Flue Gas Desulfurization (FGD) 시스템은 산업용 공정에서 유황 이산화 배출량을 줄이는 데 필수적입니다. Proper 디자인은 환경 규정 준수를 보장하고 대기 질을 향상시킵니다. 이 문서는 효과적인 FGD 시스템을 설계하기위한 실용적인 통찰력과 계산을 제공합니다.

FGD 시스템 구성

FGD 시스템은 일반적으로 스크러버, 슬러리 시스템 및 안개 제거기를 포함합니다. 스크러버는 플러 가스에서 이산화 황을 제거하는 화학 반응을 촉진합니다. 슬러리 시스템은 흡수성, 보통 석회암 또는 석회암을 스크러버에 공급합니다. 안개 제거기는 모든 배출 된 스트레터를 캡처하고 스택을 종료하는 것을 방지합니다.

설계 고려 사항

FGD 시스템을 설계하는 주요 요인은 유황 가스 흐름율, 유황 이산화 농도 및 원하는 제거 효율을 포함합니다. 계산은 필수 흡수량 및 스크럽 크기를 결정합니다. Proper 재료 선택 및 내식성은 시스템 수명에 대한 중요도입니다.

실제 계산 예제

발전소를 공급하는 것은 2000 ppm SO2를 포함하는 굴뚝 가스의 1,000,000 Nm3/h를 방출합니다. 95% 제거 효율성을 달성하기 위하여, 체계는 흡수제의 특정한 양을 가공해야 합니다. 계산은 가스 교류를 molar 교류로 개조하고, 그 후에 SO2 olar 교류를 세정하고, 마지막으로 stoichiometry에 근거를 둔 석회암 필요조건을 계산합니다.

예를 들어, SO2의 태양 흐름 :

1,000,000 Nm3/h × (2000 ppm/106) = 2,000 SO2의 Nm3/h.

의 molar 흐름으로 변환 (이상 가스 법, 22.4 L/mol):

2,000,000 L/h ÷ 22.4 L/mol ≈ 89,286 mol/h 의 SO2.

시니치오메트리를 기반으로 하는 필수 석회암(CaCO3) (1 mol CaCO3 per mol SO2):

89,286 CaCO3의 mol/h.

이 계산은 효과적인 SO2 제거를 위한 FGD 체계의 sizing 그리고 화학 필요조건을 인도합니다.