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2026年净化脱硫系统知识测试题及答案

一、单项选择题(10题,每题2分)1.在石灰石-石膏湿法脱硫工艺中,吸收塔内主要发生的是何种类型的反应?A.氧化还原反应B.中和反应C.置换反应D.分解反应2.下列哪项是脱硫系统入口烟气中SO2浓度升高对系统运行最直接的影响?A.降低脱硫效率B.增加石灰石耗量C.减少石膏产量D.降低烟气阻力3.脱硫吸收塔浆液的pH值通常需要控制在哪个范围内,以保证较高的脱硫效率和较低的石灰石消耗?A.3.0-4.0B.4.5-5.5C.6.0-7.0D.7.5-8.54.脱硫系统中,氧化风机的主要作用是?A.提供吸收塔内烟气流动的动力B.将亚硫酸钙强制氧化成硫酸钙(石膏)C.冷却吸收塔浆液D.干燥副产品石膏5.下列哪种现象通常被认为是吸收塔内发生“石灰石闭塞”的征兆?A.石膏晶体粗大、易脱水B.浆液pH值持续升高且难以控制C.浆液中亚硫酸盐含量异常降低D.吸收塔压差明显下降6.在脱硫废水处理中,通常需要加入石灰乳进行中和反应,其主要目的是去除废水中的?A.重金属离子(如Hg、As)B.悬浮物(SS)C.氟化物(F⁻)和部分重金属D.化学需氧量(COD)7.脱硫系统GGH(烟气换热器)的主要作用是?A.提高进入吸收塔的烟气温度,防止低温腐蚀B.降低净烟气温度,减少烟囱水雾C.回收净烟气热量用于加热原烟气D.去除烟气中的粉尘8.脱硫系统运行中,若发现除雾器压差持续升高,最可能的原因是?A.除雾器冲洗水压力过高B.除雾器冲洗频率过低或冲洗效果差C.吸收塔液位过低D.烟气流量过低9.下列哪种物质是石灰石-石膏湿法脱硫工艺的主要副产品?A.硫酸铵B.硫磺C.石膏(CaSO4·2H2O)D.亚硫酸钠10.为满足超低排放要求,脱硫系统设计时通常需要保证在BMCR工况、入口SO2浓度达到设计煤种上限时,其脱硫效率至少应达到?A.≥85%B.≥90%C.≥95%D.≥98.5%二、填空题(10题,每题2分)1.在石灰石-石膏法脱硫反应中,SO2首先被浆液中的水吸收,形成______。2.脱硫吸收塔内,促使浆液与烟气充分接触、混合的核心设备是______。3.脱硫系统运行中,控制吸收塔浆液密度在合理范围(通常______kg/m³左右)对防止管道磨损和保证石膏品质至关重要。4.脱硫废水中的主要特征污染物包括高浓度的______、______、悬浮物以及重金属离子。5.脱硫系统停运后,为防止浆液在管道和设备内沉积结垢,必须进行彻底的______操作。6.脱硫系统“石膏雨”现象的产生,主要与净烟气中携带的______含量过高有关。7.衡量脱硫系统性能的关键指标是______,其计算公式为(入口SO2浓度-出口SO2浓度)/入口SO2浓度×100%。8.脱硫系统启动前,吸收塔内需要建立一定的液位,并加入______作为晶种,以利于石膏晶体的形成。9.脱硫系统运行中,若氧化不充分,浆液中会积累大量的______,导致石膏脱水困难。10.脱硫系统旁路烟道取消后,对脱硫系统的______提出了更高要求。三、判断题(10题,每题2分)1.脱硫系统入口烟气温度越高,越有利于SO2的吸收反应。()2.石灰石粉的细度越细,其反应活性越高,脱硫效率也越高。()3.提高吸收塔浆液循环量是提高脱硫效率最直接有效的手段。()4.脱硫废水“三联箱”通常包括中和箱、反应箱、絮凝箱和澄清箱。()5.吸收塔浆液Cl⁻浓度过高会抑制SO2的吸收,并加剧设备的腐蚀。()6.脱硫石膏的含水率是衡量其品质的重要指标之一,含水率越低通常品质越好。()7.取消GGH后,虽然可以节省投资和降低运行阻力,但会增加烟囱防腐的难度和耗水量。()8.脱硫系统内所有与浆液接触的金属材料必须采用碳钢即可满足防腐要求。()9.脱硫系统可以在入口烟气SO2浓度远超过设计值时长期稳定运行并达标排放。()10.定期对脱硫系统进行水平衡测试和分析,对优化系统运行、减少废水排放量具有重要意义。