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酸露点计算方法2


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研究 与开发 ·  

烟气酸露点温度的影响因素及其计算方法 

3 1  

文章 编号 :0 48 7 (0 3 0 -10   10 -7 4 20 ) 63 -5

烟气 酸露 点温 度的影响 因素及其 计算 方法 
贾明生 , 长明  凌
( 江海 洋 大学 工程 学 院 , 湛 广东 湛 江 54 2 ) 20 5 
摘 要 : 定烟气露 点温度 , 确 已成为避免低 温受热面造成腐蚀 、 增加锅 炉运行安 全性 和提高锅 炉效 率的关 键所 

在 。文 章对影响烟 气酸露点 的主要 因素进行 了分析 , 几种 烟气 酸露 点温 度的计 算方 法进 行 了对 比和评 价 , 对 并依  据酸露 点的 图表数 据 , 合 出烟气露 点计算方程 。 拟   关键词 : 锅炉 ; 低温腐蚀 ; 烟气 ; 酸露点 温度 ; 计算 方法 
中图分类 号 :K 2 .   T 2 49 文献标识 码 :   A

Fa t r   fAfe tn  h   u   s Acd De Po n   c o s o   f c g t e Fl e Ga   i   w  i t i
Te p r t r   n  t   a   f Ca c l to   m e a u e a d is W y o   l u a i n
JA  n —h n ,L NG  h n — n   I Mig s e g I C a gmig ( nier gC l g f h nin  ca   nvr t , h j gG ag o g 5 4 2 , hn ) E gn ei   o e eo  a j gO enU i sy Z a i   u d n , 2 0 5 C ia  n l Z a ei n a n n
Ab t a t e e mi i g t ef e g s a i   e p i t e e a u eh   e o  h   e     v i   w tmp r t r   o r s n, s r c :D t r nn     u   a   cd d w  on   mp r t r   a b c met e k y t a od l  e e a u e c ro i   h l t s o o o

t n raetesft fb i rw r n  oi rv  eef in yo o i r hsp p ra a 8stemanfcoso f cig o ice s    aeyo ol   ok a dt  h e mp o et  fce c fb l .T i a e  l e    i atr fa e t   h i e   n y h n
h   u   a a i   e   n   mp au e o ta   n  v l ae s v r l t e f e g   cd d w p i t e e r tr ,c n r ta d e au t  e e a  y   fc c l t g f e g   c d d w p itt mp r — l s o t s wa so   a u ai   u   a a i   e   n  e e a   l n l s o t r .T i p p ras   r s o t te c c lt g e u t n o le g   e   i ta c r i g t  e c a tf u e   f a i   e   t t e h s a   lo wo k   u    a ua i   q ai   ff   a d w p n  c o d n  o t   h r i r s o   cd d w   e h l n o u s o h  g
o n. p i t 

Ke   r s: i r;Lo t m p r t r   o r so y wo d Bol e w e e a u e c r o i n;Fl e g s Acd d w  o n   m p r t r ;Ca c l t n me h d u   a ; i   e p i tt e a u e e luai   t o   o

l 引言   
锅炉使用 的煤 、 油及天然 气等燃料 中都含有  重


效率和安全运行 的重要 因素之一。排烟温度过高 ,   排 烟损失越大 , 文献【 指出 , 烟温度每升高 l   2   排 5— 2℃ , O 锅炉热效率 大约降低 l ; % 排烟 温度过低 , 会  使低温受热面的壁温低于酸露点 , 引起受热面金属  的严重腐蚀 , 危及锅炉运行安全 。因此 , 锅炉的经济  排 烟温度应 当控制在 稍高于 烟气露点 的某个 范 围   内。确定烟气露点温度 , 已成为避免低温腐蚀 、 增加 
锅 炉运 行 安全性 的关键 所 在 。  

