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垃圾发电厂的焚烧负荷随进料量变化(如白天进料多,负荷 ;夜间进料少,负荷 60%),导致烟气量波动(±30%),传统干法脱硫采用固定投加量,易出现 “负荷高时投加不足(收率低)、江西新余同城负荷低时投加过量(浪费)” 的问题。从过程控制知识看:干法脱硫的投加量需与烟气量、江西新余同城SO?浓度实时匹配,即 “投加量 = 烟气量 ×SO?浓度 ×(1 - 目标收率)/ 有效 CaO 含量”,人工调整难以实现实时精准控制。?江西新余配套 “烟气负荷联动投加系统”,包含三大核心模块:一是在线监测模块(激光 SO?分析仪 + 烟气流量计),每秒采集 1 次数据,延迟<0.5 秒;二是 AI 计算模块,内置垃圾焚烧负荷 - 烟气参数关联模型,实时计算投加量(精度 ±0.2kg/h);三是变频投加模块,通过螺杆泵精准调整投加量,响应时间<1 秒。该系统实现 “负荷波动 - 参数监测 - 投加调整” 的全自动化闭环控制。?某垃圾发电厂此前人工调整钙基脱硫剂投加量,负荷波动时收率从 88% 降至 75%,每月因收率不足超标罚款 8 万元,且过量投加导致年浪费脱硫剂 120 吨(成本 36 万元)。启用江西新余联动投加系统后,收率稳定在 92%±1%,无超标罚款(年节省 96 万元);投加量精准控制,年浪费量降至 24 吨(节省成本 7.2 万元),同时减少人工操作(每月节省 20 小时),年综合收益增加 103.2 万元。



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钢铁厂 1200℃烧结烟气:钙基脱硫剂耐温不降温,年省 216 万电费
某河北中型钢铁厂(年产 150 万吨烧结矿)的烧结机烟气温度常年稳定在 1100-1200℃,之前用 “降温塔 + 活性炭脱硫” 方案:降温塔需将烟气从 1200℃降至 800℃(活性炭耐受上限),每小时耗 500 度电,电价 0.6 元 / 度,月电费 18 万;且降温不均时,活性炭易碳化失效,每月需更换 2 次,单次损耗 8 万,年额外成本 336 万。
钙基脱硫剂的 “高温晶型优化” 技术专门适配:原料经 1500℃竖窑煅烧,形成 β-CaO 耐高温晶型,1200℃下活性仅衰减 3%,无需降温直接接入烧结烟道。该钢铁厂换钙基后,拆除降温塔,月省 18 万电费,年省 216 万;活性炭更换成本归零,仅需每月补充 15 吨钙基颗粒(1688 采购价 850 元 / 吨),月药剂费 1.275 万。
更关键的是,烟气不降温使烧结矿冷却时间缩短 10%,产能从月 12.5 万吨提至 13.75 万吨,月多赚 12.5 万(烧结矿利润 100 元 / 吨)。年综合收益 216 万(电费)+336 万(活性炭)+150 万(产能)=702 万,1688 年采购量 180 吨,已连续合作 3 年。



钙基脱硫剂若在户外储存(如部分企业无室内仓库),紫外线会导致脱硫剂表面 CaO 氧化为 CaCO?(活性成分转化),同时破坏表面活性涂层,使活性每月下降 8%,收率随之降低。这一隐性痛点的核心知识是:紫外线(尤其是 UV-B 波段)的光子能量可打破 CaO 表面化学键,加速氧化反应,且传统脱硫剂无抗紫外成分,户外储存 3 个月后活性余 66%,收率从 88% 降至 70%。?江西新余在脱硫剂中添加 “紫外吸收剂”(如纳米氧化锌,含量 1.2%)与 “抗氧剂”(如维生素 E 衍生物,含量 0.8%):紫外吸收剂可吸收 90% 以上的 UV-B 波段光子,抗氧剂则抑制 CaO 氧化反应。经氙灯老化实验(模拟户外 1 年紫外线照射),江西新余脱硫剂活性仍保持初始状态的 85%,传统产品仅余 52%。某户外作业的沥青搅拌站,此前户外储存传统脱硫剂 3 个月,收率从 86% 降至 71%,需每月更换批次;改用江西新余抗紫外脱硫剂后,户外储存 6 个月,收率仍稳定在 90%,年减少更换次数 6 次,每次更换导致的 3% 收率损失彻底规避,同时节省室内仓库建设成本 20 万元。