()四、简答题(4题,每题5分)1.简述石灰石-石膏湿法烟气脱硫系统的基本工艺流程。2.列举至少三种导致脱硫吸收塔内浆液起泡溢流的原因。3.简述脱硫系统除雾器的作用及对其定期冲洗的必要性。4.说明脱硫废水处理系统中,为什么要加入有机硫化物(如TMT15)?五、讨论题(4题,每题5分)1.分析影响脱硫效率的主要运行因素有哪些?并说明如何通过调整这些因素来优化脱硫效率。2.对比分析石灰石-石膏湿法脱硫技术与氨法脱硫技术的主要优缺点。3.脱硫系统运行中,如何判断和应对吸收塔浆液品质恶化(如失效)?其主要控制参数有哪些?4.在“双碳”目标背景下,脱硫系统运行中如何更好地实现节能降耗?请提出具体措施。---2026年净化脱硫系统知识测试题答案与解析一、单项选择题1.B(中和反应。SO2与浆液中的CaCO3或Ca(OH)2发生中和反应生成亚硫酸盐。)2.B(增加石灰石耗量。入口SO2浓度升高,需要消耗更多石灰石进行中和反应。)3.B(4.5-5.5。此区间SO2溶解度高,CaCO3溶解度和反应活性较好,效率高且石灰石相对利用率高。)4.B(将亚硫酸钙(CaSO3)强制氧化成硫酸钙(CaSO4·2H2O石膏)。)5.B(浆液pH值持续升高且难以控制。闭塞导致石灰石颗粒无法溶解反应,浆液碱性降低困难。)6.C(氟化物(F⁻)和部分重金属。石灰乳中和提供OH⁻和Ca²⁺,可沉淀去除F⁻(生成CaF2)和某些重金属氢氧化物。)7.C(回收净烟气热量用于加热原烟气。主要目的是提高排烟温度,降低烟气含湿量,减轻烟囱腐蚀和视觉污染(白烟/蓝烟)。)8.B(除雾器冲洗频率过低或冲洗效果差。导致除雾器叶片上固体沉积物积累增多,通流面积减小,压差上升。)9.C(石膏(CaSO4·2H2O)。是石灰石-石膏法的主要最终产物。)10.D(≥98.5%。超低排放要求净烟气SO2浓度≤35mg/m³,对应入口设计值下通常需要≥98.5%的效率。)二、填空题1.亚硫酸(H2SO3)2.喷淋层(或喷嘴/喷淋系统)3.1080-1150(常见控制范围)4.Cl⁻(氯离子)、SO₄²⁻(硫酸根离子)(也包含F⁻、COD等,但Cl⁻和SO₄²⁻浓度通常最高)5.排空和冲洗(或吹扫)6.液滴(或浆液液滴/游离水)7.脱硫效率8.石膏(CaSO4·2H2O)晶种9.亚硫酸盐(或CaSO3)10.可靠性(或可用率/设备稳定性)三、判断题1.×(错误。温度过高会降低SO2在浆液中的溶解度,不利于吸收;温度过低则影响反应速率和可能有结露问题。)2.√(正确。细度增加(表面积增大)提高了石灰石溶解速率和反应活性。)3.√(正确。增加循环量意味着单位时间内喷淋到塔内的浆液量增加,气液接触表面积增大,传质增强。)4.×(错误。“三联箱”通常指中和箱、沉降箱、絮凝箱。澄清器(或澄清池)是后续的固液分离设备。)5.√(正确。高Cl⁻会抑制石灰石溶解(同离子效应),与O2协同作用引发强烈的点蚀和缝隙腐蚀,尤其是不锈钢。)6.√(正确。较低的含水率(通常要求<10%)表明石膏晶体生长良好,脱水性能好,石膏品质佳。)7.√(正确。取消GGH后,净烟气温度通常在50℃左右,饱和湿烟气直接排出,易产生“石膏雨”,烟囱需防腐,且烟气抬升高度降低,视觉上白烟明显。)8.×(错误。碳钢在含Cl⁻、SO₄²⁻的酸性浆液中腐蚀速率极快。关键部位(如吸收塔、浆液循环泵、管道内衬等)需采用高等级耐蚀合金(如2205双相钢)或非金属材料(橡胶/玻璃鳞片)。)9.×(错误。超过设计值运行,系统处理能力不足(如石灰石供应、氧化能力、循环泵裕量、废水处理量等),无法保证持续达标排放和设备安全运行。)10.√(正确。水平衡分析有助于发现系统泄漏、优化补水和废水排放策略,减少新鲜水消耗和废水产生量,符合节水要求。)四、简答题1.基本工艺流程:原烟气经除尘后,由增压风机送入吸收塔。在吸收塔内,烟气自下而上流动,与自上而下喷淋的石灰石浆液逆流接触。烟气中的SO2、SO3、HCl、HF等酸性气体被浆液吸收。