定量的硫 , 在燃烧过程 中 S与 0 生成 S :并有  : O,

少量 的 S : F : ,V 0 等催化剂作用下转化成  O 在 e0 、 :  
S, O 。通常情况下 , 锅炉烟气 中 S , O 体积含量 为 1   × l 一一 0×1 一, 蒸 气 约 为 1 % , 烟 气 温 度  O 5 0 水 0 在 20C以下时 ,O 0o S  与水蒸 气 完全 结合 成 H S   :O 蒸 

气, 微量 的 H S  蒸气 使 烟气 的露点 温 度显 著提  :O 高… 。当锅炉尾部换 热设 备 的壁 面温度低 于烟气 
露点温度时 , :O 蒸气就会凝结在壁面上 , HS . 形成浓  度约为 8 %的硫酸溶液 , 附在换 热器 壁面上 , 0 粘 产  生酸腐蚀。像热水 锅炉、 锅炉 的省煤器及空气预热 
器 等低 温受 热 面易 受 到 酸侵 蚀 。  

2 影响烟气露点 温度 的主 要 因素 
2 1 燃料 种类  .

燃 油 锅 炉 的燃 料 中所 含 硫分 燃 烧后 将 主要 形成 

S: O 和少量 S ,但是在燃煤时 的情况则不相 同 , O, 其  中有些硫分将形成 FS或其他形式存在 于灰分 中。 e   在相同含硫量情况下 , 燃油 烟气 的酸露点往往高于  燃煤烟气酸露点 。图 1 出美国典型燃油机组和燃  示 煤机组的露点温度和腐蚀率 的关系 , 由图 1 可知 , 燃  煤机组腐蚀程度小于燃油机组 。  

在锅炉 的设计和运行 中, 烟温度是影 响锅炉  排

资金项 目: 江海洋大学 自然 科研项 目( 3 2 3 ) 湛 0 10 4 
收稿 日期 :0 30 -5 20 -9   0

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炉 

20 ’ 第 6期 ( 0 3年 总第 8 2期 )  

24 烟气 中水蒸 气  . 烟 气 中水 蒸 气 的浓 度 愈 大 , 蒸 气 的分 压 力 也  水
^  

愈 大 。 只考 虑水 蒸 气 的影 响 , 蒸 气 对 烟 气 露 点 的  水
影 响 如 图 4所示 。  
3 0 0 

琶 
海 
口  

逛 

薹 20 0 
露点温 度 ( ) ℃  
lO O 

图 1 燃 油和燃煤 机组的腐蚀率 

2 2 燃 料硫 含量 和燃 烧 方 式  .

烟气 中硫 酸 蒸 气 是 由燃 料 中硫 分 氧 化 而 来 的 ,   燃 料 含硫 量越 高 , 露 点 温 度 越 高 。烟 气 中 S  对  其 O 露 点 的影 响很 小 , 在相 当 大 的浓 度范 围 内 , 酸露 点 的  波 动不 超过 1 【 。S   露 点 的影 响很 大 , S   ℃ 3 O对   J 而 O 的形成 是与 燃烧 设 备 和燃 烧 条 件 紧密 相 联 的。 图 2   为西安 热 工所 在一 些 电 站 锅 炉 上 测 得 的结 果 , 能  也 说 明这 点 。  

0  

Z  0

4  0

60  

80 l O   0 

水 蒸气 浓 度 ( ) % 

图 4 水蒸 气浓度对烟 气露点 的影 响 

2 5 飞 灰或 受 热面 结构 及 积 灰影 响  .

低 温 烟气 中 的 S   续 氧化 成 S , O 继 O 需要 有催 化  剂 的促 进 作用 , 锅 炉 管 子 表 面 和 烟 道 表 面 的铁 锈  而

F  , e0 及烟气中的 V 0 等都是非常 良好 的催化剂 ,      但未燃碳粒及钙镁等氧化物以及 F,   e0 等则能吸收  或中和烟气中的 S   O 。燃油飞灰少 , 吸收作用较弱 ,   因此对 含 有硫 和 钒 的燃 油 经燃 烧 后 的烟 气 中将 具有 
相 对较 高 的 S , 量 , O 含 烟气 露 点高 。  
2 6 其 它影 响 因素  .

