转炉炼钢除尘技术应用及发展介绍

来源 :2017年全国转炉除尘项目改造综合技术应用研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ustcer08005
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本文介绍了一次烟尘及煤气回收系统,对OG与LT工艺进行分析.在此基础上,介绍了二次除尘、三次除尘的改进设想,并分析了钢铁工业大气污染物的排放标准。
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传统的循环水系统冷却塔风机是由电机来驱动,而电机驱动是要产生一定的能耗,为了节约能源就要有一种新型设备来代替电机作为风机的动力源,将风机电机去除,这样节能产品-水轮机就应运而生了.水轮机的工作原理是把循环水系统中的富余能量收集利用,驱动风机,省去原来的为风机提供动力的电机,达到节能目的。并利用原冷却循环系统中的富余能量,使水轮机的输出轴直接与风机连接,从而带动其旋转产生抽风效果,并不增加水泵的功耗
目前煤化工企业是当地用水和排污大户,随着取水费用的上涨,用、排水量的限额,以及环保控制的进一步严格,给企业的可持续发展和提升企业经济效益带来巨大的挑战.因此节约用水和提高水资源综合利用率是当前也是下一步努力的目标.化工企业在用水方面正面临严峻考验,节水减排刻不容缓,要实现化工企业的节水减排目标,需要优化工艺流程,整合资源利用,引进新技术,新工艺等节能技术,同时还需要有清晰过程系统工程煤化工企业用水
高盐污水产生途径非常广泛,污水量也逐年增加.当废水中氯离子浓度达到5-8g/L时就会对生化处理产生抑制作用.高盐度所造成的高渗透压及高浓度氯离子一定程度上都会对大多数微生物的存活、生长、繁殖产生严重影响.因此,为了使高盐废水的排放对环境影响最小化,要可能多地去除其中的污染物.本文先介绍了高盐废水的几种产生途径,及其所含的污染物对环境和微生物的毒性作用,再通过光学显微镜镜检,COD去除率,OD值等数
清洗和预膜被称为循环冷却水化学处理的预处理,是循环水系统开车投药前的必要步骤.目的是使化学处理效果得以发挥,使缓蚀阻垢剂发挥正常的效果.预膜的先决条件是金属表面必须清洁无沉积物,只有良好的系统清洗才能保证良好的预膜效果.由于3月气温较低,清洗预膜时间较长,药剂消耗相对较大,建议清洗预膜的时间最好安排在夏季,避免因温度影响预膜效果;化学清洗结束后、预膜之前的置换阶段时间应尽量缩短,减少返锈概率;投加
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不管锅炉蒸发量大小或蒸汽参数高低,使用合格要求的水质,是保证锅炉能够安全、经济、可靠且稳定运行,以及产出合格蒸汽或热水的前提.水质不良会导致锅炉受热面形成水垢,使锅炉金属发生腐蚀和恶化蒸汽品质,影响锅炉安全、经济、可靠、而稳定运行.实践证明,大多数蒸汽或废热锅炉的损坏都与水质不良有关.所以,做好锅炉给水处理尤为重要.联锁装置的设置,有效避免了因人为误操作或者监控不精心导致的水质波动,在误操作或者水
壳牌初步水处理系统主要是将除渣系统、湿洗系统来的循环水,富含酸性气体含有一定浓度灰分的循环水,在酸性灰浆气提和浆料浓缩系统可分两步处理:第一步是酸性灰浆气提,第一步是酸性灰浆气提,它是在C-1701内,温度控制在135~140℃,压力控制在0.18~0.20MPa,低压蒸汽自下而上,从除渣系统、湿洗系统来的循环水自上而下,分离出CO2、H2S、NH3、HCN、HCl等气体;第二步是气提后的循环水以
铝型材加工产生的废水有前处理脱酯废水后的酸性水洗水、碱腐蚀后的碱性水洗水、氧化后的酸性水洗水、钝化后的含Cr3+、着色后的含Ni2+,Sn2+的洗水、电泳涂漆离子交换装置产生的废酸、废碱和少量电泳涂漆废水。针对每股废水的污染物特点不同,采取不同的预处理工艺,先除去重点控制的污染物,再进行混合处理。
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与传统袋式除尘器相比, “863”PM2.5控制预荷电袋滤器可有效控制微小粒子排放,排放浓度5-lOmg/m3;阻力降低50%;总能耗降低40%;故障点减少68%.维护工作量显著减少;设备占地面积减少20%;检修费用减少8万元/年。与传统袋式除尘器相比,“863”PM2.5控制预荷电袋滤器综合经济效益节省约94万元/年。