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    粉尘降排与扬尘治理技术

    北京快3助手安装 www.kndp.net 现状与问题 STATUS QUO AND PROBLEMS

          近年来,随着人类生产发展的提高及生活质量的改善,雾霾天气对人类生活的影响越来越大,雾霾主要成因为二氧化硫、氮氧化物和粉尘。
    粉尘污染主要为电厂、钢厂、水泥厂等,2011年-2013年,国家相继发布了火电厂大气排放标准(GB13223-2011)、炼钢厂大气排放标准(GB28664-2012)、水泥厂大气排放标准(GB4915-2013)。其中水泥厂粉尘排放标准为低于30mg/Nm3,重点地区低于20mg/Nm3。
    电除(收)尘器收尘效果不能满足最新环保排放标准。主要原因分析如下:
    1、 粉尘比电阻值偏高,不易荷电收尘
    粉尘比电阻一般在104-1010Ω.cm时收尘效果最好,比电阻小,粉尘不易粘附在收尘极板上,使除尘效率降低,比电阻过大,粉尘荷电不易逸出,黏附力较大,要清除极板上的粉尘需要加大振打力,容易引起粉尘二次飞扬,导致除尘效率下降。
    2、 电场控制方式落后,无效能耗高
    电场控制方式落后,不能根据电场运行工况及粉尘浓度来自动调节电场输入输出电压,易出现火花放电,电场无效能耗高,造成电场运行功耗高,电场运行参数偏低。
    3、 入口烟气温度高
    烟气温度在70-120℃范围内,最有利于收尘,除尘效率高。但大部分除尘器入口烟气温度超过该范围,烟温过高,比电阻高,除尘效率降低。
    4、 入口粉尘浓度高
    烟气浓度增加,则电场内粉尘粒子增多,从而抑制了电晕电流的产生,使除尘效率降低,严重时出现电流趋近于零,即发生电晕封闭,因此必须控制除尘器进口烟气含量在50g/m3以下,对含尘浓度的烟气应进行预处理。
    5、 电场气流分布不均
    受电除尘器进出口喇叭口结构因素的影响,进入电场内部的气流存在速度不均和浓度分布不均。气流速度低的地方,除尘效率高,局部气流速度高的地方出现冲刷造成二次扬尘,使除尘效率降低,因烟速高的影响比烟速高的影响大,所以整体效率低。
    6、 电场烟气流速高
    过高的烟气流速不仅使烟尘在电场内的停留时间缩短,同时还会直接冲到粉尘层或振打时将粉尘吹起形成尘?;虺就哦窝锍?,导致除尘效率降低,一般烟气流速为0.7-1.1m/s。
    7、 漏风
    处于负压运行的电除尘器漏风,将造成粉尘二次飞扬,烟速增加,缩短烟气在电场停留时间,漏风降低了烟气温度,可能导致结露甚至腐蚀。