互  

篓  

除上 述影 响 因素 外 , 露点 还 与烟 气 的压力 、 酸 烟  气 在 炉膛 内停 留时 间 、 膛 内温 度 场 分 布 不 均 以 及  炉
燃料中折算含硫 鬣 (   %)

空气预热器漏风处造成局部温度偏低等情况有关。  

1 一 链条炉

2煤粉 炉 一

3液态排渣 炉  一

3 烟气 露点温度 的计 算 
由前 所 述 , 响烟气 露 点 温度 的因素很 多 , 以  影 所 很 难从 理论 上 直接 精确 地 推导 出烟气 露点 温 度 的计  算式 , 般 皆 由试验 取得 , 一 或通 过实 验 加上 理 论推 导 

图 2 烟气 露点温度与 燃料含硫量 及燃烧方式 的关系 

23 过 量 空气 系数  . 图 3示 出了过 量空 气 系数 高 低对 两 种形 式 氧化 

硫之间平衡状态 的影 响。烟气 的温度越低或 0 含    量越高 , O 转化为 s  比例会越大。因此 , 由s : O 在保  证 充分 燃烧 的前 提 下 , 尽 量采 用低 过 量空 气 系数 , 应   减少 S   O 生成量 , 降低烟气露点。  

等方法确定 。下 面列举一些主要酸露点确定方法和  计算 公 式 。   3 1 烟气 中 S   .   O 气体浓度已知 
在烟 气 酸 露 点 的间 接测 量 中 , 是 先测 出烟 气  都

中的 s , H s   O 或 2O 的体积含量 , 然后 由 M i r t e 曲线  l l

孽  


查 出 酸 露 点 , 图 5所 示 。 该 曲 线 是 Mt eH 在  如 l r  l 15 9 9年 使 用 热 力 学 关 系 式 计 算 了 含 有 很 低 浓 度  H S   气 的烟 气 的酸 露 点 而得 到 的 , 为许 多研   :O 蒸 并 究者 的实 验 所证 实 。MUlr l 曲线 是 现 在评 价 各 种 酸  e
露 点测量 方 法 的基 础 。  

建  
温度 ( ) K 

萋  
图 3 温度和过 量空气系数对 S , 化 的影 响    O转

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烟气 酸 露点 温 度 的影 响因 素及 其计 算 方法 
/  

3  3

式 中: s 一烟气 中硫酸蒸气体积百万分率 ;   o    
与表 2中烟 气 露 点 温 度 相 比 , 程 ( ) 算 的  方 2计 烟 气露 点 温度 平 均相 对 误 差 为 0 2 % , 大 相 对误  .9 最
差 05% 。 .9  
表 2 Ha ta 结 的烟 气 露 点 温 度    l ed总 s

/    /
赠 
上  E

/ 
/  


瞻  / 。     /


/ 。  

/ /  

 

烟气 中 H S  体积含 量 , 0  O ×1 
l  

烟气露 点温度 ( ) ℃  
l3 1 

S   秋 含 量 (l-  O体 × 06 )
图 5 MU e 酸露点 曲线图    lr l

1  0 2  0 4 0  60  

1O 3  l7 3  12 4  16 4 

手 工 查 图确 定 酸 露点 温 度 引起 误 差 较 大 , 不  且 便 于利 用计 算 机优 化设 计 和 计算 。现将 图 5扫 描 至  计 算机 中 , 放 大 , 用 A oepoohp5 0 S软  并 采 db  htso  . C 件 读取 曲线 上一 些 点 的数 据 , 于表 1  列 。
表 1 Mtlr   te 曲线所对 应 的酸露点 温度  l

