Les systèmes de désulfuration des gaz de combustion (DFG) sont essentiels pour réduire les émissions de dioxyde de soufre provenant des procédés industriels. La conception adéquate assure la conformité aux règlements environnementaux et améliore la qualité de l'air.

Comprendre les composants du système FGD

Le système de purge comprend généralement un épurateur, un système de boue et un éliminateur de brouillard. Le épurateur facilite la réaction chimique qui élimine le dioxyde de soufre des gaz de combustion. Le système de purge fournit au épurateur l'absorbant, habituellement le calcaire ou la chaux. L'éliminateur de brouillard capture les gouttelettes entraînées, les empêchant de sortir de la cheminée.

Considérations de conception

Les principaux facteurs de conception d'un système de DGP comprennent le débit de gaz de combustion, la concentration de dioxyde de soufre et l'efficacité d'élimination souhaitée. Les calculs consistent à déterminer la quantité absorbante requise et la taille du épurateur.

Exemple de calcul pratique

Supposons qu'une centrale émette 1 000 000 Nm3/h de gaz de combustion contenant 2000 ppm de SO2. Pour obtenir un rendement d'élimination de 95 %, le système doit traiter une quantité spécifique d'absorbant. Le calcul consiste à convertir le débit de gaz en flux molaire, puis à déterminer le débit molaire de SO2, et enfin à calculer l'exigence en matière de calcaire en fonction de la stoechiométrie.

Par exemple, débit molaire de SO2:

1 000 000 Nm3/h × (2000 ppm / 106) = 2 000 Nm3/h de SO2.

Conversion en flux molaire (en supposant une loi idéale sur le gaz, 22,4 L/mol):

2 000 000 L/h ÷ 22,4 L/mol ÷ 89 286 mol/h de SO2.

Calcaire nécessaire (CaCO3) basé sur la stœchiométrie (1 mol de CaCO3 par mol de SO2):

89 286 mol/h de CaCO3.

Ce calcul guide les exigences en matière de calibrage et de chimie du système FGD pour l'élimination efficace du SO2.