    产品简介 product brief introduction

          从电除尘器运行现状看,为实现达标排放,需重点解决高比电阻粉尘收集、气流分布不均和阳极板变形及设计比收尘面积偏低等问题,经综合性价比分析,为确保达到预期目标,改造思路如下:
    1、 电源部分升级改造:采用高频电源、节能控制电源与高压脉冲电源,提高高比电阻粉尘的收集能力
    经试验及实践验证,粉尘比电阻达1011-1013Ω.cm,特别是后电场内的微尘比电阻高达1013Ω.cm及以上时,收尘效率较低。采用常规工频电源无法使高比电阻粉尘荷电,导致收尘困难。
    根据目前排放现状及电除尘器结构特点,为提高收尘效率,电源部分改造方案建议一电场改为调频调压高频电源,解决一电场火花放电及电晕电压偏低问题;中间电场改为节能控制电源,保证粉尘排放情况下兼顾节能;末电场改为高压脉冲电源,提高电场的电晕强度,解决高比电阻粉尘的荷电难的问题。
    利用多伊奇公式及其他相关知识,可以计算出脉冲电源对不同比电阻粉尘的理论除尘效率,比电阻越高,脉冲电源的除尘效率越好,比电阻值为1×1012-1×1013时,除尘效率可达99.9934%。
    2、 本体修复:电收尘器本体大修及改造,恢复原设计性能
    利用?;ㄒぃ┗岫缘绯颈咎宕笮?;主要工作为:一电场阳极板更换、阳极板及阴极线调校、阳极振打撞击杆的撞击面调整、阳极板下部与撞击杆连接螺栓加固、阴极线加固、一电场阳极板中部增设加固夹板、阳极板排中部增设定位板、阴极线底部框架加固、振打装置检修、灰斗、壳体及进出口喇叭堵漏密封。
    3、 本体结构优化:入口均流改造及出口增设收尘与均流装置
    在烟气入口喇叭口及进口烟箱内增设几组导流板。进口严重变形的气流分布多孔板校平。在出口喇叭口增设了两排槽形收尘极板,并增设了2套槽形板振打装置,由三电场阴阳极振打装置进行控制。
    4、 预收尘预荷电改造:余热锅炉与沉降室预收尘改造,电场内增设预荷电网
    1) 在沉降室内增加分离挡板,利用转向进行惯性分离,将较粗颗粒粉尘在沉降室内收尘,降低余热锅炉及电收尘器入口粉尘浓度。
    2) 在沉降室入口管内安装导流叶片,增加气流旋转动能,实现粗颗粒粉尘与气流分离,将大部分的粗颗粒粉尘分离出来。
    3) 在沉降室下部增回流筐体,回收向下流动的粗颗粒粉尘,避免下沉的粉尘再回到上升气流中。
    4) 根据余热锅炉内烟气走向及下灰斗位置,在余热锅炉底部增加分离挡板,收集部分粉尘颗粒。
    5)在各电场前后阴级大框架上增设预荷电网,增加前两排极板收尘效率。
    5、 降低入口烟温
    在电除尘入口前增加余热装置或喷水降温装置,将入口烟温降低至130℃以下。
    6、 控制方式优化调整:优化电源运行方式与振打运行方式
    1) 优化电场充放电比,抑制火花率与反电晕,减少电场无效能耗;
    2) 优化振打周期与时间,及时清除极板、极线积灰,降低二次扬尘;
    3) 优化二次电流、电压,降低出口粉尘浓度,提高收尘效率。

    技术优势 technological superiority

    1、采用高频电源、节能控制电源与高压脉冲电源组合方式,电场运行总功率低于原设计额定功率的50%以下。
    1)调压-调频高频ESP电源主回路原理图

    该电路由工频整流滤波+谐振逆变+高频升压整流+控制电路部分构成,其最大特点在于整流部分采用了三相可控硅调压技术,该技术充分利用了非常成熟的可控硅电源的控制技术,使得高频逆变部分的母线电压0-550V可调,完全实现了高频电源的调压-调频高频控制,有利于控制火花放电与反电晕,提高高比电阻粉尘的收尘效率。

    2)高频电源性能特点

    3)节能控制电源控制原理

    4)节能控制电源性能特点

    5)脉冲电源原理图

    6)脉冲电源性能特点

    2、正常运行时出口粉尘排放浓度降至25mg/Nm3以下,保证值为粉尘平均排放浓度≤30mg/Nm3。
    结合电源与本体改造,可将出口粉尘排放浓度降至30mg/Nm3以下,我司在贵州西南习水赛德水泥有限公司、湖南张家界南方水泥有限公司、湖南宁乡南方水泥有限公司等窑头电收尘改造,改造后出口均保持在20 mg/Nm3以下。

    技术支持与保障 Technical support and guarantee

    1、 现场试验指导
    派专业技术人员到现场指导,负责除尘系统整体优化。
    2、 售后承诺
    售后服务电话24小时提供实时在线技术支持,48小时内派人到现场处理,属于产品质量问题无条件免费更新。
    3、 定期回访
    每月度与使用单位操作技术人员沟通交流一次,及时发现问题,并及时提出改进方案组织实施。
    4、 技术质量保障
    1) 质量管理体系认证证书

    2) 高新技术企业证书

        

    应用效果及案例 The application effect and the case

    1、贵州西南习水赛德水泥有限公司窑头电收尘改造

    改前状况

    改后效果

    1)一电场无法投运

    2)气流分布不均

    3)出口无槽形板

    4)电控系统不稳定

    5)出口粉尘浓度超标

    1)四个电场运行时,出口粉尘排放为7.48mg/Nm3

    2)前三个电场运行,出口粉尘排放为20.36 mg/Nm3

    3)电场运行总功率从200KW降低至57.5KW,节电率约71%(额定功率432KW

    4)电控系统运行稳定

    说明:1)改后排放数据为贵州遵义博源环境科技检测服务有限公司(遵义市环保局备案,具备检测资质)检测的实际数据。

    220153月完成项目改造

    贵州习水赛德水泥窑头电收尘器改造后监测报告

    2、湖南张家界南方水泥有限公司窑头电收尘改造

    3、湖南宁乡南方水泥有限公司窑头电收尘改造

    4、内蒙古满洲里达赉湖热电有限公司电除尘节能改造





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