l0 0 

12 5 

33 烟气 中 S  和 水蒸 气 浓度 已知  . O
3 3 1 A. . k e 方程  . .  G O ks

烟气 中 s  体积百分含 量 ,     0 X1 0
O.   1 0.   2 0.   5 1   2  
5  

烟气 露点温度 ( ) ℃ 
1 .  O1 4 15 9 0 .  1 17 l.  16 6 1.   12 0 2. 
1 . 28 4 

荷兰学者 A G O ks . . k e 根据 Mi r t e 实验数据 , l l 提 
出如下 方 程 ( ) 方 程 中 原 文 分 压 单 位 均 为 标 准 大  3 , 气 压 。文 献  比较 了方程 ( ) 算 结 果 与该 文 中 由  3计

燃料中碳 、 硫含量及过量空气 系数绘制 的算 图确定  酸露点结果 , 两者相差不到 15 , 程( ) .℃ 方 3 计算精 
度 比较高 , 用范 围 广 。 适  
t d=1 8 0 +2 6lPHo+ 1 83 g o   0. 8 9 7. g 1 0. 1PS +1 0   .6

1  0 2  0 5  0 1o o 

1 35 3 .  1 87 3 .  1 6.   4 7 133 5 . 

(g s1 2 9 4 ) 1 0 + . 9 3  P

() 3 

式 中: a 一烟气 中水蒸气分压( Ps o 下同) P ; ,a 
Ps3一 o

烟气中 s , O 气体分压( 下同) P 。 ,a 

采用 Oin6 0软件拟合 表 1中数据 , ri . g  回归 出   方程 ( )  1。
td = 1 6.5 1 + 1 .0 3 9 g d 1 5 5 6 6 2 1 
+ 1 53 7 .0 7  


3 3 2 V rof B n h r . .  eh f & a c eo方程 

V ro & B nhr  提 出下 列 方 程 ( , 程  ehf aceo 4) 方

() 4 中气 体分压原文单 位为 m H , 已换算 为 S m g现 I   制 P 。在烟气露点温度为 10— 4  ̄ 高温区时 , a 2 10C 方  程 ( ) 4C 差 , 在低 温 区时 有较 大 误差 。 4 有  ̄偏 但  
10 / td 7 . 5 0 0 (。 +2 3 1 )=2 9 8 l . 8 2—0 17 1 P , . 36 l H   g 0


(g ) 1   

() 1 

式 中: ,  。 一烟气中 s , O 体积百万分率 ( 下同)  ; £ 一烟气 的酸露点温度 ( 同) ℃ 。 。   下 ,  
与表 1中 烟 气 露 点 温 度 相 比 , 程 ( ) 算 的  方 1计 烟气露 点 温度平 均 相 对 误 差 为 0 1 % , 大 相 对误  .7 最
差 04 % 。 .2  

0. 67 g o 2 4l Ps 3+0. 3 7 g 0 28 l P o ’lPs g o

3  

() 4 

3 3 3 查 图确定 方 法  ..

美 国 “ E 空 调 预 热 器 公 司 ” 制 了 烟 气 压 力  C 绘 11P 下 的 酸露 点计 算 图 【 图 6是 基 于燃 料 中硫  0ka  ,

32.烟气 中 H S  蒸 气 浓度 已知  .  O

H led a t 在总结 前人 大量实 验数据 的基础 上 , sa   以常用燃料燃烧形式 的水 蒸气体 积含量 以 1% 为  1 基准 , 出表 2中数据 。如 水蒸 气 体积 含量低 于  得 9 , % 则表 中露点温度应再 减去 3 如水蒸气 体积   ̄ C; 含量高于 1% , 3 则表 中露点温度应 再加上 3 ℃。由   表 2可 以粗 略地 估 算 出烟 气露 点 温 度 。  

