大气污染控制工程实习报告2 - 图文

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一、 实习时间

2011年04月25日—2011年05月7日

二、 实习单位

(一) 大唐黄岛发电厂 (二) 金田热电厂

三、 实习报告

(一) 实习单位简介

1、大唐黄岛发电厂

山东黄岛电力集团公司坐落在胶州湾西海岸,位于青岛经济技术开发区境内。企业始建于 1978 年,企业总装机容量2050MW ,跻身于国家特大型发电企业行列。其中一期两台125MW 双水内冷发电机组,分别于 1980 和 1981 年建成投产;二期两台210MW 氢冷发电机组,分别于1988 年和1989年投运 ;2002-2003 年,对四台机组进行了大规模技术更新改造,使企业总装机容量达到了 730MW ;三期工程扩建两台 660MW 等级超临界发电机组,分别于 2006 年和 2007 年建成投运。

2、金田热电厂

青岛金田热电有限公司成立于2001年,属中外合资企业。公司位于美丽的海滨城市青岛市区北大门——城阳区,交通便利,地理位置优越。公司生产规模为2×75t/h+1×130t/h循环流化床锅炉匹配1×12MW汽轮发电机组,供热能力可同时满足250万平米居民用热和100t/h工业用汽量的需求。公司现有居民供热高温水主管网2条,供热能力可达到600万平米,管网全长达到20公里,蒸汽主管网2条,主要为工业用户输送蒸汽,全长达到15公里。 公司现有居民供热面积150万平米,工业用户用汽量最高达到70t/h。随着城阳区城市化进程加快和经济的快速发展,预计到2010至2015年,城区工业热负荷将逐步增长并稳定在100t/h,采暖负荷快速增长,供热面积将达到1200万平米。

(二) 实习内容

1、实习全过程

5月5日上午八点,在昌老师和周老师等的带领下,我们从化学楼出发,经过一个多小时的车程,来到了大唐黄岛发电厂。经过与厂内人员协商,终于进入了实习地点。在等候过程中,老师给我们讲解了黄岛电厂的一些基本情况以及入厂参观

时需要注意的问题。随后,我们到达了电厂所有除尘设备的中央控制室,由两个工程师为我们耐心讲解了各个部分是如何控制设备运行的。另外,我们对学习理论课时迷惑和感兴趣的地方,向工程师咨询,他都一一给我们解答了。下图为工程师为我们讲解系统控制过程:

中午大约十二点,我们在胶州市的少海公园短暂休息后便赶往城阳区的金田热电厂。厂方统一为我们配发了安全头盔,接着在工程师的带领下我们进入了一个发电控制室。在控制室中,当班值长向我们介绍了金田热电厂在供电系统中的作用以及工作流程。然后我们来到一个可以近距离观察布袋除尘器和静电除尘器的地方,工程师向我们仔细讲解了两种除尘器的工作原理和各部分组成,使我们学到了很多课堂上学不到的东西。下图为工程师为我们讲解布袋除尘器:

2、大唐黄岛发电厂——海水脱硫工艺 2.1 海水脱硫工艺

通过参观实习,我了解到黄岛发电厂采用海水法烟气脱硫。海水法烟气脱硫工艺是利用天然海水的碱度脱除烟气中二氧化硫的一种脱硫方法。它可利用火电厂原有冷却用海水作为脱硫剂,在脱硫吸收塔内,大量海水喷淋洗涤进入吸收塔内的燃煤烟气,烟气中的二氧化硫被海水吸收而除去,净化后的烟气经除雾器除雾、烟气换热器加热后排放。吸收二氧化硫后的海水在曝气池中与海水混合,曝气处理,其中不稳定的亚硫酸根被氧化成为稳定的硫酸根,并使海水的pH值与COD等指标恢复到海水水质标准后排入大海。

海水本身呈现碱性,具有很强的吸收和中和SO2之类酸性气体的能力。SO2

被吸收在海水中后的最终产物是溶解硫酸盐,而溶解硫酸盐就是海水的主要成分之一。

海水吸收烟气中的SO2是在一次通过的过程中完成的,吸收塔排出的水进入海水处理装置,空气也被鼓入海水处理装置,将被吸收的SO2氧化成硫酸盐离子。经处理的海水最终仍流回海洋。

2.2 工艺原理 主要原理如下:

烟气中的SO2在吸收塔中被海水吸收生成亚硫酸根(SO32-)和氧离子(H+),在吸收SO2的海水中通入大量空气 ,使SO32-与空气中的氧反应生成硫酸根离子(SO42-);

同时,利用海水中的碳酸根和碳酸氢根离子(CO32-、HCO3-)中和氢离子(H+)使海水pH得以恢复。

2.3 海水脱硫的优点

工艺系统简单;不需要添加任何化学物质;没有固体副产物排放;系统脱硫率可达90%以上;投资及运行费用低;建设周期短;便于维护及运行。

2.4 海水脱硫的缺点:受到地点限制,应用范围小。 2.5 海水脱硫适用的条件

海水脱硫适用于靠海边,扩散条件较好,用海水作为冷却水,燃用低、中硫煤的电厂烟气脱硫。据悉,国家发改委已将海水法火电脱硫工艺列为我国大力推进的海水火电脱硫技术。

3、金田热电厂——MgO湿法脱硫工艺 3.1热电厂生产过程

热电厂的生产过程实质上是四个能量形态的转换过程,首先化石燃料的化学能经过燃烧转变为热能,这个过程在蒸汽锅炉或燃汽机的燃烧室内完成;再是热能转变为机械能,这个过程在蒸汽机或燃汽轮机完成;最后通过发电机将机械能转变成电能。

