本工程除尘设备位于脱硫塔与烟囱之间的空地上。烟气从氨脱硫塔出口经过一根20米长的烟道,从湿电除尘器顶部进入湿电除尘器内部。烟气经湿电除尘器的阴阳极系统排放、收集后,除尘设备,从除尘设备下出口进入出口烟道,返回烟囱排放到---中。湿法电除尘器采用立式布置,内阳极系统采用金属板结构,阴极采用针形横向极线和间歇喷淋灰清洗设计。设计---在入口粉尘不大于100 mg/nm3的情况下,湿电除尘器出口粉尘小于15 mg/nm3,设计除尘达85%。项目改造完成后,湿电除尘器运行中存在二次电压、电流低的现象,同时烟囱出口粉尘排放监测不满足设计要求小于15 mg/nm3。针对本工程的异常现象,在纠正和消除内部结构及安装问题后,本工程在设备运行条件下进行了以下工程验证。
当脱硫浆液温度高于70℃时,---酸铵易分解为氨气,氨逸出---。脱硫系统的料浆温度在70℃以上,脱硫系统逸出的大量nh3与未完全脱除的so2反应,在烟气流动过程中形成---酸铵晶体。由于---酸铵结晶粒径过小,烟气进入除尘设备前---酸铵结晶未与液滴充分结合,会影响湿电除尘器的除尘效率,同时,尽管除尘设备出口处理试验粉尘达标,喷砂房除尘设备,但仍有部分---存在。在湿的静电除尘器出口处逃生。在长出口烟气过程中,过长的烟气中会再次出现---酸铵结晶,导致烟囱出口粉尘浓度高于湿电除尘器出口粉尘浓度。
通过实验分析了颗粒直径、过滤风速和滤料纤维直径对袋式除尘器除尘效率的影响,对除尘设备也有很大的参考价值。提出了一种湿袋式过滤机,简易除尘设备,它是在干袋式过滤机的基础上,除尘设备,通过喷水对传统袋式过滤机进行加湿。同时,将除尘方法由传统的高压气体喷射改为高压水冲洗。通过实验比较,发现湿袋除尘器比传统的干袋除尘器,但同时也带来了较多的运行阻力问题。除尘设备采用cfd数值模拟方法,详细分析了滤筒阻力的来源。研究发现,主要阻力源是滤料阻力和出口空气阻力。为了降低出口空气阻力,提出用锥形滤筒代替圆形滤筒。在数值模拟中,部分采用多孔介质对滤料进行了设置。数值计算结果与实验结果吻合较好,说明多孔介质模拟滤料的可行性降低了滤料的阻力。
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