分燃烧后都生成 s   O 及烟气中 s   2 O 的 %体积含量  转变成 S , O 条件 下 绘制 的 。  
计算 步 骤如 下 :   ( )根 据 给定 的 燃 料 组 成 成 分 和 过 量 空 气 系  1

数, 计算 出烟气组成 ;   ( )按 S  %转化率计算 出 s 3 2 O2 O 含量 ;   ( )按计算求得 的烟气 中的 S , 3 O 和水蒸气体积 
百 分含 量 , 图 6中 的 曲 线 可 得 酸 露 点 温 度 及 硫 酸  查 质 量百 分 含量 。  

同样采用 O g  . i r n6 0软件拟合 表 2中数据 ,   i 回
归 出方 程 ( )  2。
td = 11 d  3.021 + 1 9 5.07 71 Vns  + 2.09 5 7 g ,o 7 

(g H o) 1  ,    s

() 2 

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炉 

20 03年 第 6期 ( 总第 8 2期 )  

燃料 的 t 测量仅作 了焦炉煤气 的一种数据 , 。 。   且测 出   的 t偏高 ,   。   因此 该 公 式 不 宜 用 于 气 体燃 料 的 计 算 。   我 国广 泛采 用此 经 验 计 算 式 , 国 内 出版 的许 多 锅  现 炉原 理 教科 书及 一 些参 考 文献 在 引用 此 公式 时 均 出 
现 了书 写失 误 , 文予 以说 明 。 本  
tl sd  

1 0 ah .5 f A"+t  l d
4  

15 2 

( ) 7 

…  

3  8

93  

19 4 

Z{ O 

硫 酸 液 温 度 n:)  

其中 :“   S= (   t   n )  ̄te   c, l a

A= “ 



图 6 在 1 1 P 压 力时 , 酸液 的露点 和含量  0 ka 硫

8 ) ,   n 41 7


ar

et

采 用 3 1中所 述 方 法 , 取 图 6曲 线 所 对 应 的  . 读 部 分酸 露 点数 据 , 表 3  见 。
表 3 图 6曲线 对 应 的 酸 露 点 部 分 数 据 

式 中 :  烟 气 中水 蒸气 露 点 , ; t一 。 ℃   .一燃 料 的折 算硫 分 , ; s “ %   A 一 燃 料 的折算 灰 分 , ; “ %   . A — 燃 料 的收 到基 含 硫量 、 分 , ; s     灰 %   Q 川 —燃 料 的收到基 低 位 发热 量 ,J k ;   k/ g  口 一 飞灰 占总 灰 的份 额 , 。   %  

’  

水蒸气含量 
%  5   1  0 1  5

烟气 中 s ,体积百分含 量 ×1 . 0 06  
1   3   5   1  0 2  0 5  0 1 5 3 3 2 3 .  1 2 7 4 .  1 5.   2 .  1 2.  1 6 4 4 .  1 9 0 5 9 1 0 3 2 .  1 0 5 3 .  1 3 7 4 .   2 .  1 7 3 3 .  1 7 3 4 .  1 9 5 1 2 6 1 .  1 2.  1 8 5 3 3 4 .   1 .  1 9 3 2 8 2 .  1 4.  1 1 0

式 中 15是 一 个 与 炉 膛 出 口过 量 空 气 系 数  2 有关 的系数 , 规定 如 下 : 原  

按 文 献  采 用 的 多项 式 非 线 性 回归 及 利 用 正  。   交 多项式 回归方 法 , 表 3中酸 露点 数据 进行 拟 合 , 对   回归 的系 数 在 表 4 中 列 出 , 到 酸 露 点 与 烟 气 中  得

当   = . 15时, 14~ . 此值为 19  2; 当   = . 时, 12 此值 为 11  2。
文献 [ 拟合 出 0~8 ℃温 度 内饱 和蒸 汽 压 力 方  9   0 程 , 此 温度 范 围 内 , 均 相 对误 差 0 2 % , 大相  在 平 .3 最 对 误 差 0 6 % 。该 方 程 经 单 位 换 算 及 变换 得 出如  .7 下水 蒸气 露 点计算 方 程 。  
t = 24 3  l 4 .32 d 一10 3  0 .5 () 8 

