一般無脫硫塔旁路系統的機組在啟動過程中發生的吸收塔起泡現象,可直接采用有機硅類消泡劑進行消泡處理,效果較好。消泡劑的添加方法是在發現起泡的當時即可通過區域漿池加入,還需要對脫硫塔塔內的漿液進行置換操作。由于現有商業消泡劑種類繁多,對各類起泡現象的應用效果也大不相同,在選用上必須有針對性,實際中可取溢流漿液進行小型試驗后選定。
值得注意的是,系統添加消泡劑只能暫時緩解,而不能根本解決吸收塔漿液起泡問題,一旦停止加入消泡劑,吸收塔漿液有可能重新出現起泡溢流現象。消泡劑的量不可過多,否則將會起反作用,助長泡沫的生長。
需供給強迫氧化體系為吸收塔漿液供給氧化空氣。氧化空氣經過氧化空氣散布管網均勻散布至吸收塔漿池中。
每個吸收塔設置5根氧化空氣散布支管,每根支管上開有許多小孔,氧化空氣從該小孔中噴出,并構成細微的空氣泡,均勻散布至吸收塔反響漿池斷面,然后氣泡靠浮力上升至漿池外表,上升過程中與漿液得以充沛混合,并進行氧化反響,進而完成了高氧化率。若是漿液氧化的作用欠好,亞硫酸鈣簡單隨同液滴進入除霧器,在除霧器葉片上構成硬垢。
對脫硫塔內單液滴捕集顆粒物,建立了考慮慣性、攔截、布朗分散、熱泳和分散泳效果的單液滴捕集顆粒物模型.根據數值模仿成果剖析了溫度、液滴直徑和顆粒粒徑對單液滴捕集過程及效率的影響規則。無量綱剖析標明,對脫硫塔環境下亞微米顆粒物的捕集,泳力效果強于慣性效果.推導了考慮Stefan流的分散泳效率核算公式,經數值模仿成果檢驗,采用該公式能夠正確地核算濕法脫硫過程對顆粒物的脫除效率.