HNO3 HF等废气催化还原法
      1、前言
      热轧板、不锈钢冷轧板、热加压管等工艺流程需要或用户对产品的需求,需要对钢板或钢管进行酸洗,去掉表面的氧化铁皮。由于有些钢板或钢管表面氧化铁皮质密等因素,需要采用氢氟酸、硝酸进行酸洗,随之会产生含有NOX、HNO3、HF废气,它们对周围的环境产生污染,即影响操作人员健康,又影响生产。为了解决这一问题,对各处理槽设置废气净化系统。下面以某热挤压钢管项目酸洗生产线为例,对工艺操作,废气捕集、酸洗污染物成分、净化系统材质选择等方面进行介绍。
      2、酸洗工艺流程
      需要酸洗的钢管通过小车运输进入酸洗车间后,工人使用链条将钢管挂在行车上的酸洗大梁上,然后移动至除油槽上方,此时,除油槽顶部滑动顶板移开,工人控制行车将酸洗大梁缓缓落下,搁在除油槽两边的升降立柱上,工人通过辅助钩将行车的吊钩从酸洗大梁上脱离,然后,滑动顶板密闭,升降立柱下降,将钢管浸入酸液内。
      经过一定时间以后,升降立柱上升,将钢管提出液面,升降立柱上升时,两边保持一定的速度差,在上升的同时让钢管倾斜细微角度,以便让残留在钢管内部的酸液倾流出来。上升到顶后,工人先通过辅助钩将行车的吊钩挂上酸洗大梁的吊耳,然后滑动顶板移开,工人再控制行车将酸洗大梁连同钢管一同吊入下一个酸洗槽体。
      清洗槽及热水洗槽可略去滑动顶板的平移动作,其余各个槽体的操作与除油槽的操作基本相同,钢管酸洗后可以再冲洗平台采用高压水枪进行人工冲洗。
      3、酸洗污染物成分
      酸洗槽内介质为15%HNO3和8%HF的混合液,根据混酸酸洗工艺的特点,在除油、酸洗、白化阶段,会产生大量的含NOX、HNO3、HF等酸性废气,特别NOX浓度高达3000mg/m3以上。酸洗废气如果得不到有效的控制与收集,势必会逸散到车间,造成车间酸雾与“黄龙”弥漫,严重污染车间工作环境并腐蚀车间钢结构与设备。
      酸洗槽所收集的废气中污染物浓度为:
      NOX~0~3000mg/m3
      NOXaverage~1000mg/m3
      HFmax~235mg/m3
      HNO3~400mg/m3
      4、酸洗催化还原净化原理
      采用二段式填料水吸收+SCR净化系统的工艺流程。选择性催化还原法(Selective Catalytic Reduction,以下简称SCR)是指在催化剂的作用下,以NH3作为还原剂,“有选择性”地与废气中的NOX反应并生成无毒无污染的N2和H2O。其主要反应方程式为:
      NO2+NO+2NH3=2N2+3H2O (1)
      4NO+O2+4NH3=4N2+6H2O (2)
      2NO2+O2+4NH3=3N2+6H2O (3)
      选择适当的催化剂可以使反应(1)、(2)、(3)在200℃~400℃的温度范围内进行,并能有效地抑制副反应的发生。在NH3与NO化学计量比为1.1-1.2的情况下,可以得到高达95%以上的NOX净化效率。
      净化后的酸液浓度:
      NOx≤200mg/m3;排放速率≤4.4kg/h;
      氟化物≤9mg/m3;排放速率≤0.59kg/h;
      注:氟化物浓度考核指标以吸收塔出口采样监测值为准
      (排气筒高度以30米计)
      5、酸洗净化系统流程
      酸洗车间酸洗槽采用HNO3+HF混酸酸洗工艺,在进行酸洗时,会产生大量的NOx废气,为此,酸槽配置“槽边抽风系统”,以控制酸洗废气不逸散出酸槽并完全收集,改善车间内部环境,消除外部环境污染。从酸槽收集来的酸洗NOx废气再经过净化处理后达标排放。
      为确保捕集废气效果,工艺上对有酸雾溢出的酸槽上口专设活动盖板,盖板操作程序如下:
      (1)初始状态:槽内料篮在高位,活动盖板开着,槽边抽风关小,吊有成捆管子行车到位,将成捆管子放入在高位状态的料蓝内。
      (2)关盖状态:料蓝下降,活动盖板关闭,槽边抽风开大。料蓝向酸液面下降。
      (3)酸洗状态:槽内料蓝下降到低位,管子浸入酸液,槽边抽风延时数秒关小,直至酸洗作业完成。
      (4)开盖取料状态:槽内料蓝升至酸液面上的中位状态,槽边抽风开大,料蓝停留约数10秒后,活动盖板打开,料蓝升至高位,数十秒后风口关小。保持初始状态,取料后再加料。
      这种工艺的设置在料蓝下到及离开酸洗液时,槽上部的盖板是处于关闭状态的,而且风机处于大风量状态,避免了瞬时产生的大量酸蒸汽的“爆炸式”外溢腐蚀厂房钢结构及污染环境。
      收集后的烟气经过总引风机,填料吸收塔,SCR反应器,总排风机通过烟囱排出。
      为了适应净化系统风量变化,风机传动电机采用变频器控制。液体介质泵采用一用一备运行方式,当一台泵出现故障时,自动切换到备用泵。
      6、设备、管道等材质要求
      为适应所输送和处理气体腐蚀性,吸收塔采用PP/FRP材质制作,塔内填料采用PP材质波纹规整填料,塔内喷嘴、支撑、加强筋、除雾层、喷淋分配管均采用PP材质;系统风机采用PP/FRP材质,手动通风和电动通风蝶阀阀体,风管道与风口采用PP/FRP材质;通风管道密封件采用抗HF腐蚀的防腐塑料材质;管道支架采用Q235A材质槽钢,槽钢外衬FRP防腐层;管道紧固与固定用螺栓一律采用SUS304不锈钢材质。
      7、结语
      以上方法对于消除NOX、HNO3、HF等酸性废气效率很高,可以完全达到国家排放标准的要求,对厂房本体钢结构腐蚀很小,只是造价较高,酸洗净化工艺较复杂,废气净化装置占地面积较大,适合人员密集城市地区及占地宽裕时使用,其他酸洗方法也有各自的优点及不足,酸洗废气净化一直是个难题,本方案作为个例,希望能引起大家的讨论。

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