S, O 及水蒸气 的体积含量关系为:  
2   2  

t l =  。  
2  

A  ̄2   H0+l s , gV 。 

 ̄2 H0+( Vo) 1 s   g ,
。 

c  ̄  H

2 1Vo)     0+(g s,。 D 嵋  2

() 5 

式中:H 一烟气中水蒸气体积百分率 ,   V2 o %。
表 4 烟气 露点计算 方程回归 系数 
, I   0   1   2   A   1 73 5   2 .7 3 B   1 .6  6 85 C。   D  —1 0 0 6 1 4 6 6 . 8 3   .4 2  

4 计算 实例 
某燃 油 锅 炉 , 炉 燃 烧 送 风 系 数 为 10 , 炉  锅 .5 锅 漏 风 系数 为 1% , 压运 行 , 气压 力 为 11P , 0 无 大 0 ka 燃  料 成分 如 表 5所示 。  
表 5 燃料油成分 

—1 . 0 5 —1 8 8   3 8 1 3   —1 8 9 5 3 7 o  8 .4 4 .6 7 4 . 8  —5 5. 1   9 9 8 8 —1 O . 6   8 3 3   6 18 6 . 1  9 94 6 1 .9

与表 3中酸露点 数据 相 比, 程 ( ) 方 5 计算 的酸 
露 点 温度 平 均 相 对 误 差 为 0 03 , 大 相 对 误 差  .9 % 最
0. % 。 41  

燃料收到基成分,   %

l    Q

8 .11.1 03  15  02 00  00  473 38 I 0 l .9l .2l .2 l .21 .3l 28   4              

l旦 l l I I l { g              -

3 34 日本 电力研 究 所估 算公 式  .. 日本通 常采 用 日本 电力 工业 中心研 究所 发 表 的  实 验公 式 :   td 2 1( 。 = 0g  l
×1  )+a 0   () 6 

计算 时 , 气 中水分 含 量 按 00 4 gk 空气  空 . 1k/ g干

计算 , 燃料中可燃质成分完全燃烧 , 经计算得出烟气 
成 分如 表 6所示 。  
表 6 烟气体积百 分含量 
c , o2 %  1 . 1  12 1 S , O2 %  0 01   . 1 H2 %  0, 1 36 3. 7   02 %  , 253 .2   N %  2, 7 .7   289

式 中: 一 与烟气 中水分有关的常数 , a 当水分体积含 
量为 5 , % a=14;0 , 8 1 % a=14;5 , 2 1  9 1 % a= 0 。

34 经 验估 算公 式  .

在进行酸露点计算 时 , 假设烟气 中 S   O 转化为  S, O 的转化率J分别取 2 8 %及 4 , % 燃油飞灰 占总灰  份额取 09 方程( ) ., 2 计算结果考虑烟气 中水含量不  同造成 的影 响, 方程 ( ) 6 中系数 a采用线性 插值确  定, 各方程计算 出的露点温度列于表 7  。

前苏联《 锅炉机组热力计算标准方法》 17 (93年  版 ) 出如 下烟 气 露 点 温 度 计 算 式 , 公 式 是 2 给 该 O世  纪5 O年代全苏热工研究所 ( T ) B N 在试验数据基础  上整理而成 , 主要适用 于固体和液体燃料。对气体 

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烟气酸露点温度的影响因素及其计算方法 
参 考 文献 

3 5  

表 7 各方程计算 的酸露点温 度 比较 



% 

方 程  方 程   方 程  方 程  方 程   方 程  方 程  
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) () 1  2  3  4   5  6  7 
1 2 2 2 .  1 4 6 2 .  1 9 7 8 O 8 .   2 .  1 1 4 2 .  1 5 9 1 .   5.   6 7 1 7 3 2 .  1 0 0 3 3 2 .   9 .   8 .   2 .  1 6 6 3 .  1 2.  1 4 8 11 67

[ ]a oo si . .E a ao f to s o  esrm n f 1 Jw rw k R J vl t no  hd  rM aue e t     ui Me f o

S 3H S 4nHu   a [ ] . i Pl A s 17 2 4  O / 2 O    eG s J .J Ar o . s. 99,9:3 i   1


46.  