石灰石(CaCO3)与吸收产物(主要是H2SO3)发生中和反应生成亚硫酸钙(CaSO3)。在吸收塔浆池中,通过氧化风机鼓入的空气将CaSO3强制氧化为硫酸钙(CaSO4)。硫酸钙结晶生成二水硫酸钙(CaSO4·2H2O,石膏)晶体。净化后的烟气经除雾器去除携带的液滴后,经烟囱排放。吸收塔浆池内达到一定密度的石膏浆液由石膏排出泵送至石膏脱水系统,经旋流器浓缩和真空皮带机脱水后得到含水率合格的石膏产品。脱硫废水经废水处理系统达标后排放。2.浆液起泡溢流原因:有机物污染:烟气或工艺水中的油脂、烃类、未燃尽碳粒等进入浆液,降低表面张力。粉尘影响:入口粉尘浓度过高(尤其含未燃尽碳、重金属等),或除尘效率下降,粉尘进入浆液起稳定泡沫作用。工艺水水质:工艺水中含有洗涤剂、消泡剂残留或其他表面活性物质。过量添加剂:如过量使用消泡剂(有时反而促泡)或某些阻垢剂。化学反应:浆液中存在某些副反应产生气体(如局部过饱和CO2析出)。3.除雾器作用及冲洗必要性:作用:安装在吸收塔顶部出口处,用于捕集、去除净化烟气中夹带的浆液液滴和溶解性固体颗粒,防止其进入烟道和烟囱,造成下游设备腐蚀、结垢、堵塞以及“石膏雨”现象。冲洗必要性:烟气在流经除雾器时,被捕集的液滴和固体颗粒会在除雾器叶片表面聚集。如果不及时冲洗,会导致:a)除雾器通道堵塞,烟气流通阻力(压差)增大,影响风机出力;b)除雾效率下降,净烟气带液量增加,加剧下游腐蚀和“石膏雨”;c)聚集物干燥后形成硬垢,难以清除甚至破坏除雾器元件。因此必须定期(按压差或时间设定)用高压冲洗水进行冲洗,保持除雾器清洁通畅和高效运行。4.加入有机硫化物(如TMT15)的原因:脱硫废水中含有多种重金属离子(如Hg、Cd、Pb、As等)。虽然加入石灰乳(Ca(OH)2)进行中和沉淀可以去除部分重金属(形成氢氧化物沉淀),但对于某些重金属(特别是Hg²⁺、Cd²⁺等)以及络合态的重金属,氢氧化物沉淀法的去除效果有限且不稳定。有机硫化物(如TMT15,主要成分为三巯基三嗪三钠盐)是一种高效的重金属沉淀剂。它能与重金属离子(尤其是Hg²⁺、Cd²⁺、Pb²⁺等)形成非常稳定、溶解度极低、不易解离的螯合物沉淀。这种沉淀物在后续的絮凝沉淀过程中更容易被矾花捕集去除,从而显著提高废水中重金属的去除率,确保废水处理达到排放标准(特别是对Hg等严格控制的污染物)。五、讨论题1.影响脱硫效率的主要因素及优化:浆液pH值:核心参数。pH过低(<4.5),SO2溶解度低,反应速率慢;pH过高(>5.8),石灰石溶解受阻,易结垢。优化:根据入口SO2负荷、石灰石品质、氧化效果等,实时优化设定pH值(通常在5.0-5.5),在保证效率前提下兼顾石灰石利用率和防垢。液气比(L/G):单位体积烟气对应的循环浆液量。L/G增大,气液接触面积增大,传质推动力增强。优化:在保证效率前提下,根据负荷和入口SO2浓度,合理投运循环泵台数或调整泵出力,避免过度运行增加电耗。浆液循环量/喷淋层投运:直接影响L/G和塔内流场分布。优化:根据烟气量和SO2浓度,合理投运喷淋层,确保覆盖均匀,避免短路。入口SO2浓度与烟气量:负荷增加(浓度或流量增大)需更多反应物和接触。优化:提前预判负荷变化,调整石灰石供浆速率、循环泵投运策略和氧化风量。石灰石品质与细度:影响活性。优化:选用高纯度、细度合格的石灰石粉;监控磨机运行保证细度。氧化效果:充分氧化保证反应向生成石膏方向进行,维持浆液活性。优化:保证足够氧化风量、风压和分布均匀性;监控浆液ORP(氧化还原电位)。Cl⁻浓度:过高抑制反应、腐蚀设备。优化:严格控制废水排放量,维持浆液Cl⁻在设计范围内(通常<20,000mg/L)。烟气分布均匀性:不良导致局部短路或死区。优化:检查维护入口烟道导流板、托盘(若有),确保气流均匀。除雾器状况:堵塞或损坏影响气流分布和压降。优化:严格执行冲洗程序,定期检查维护。2.石灰石-石膏法vs氨法脱硫优缺点:石灰石-石膏法:

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