燃煤锅炉烟气排放控制除尘技术比照.docx

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1、燃煤锅炉烟气排放控制除尘技术比照煤粉在燃煤锅炉中燃烧后,将形成粉尘,随着烟气从烟囱排出。为了减少大气污染,在烟道中装设了除尘器,将烟气中的粉尘吸附排除出来,从而大幅度减少烟气对大气的污染度。1燃煤电厂湿式静电除尘技术主要工艺原理:烟气经脱硫二级塔脱硫后,在通过湿式电除尘其入口区分两路进入除尘器本体,在本体内,水平流动的烟气与电场顶部的喷淋水(循环喷淋)接触发生化学反应吸收S03及S02,同时发生物理反应,粉尘和雾滴发生凝并、荷电、长大、趋附于极板随极板上的水膜流入灰水斗内。灰水斗内的灰水流入循环水箱,经加碱中和后由泵打入灰水分离器,干净水循环进入电场喷淋,少量污水排往前置的湿法脱硫工艺水箱,供

2、湿法脱硫使用。除尘脱硫(So3、S02)后的烟气经主烟道由烟囱排入大气。优点:1、不受比电阻影响2、没有二次扬尘3、极板上无粉尘堆积4、无运动构件5、脱除S03酸雾,缓解烟道、烟囱腐蚀6、有效捕集PM2.52移动极板静电除尘技术主要工艺原理:变常规卧式静电除尘器(下简称ESP)的固定电极为移动电极(以下简称MEEP);变ESP振打清灰为旋转刷清灰,从工艺上改变ESP的捕集和清灰方式,以适应超细颗粒粉尘和高比电阻颗粒粉尘的收集,到达提高除尘效率的目的。以ESP和MEEP的结合,以较高的性能价格比实现高除尘效率,保障烟尘排放浓度在30mgNnI以下,满足中国环保新标准的要求。3高效低低温电除尘技术

3、主要工艺原理:在除尘器的进口喇叭处和前置的垂直烟道处分别设置烟气余热利用节能装置,两段换热装置串联连接,采用汽机凝结水与热烟气通过烟气余热利用节能装置开展热交换,使除尘器的运行温度由原来的150。C下降到95。C左右。垂直段换热装置将烟温从150。C降至1159,水平段换热装置将烟温从115降至95o烟温降低使得烟尘比电阻降低至1091010cm的电除尘器最正确工作范围;同时,烟气的体积流量也得以降低,相应地降低电场烟气通道内的烟气流速。这些因素均可提高电除尘效率,使得电除尘出口粉尘排放浓度到达国家环保排放要求。此外,同步对电场气流分布开展CFD分析与改良,改善各室流量分配及气流均布。将换热与

4、电除尘器进口喇叭严密结合,利用换热器替代原电除尘器第一层气流分布板,重新布置气流分布,形成换热、除尘一体式布置的系统解决方案,实现综合阻力最低。该技术成熟、稳定,节能降耗的同时又能减排,非常适用于燃煤电站锅炉烟气治理。4电除尘器节能提效供电关键技术主要工艺原理:通过调整供电方式与电气参数,以克服反电晕危害,并到达有效提高除尘效率和节能效果的目的,如采用高频电源、三相电源、脉冲电源等供电方式。以高频电源为例,用高频电源代替原有工频电源对电除尘器开展供电,具备纯直流供电时输出纹波小,间歇供电时间歇比任意可调的特点,能给电除尘器提供从纯直流到脉动幅度很大的各种电压波形;针对各种特定的工况,可以提供最

5、合适的电压波形,通常能有效降低排放30%以上,且比工频电源节能20%以上,与电除尘节能优化控制系统配合,可实现电除尘系统节能50%以上。5电袋复合除尘技术主要工艺原理:采用“前级电除尘器+后级袋式除尘器”的配置型式,首先由前电场捕集80%左右的粗粉尘,其余粉尘则由堆积在滤袋上的荷电粉饼层捕获。电袋复合除尘器的气流分布设计是决定设备性能的关键技术,菲达独特的二次导流技术保证了各滤室气流分布的均匀性,也减少了粉尘的“二次吸附”,良好的气流分布不仅可以降低除尘器的运行阻力,还可以延长滤袋的寿命,保证除尘器的高效率。实现电除尘和袋除尘的有机集成;出色的均流清灰喷吹技术,具有“软着陆功能的活塞式脉冲阀形

6、成了可靠的清灰系统;国际上最先进的滤料动态过滤性能测试设备,严格的试验程序科为用户优选性能优异的滤料;还有采用专利技术的笼骨、零泄漏的旁通阀以及完善的控制系统。6高效袋式除尘关键技术及设备一种干式滤尘技术,它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。其工作原理是利用滤袋对含尘气体开展过滤,颗粒大、比重大的粉尘,由于重力的作用沉降下来,落入灰斗,含有较细小粉尘的气体在通过滤料时,粉尘被阻留,使气体得到净化。主要工艺原理:改良后的袋式除尘器,设置气流分布板、导流板和导流通道,含尘气体水平进入袋式除尘器,经进口喇叭、气流分布板、导流板和导流通道进入中集箱,经滤袋过滤以后,再水平排出,从而表现出构造简单,流程短、流动顺畅、流动阻力低的特点,以到达降低能耗,提高除尘效率,防止冲刷损坏滤袋的目的。7大型燃煤锅炉PM2.5预荷电增效捕集装置主要工艺原理:含尘气体进入除尘器前,先利用正、负高压对其开展分列荷电处理,使相邻两列的烟气粉尘带上正、负不同极性的电荷,然后,通过扰流装置的扰流作用,使带异性电荷的不同粒径粉尘产生速度或方向差异,增加粒子碰撞时机,从而有效聚合,形成大颗粒后被电除尘器有效收集。

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