2   4  

[ ] 中华 , 2李 刘洪 文. 低排 烟温 度 减轻 低 温腐 蚀 方法 研究  降 [ ] 节能技术 ,9 7 ( )4 —4 . J. 19 ,3 :1 3  [] 彦, 斌 , 3李 武 徐旭 常. O 、 O 和 H O对 烟气 露点 温度  s  s ,   影响 的研 究[ ] 环境科学学报 ,9 7 1 ( ) 16—10 J. 19 ,7 1 :2 3.   [ ] ie .  o tbt nt te rbe  fh  c o f u— 4 Milr A C nr ui       o l o  eA t no  l l P i o oh P m t i S  
fr   c  nteD wP it e eaueo leG ss J . ui A i o    e  on T mprt  f u   ae[ ] c d h   r F  
Ch m. g Te h 1 5 31 3 5—3 0. e En . c . 9 9, : 4 5  

从表 5中的计算结果表 明 , 同计算方法其结  不 果差异较大 , 尤其是方程( ) 6 和方程 ( ) 7 结果与前面 
方程 ( ) 1 至方程( ) 5 结果相差大 , 而且 当 s : O 转化 为  s  O 的转化率 由 2 %增 大到 4 时 , % 对方程 ( ) 7 计算  结果无影响 , 它方程计算 结果增大 约 5— ℃ , 其 6 说 
明转 化 率  对 酸露 点 温 度 的影 响不 是 特别 显著 。方  程 ( ) 算 的酸 露 点 偏 低 , 油 时 , 用 方 程 ( )   7计 燃 采 7计

[ ] G Oke , agr . 5 A. . ksB d e  V.G t c   e  on o  u  a  B e  i D w P i f eG s Ad t F l [] J .Hyrcro rcsig Jl 9 7 5 5 . doabnPoes , y18 : 3— 5 n u   [ ] ehf, . ; aceo JT Pei n  e  o t o Fu  6 V ro F H. B nh r,. . rdc gD wP i s f e i t n   l G ss J . hm. n. rg 17 , 0 8 11 2  ae[ ] C e E g Po.9 4 7 ( ) 7 —7 . [ ] 国动力工程学 会 主编 . 力发 电设备 技 术手 册 ( 一  7中 火 第 卷锅炉 ) M] 北京 : [ . 机械工业 出版社 ,0 0 9—3- 20 , 9—6 .   [ ] 明生. 化锂 水 溶 液 的几 个 主 要物 性 参 数计 算 方 程  8贾 溴 [ ] 湛江海洋 大学 学报 ,0 2, 2 3 :2— 8  J. 20 2 ( ) 5 5 . [ ] 明生 . 9贾 一种简便实 用的湿 空气性 质计算 方程 [ ] 湛 江  J. 水产学 院学报 ,9 6 1 ( ) 7 19 ,6 2 :4—7 . 7 
作者简介 : 明 生 (9 4 ) 男 , 贾 16 一 , 湖北 武 穴人 , 教授 , 副 主  要从 事能源化工领域教学 与科研工作 。  

算 的酸露点只能作为估算使用 。   在类 似上 述 燃 油 及 燃 烧 条 件 下 , 实测 尾 部 受 热  面 烟气 露 点 在 19—10 的范 围 。转 化 率  通 常  0 2℃
约为 2 , % 因此方 程 ( ) 方 程 ( ) 算 的结果 还 比  1至 5计