燃料燃烧所需要的热空气由送风机送入锅炉的空气预热器中加热,预热后的热空气,经过风道一部分送入磨煤机作干燥以及送粉之外,另一部分直接引至燃烧器进入炉膛。

煤燃烧后生成的灰渣,其中大的灰子会因自重从气流中分离出来,沉降到炉膛底部的冷灰斗中形成固态渣,最后由排渣装置排入灰渣沟,再由灰渣泵送到灰渣场。大量的细小的灰粒(飞灰)则随烟气带走,经除尘器分离后也送到灰渣沟。

3.2 氧化镁湿法脱硫工艺步骤

实习总结

金田热电公司的脱硫塔采取三层喷淋氢氧化镁溶液,保证废气中的二氧化

为了使SO2完全被吸收,溶解MgO所用的水均采用超净水。普通水先经过多介质过滤器去除大颗粒杂质,然后再经过反渗透膜去除小颗粒杂质,最后通过深度处理去盐,保证Mg(OH)2的溶液化学纯度。经煅烧后的氧化镁原料要保持MgO含量85%以上,硅含量2%以下。从而保证达到最好的吸收效果。

用MgO处理SO2尾气,生成的MgSO4极易造成管道的堵塞,每年关于管道的疏通都会花费大量的成本。在技术层面急需要相关的工艺改进措施。

3.3 除尘设备

电厂中的除尘设备有静电除尘和袋式除尘设备。具体介绍如下: 静电除尘器是火力发电厂必备的配套设备,它的功能是将燃灶或燃油锅炉排放烟气中的颗粒烟尘加以清除,从而大幅度降低排入大气层中的烟尘量。它的工作原理是烟气通过电除尘设备主体结构前的烟道时,使其烟尘带正电荷,然后烟气进入设置多层阴极板的电除尘设备通道。由于带正电荷烟尘与阴极电板的相互吸附作用,使烟气中的颗粒烟尘吸附在阴极上,定时打击阴极板,使具有一定厚度的烟尘在自重和振动的双重作用下跌落在电除尘设备结构下方的灰斗中,从而达到清除烟气中的烟尘的目的。

袋式除尘器是一种干式滤尘装置。滤料使用一段时间后,由于筛滤、碰撞、滞留、扩散、静电等效应,滤袋表面积聚了一层粉尘,这层粉尘称为初层,在此以后的运动过程中,初层成了滤料的主要过滤层,依靠初层的作用,网孔较

大的滤料也能获得较高的过滤效率。随着粉尘在滤料表面的积聚,除尘器的效率和阻力都相应的增加,当滤料两侧的压力差很大时,会把有些已附着在滤料上的细小尘粒挤压过去,使除尘器效率下降。另外,除尘器的阻力过高会使除尘系统的风量显著下降。因此,除尘器的阻力达到一定数值后,要及时清灰。清灰时不能破坏初层,以免效率下降。

四、 实习心得

虽然只有一天的实习,但我学到了很多在课堂上学不到的东西,也认识到了自己很大的不足,受益匪浅,感触颇深。参观了两个电厂,看到了很多令自己震撼的东西。电厂排放的各种污染物包括二氧化硫和粉尘,严重污染着整个大气环境。即使国家投入了大量的精力和金钱,但永远不可能使我们的环境回到从前的状态,所以我们只有尽自己最大的努力最大限度的去治理各种污染物作为一名在校大学生,我认为平日学习不单单是为了通过考试,而是为了获取知识,获取一些将来的工作技能,获取思维认知的方法。实践是检验真理的唯一标准,课本上学的东西都是静止的,通过实习,可以真真切切的了解课本上的东西,更牢固的记住所学的知识。为期一天的实习使我真正了解环境工程领域的生产一线的情况,了解了大气环境治理的现状,对本行业的工作性质、具体流程有了一个初步的认识。从事一个行业的技术人员,需要很扎实的专业知识,这就要求我在课上真正的理解老师讲解的内容,并且自己在课余时间多看些专业知识的书;大学生要踏踏实实,刚接触社会从事一个行业,肯定会有很多的不适应,很多东西都不会,需要我去学习,去请教别人,尽快适应自己的环境。

在实习过程中,有工程师给我们详细的讲解除尘所用的各种工艺的工作流程以及工艺原理等,近距离的观察每种除尘器的构造,使我对原来书本上的各种图解有了更加深刻清楚地理解。现在老师和工程师的带领下参观,遇到不懂的问题或者没见过的设备,就及时的向工程师询问,得到解答后抓紧时间记下来,每个人都很积极的虚心的发现并提出问题,现场学习氛围十分浓厚。热力发电厂是由许多热力设备和电气设备所组成的非常的的整体,从某种意义上讲,热力的设备更多、更为、也更容易故障和事故,热力和环境保护彼此间的关系是密切的。对于电厂安全经济运行的认识,严肃的工作作风有了很深刻的了解,供电系统一旦出现问题,关系到千万的用户,安全正常的生产显得尤为重要, 在今后的工作中应该组织性、纪律性、集体主义精神等优良品德。

通过此次实习,我对大气污染控制工程这门课又有了更加深刻的认识。课本中不懂的东西在实习中都得到了很好的解答,自己的理论水平和实践能力有了大的提高,这为以后的工作打下了坚实的基础。

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