较接近实测值 , 可作为设计 的参考依据。   烟气露点虽是预测低 温腐蚀 的主要指标 , 但不  能正确地反应金属腐蚀 的严重程度 , 在试验 中既要  测定烟气酸露点 , 又要测定受热面腐蚀速度 。囵  
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( 上接第 1 7页) 一些生产优质煤 的大型矿 区,O年  2

后将向深部地层开 发 , 多 的高硫煤 将被开 采  。 更   排污收费虽然在污染控制治理 、 三废” “ 综合利用方  面、 环保资金统筹方面起 了很大作用 , 但也暴露一些 
弊病 , 如对 排 放浓 度 和排 放 总 量没 有 限制 , 既不 考 虑  单 位 时 间某地 区可 以承 受 的环 境 容 量 , 不 考 虑 区  也 域整 体 环 境 质 量 水 平 , 仅 按 照 S : 同标 准 0 2 仅 O 相 .  来收 取 。所 以政 府 部 门在 脱 硫 政 策上 必 须 正 

酸铵的销路和价格是氨法工艺应用的先决条件 。   () 3 目前实施 的排污 收 费制 度存 在一定 的弊  病。增加脱硫设备后的费用 比企业治理 费用以及燃  烧低硫煤费用高 , 府部 门应 采取多种措施加大对  政 火 电厂 二 氧化 硫排 放 的控 制 力 度 , 快 提 出有 利 于  尽 推动火电厂脱硫的经济政 策和技术政 策, 积极扶持  脱 硫 产业 , 加快 完 善 以总 量 控 制 为 目标 的 排 放许 可 
权交 易制 度 。固  
参 考文 献 
[] 1 国家环保 局. 0 1年 中国环境状 况公报 .0 1 20 20 .   [] 2 蒋少军 .燃煤工业 锅炉烟气脱硫 技术 [ .化学工业 与  M]
工程技 术 ,9 8 1 ( )3 3 . 19 ,9 2 :3— 6 

确引导企业 , 给予必要的政策支持 , 在参照国外成功  经验的基础上 , 加快完善 以总量控制 为 目标 的排放 
许 可权 交 易制 度 。  

5 结 论   
() 1 对于中小型锅炉 , 氨法脱硫投资小 , 占地面  积 也小 , 操作 简 单 , 锅 炉 影 响 较 小 , 硫 效 率 可 达  对 脱 8% , 0 氨法工艺几 乎无废水 排放 , 氨再次 污染程度 

[ ] 可法.锅炉和热交换器 的积灰 、 3岑 结渣 、 磨损 和腐蚀 的 防  止原理与计算 [ .科 学 出版社 ,9 44 3 M] 19 :0 .   [] 4 胡昌华.氨吸收法( A S氨 一肥法 ) ND 烟气 脱硫技 术经济  分析 [ ] J .四川 电力技术 ,0 1 5 : —3 20 ( ) 1 .   [] 5 辜胜阻 , 等.发 展我 国环保 产业 的战略对策 [ ] j .科技 进  步与对策 ,0 0 1 ( ):7—1 . 20 ,7 1 1 9   作者简介 : 黄亚继 ( 9 5一) 男 , 苏如 皋人 , 士研究  17 , 江 博
生, 主要研究 方向 : 大气 污染控制和 洁净煤 燃烧技术 , 东南 大  学热能研究所金保 升课题组 。  

小, 但有可能会加剧锅炉尾部设备的腐蚀。   () 2 由于氨水与 s : O 反应速度要 比石灰石 ( 或石  灰) s : 与 O 反应速度快得多 , 同时氨法不需吸收剂再  循环系统 , 因而系统要 比石灰右一石膏法小、 简单, 其  投资费用比石灰石一石膏法低得多。鉴于 吸收剂氨 
水价格远比石灰石高 , 对于大型锅炉脱硫 副产品硫 


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