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2.4.5湿式除尘器脱硫改造
到达湿式除尘器的脱硫灰中含有部分未反应CaO,遇水生成Ca(OH)2,因此可回收重新利用。可分别在文丘里管和捕滴器内实现脱硫功能,在文丘里管喉部喷入水或石灰浆吸收剂(根据系统脱硫效率要求而定),并在捕滴器内设置再循环系统,增加液/气比率,从而提高吸收剂利用率和脱硫效率,除尘效率也相应有所提高。相应改造主要包括:文丘里喷嘴的设计和布置,既要防止喷水粘壁效应,又要保证液滴与烟气良好均匀混合,以保证良好的雾化效果;捕滴器湿段改造,旋流喷嘴的设计及其定位,使捕滴器成为具有喷淋塔功能的二次吸收塔;捕滴器出口段加装叶片式导流器和除雾器,用来除去烟气在洗涤过程中带出的水雾;控制再循环系统中灰浆浓度和pH值,保证系统除尘脱硫效率,防止设备结垢、堵塞和腐蚀。整个改造要保证不过分增加阻力,减少烟气带水,以免影响引风机正常运行。
2.4.6增湿活化对温度的要求
湿式除尘器的烟气进口温度一般为130~150 ℃,喷水会降低烟温。增湿活化脱硫反应要求烟气温度越接近露点越好,但不应引起引风机结露,需要解决设备安全运行和提高脱硫效率间的矛盾。控制除尘器出口烟温的关键在于控制喷水量,喷水量与煤的含硫量、Ca/S、烟气进口温度及当时烟气露点等参数有关。为保证最佳喷水量,需要配备微机控制系统,以便根据运行参数控制除尘器出口烟温,通常在80 ℃以上。
3脱硫除尘的综合治理
按照国家环保排放标准,配水膜除尘器的老机组粉尘排放普遍不合格,必须改造。实施上述脱硫方案,喷入的钙粉又进一步增加了灰量。因此,使脱硫方案与除尘改造有机结合,达到全面综合治理的目标,是人们最为关注的问题。
全面考虑改造技术的难易程度和资金投入等因素,采用水膜除尘器串联一或二电场电除尘器的改造方案作为简易一体化脱硫改造的配套工程。该方案简单易行,既显著提高除尘效率,又节省大量资金,还保留了湿式除尘器的脱硫功能。与燃烧产生的粉尘量相比,脱硫产物的生成量是比较小的,对电除尘器影响不大。同时,湿式除尘器的增湿,能够改善烟气性质,降低粉尘比电阻,对改善后面电除尘器的总体工作性能是有利的,主要表现在以下方面:
3.1烟气温度
飞灰比电阻值偏高,是影响电除尘器效率的关键因素,如何提高高比电阻灰的电除尘效率是一大难题。飞灰比电阻与烟气温度有关,其峰值根据煤灰特性出现在121~232 ℃之间,在232 ℃以上时,飞灰的比电阻与绝对温度成反比,与烟气成份无关;而在低于121 ℃时,飞灰比电阻与绝对温度成正比,并与烟气的湿度和其它成份有关。
空气预热器出口约150 ℃的烟气流经文丘里水膜除尘器后,烟气温度降至70~100 ℃。与电除尘器直接作为除尘设备相比,锅炉排烟容积缩小约1/6,有助于降低电除尘器造价。烟气温度偏离飞灰比电阻峰值所对应的温度范围,比电阻值降低,电除尘效率提高。
3.2烟气湿度
根据粉尘比电阻随温度和湿度的变化而发生改变的原理,常用烟气增湿处理的方法进行烟气调质。通常直接向烟气中喷入水或蒸汽,具体实施是在电除尘器前特制增湿塔中进行,处理比较经济,技术上较为成熟,国内外采用较多。特别是在水泥干法窑电除尘器上普遍采用这一方法,现在国际上带增湿塔的卧式电除尘器已成为现代化水泥厂不可缺少的组成部分。
在脱硫除尘一体化方案中,水膜除尘器起到增湿塔的作用。烟气通过文丘里水膜除尘器后,含水量增加,粉尘比电阻随温度的降低和湿度的增大而降低。对辽宁发电厂15号炉文丘里水膜除尘器入口和出口的飞灰比电阻进行现场实测,最终测试结果为:入口在1011~1012 Ω.cm范围波动;出口在108~109 Ω.cm范围波动。
可见,在湿式除尘器后,飞灰比电阻值明显降低,且恰好处于电除尘器处理粉尘的最佳比电阻范围内,对改善电除尘器性能十分有利。但要注意严格控制水膜除尘器出口烟温和湿度,防止电除尘器电极系统及壳体腐蚀。
3.3烟气含尘浓度
以水膜除尘器作为电除尘器前的预除尘器,能够显著降低电除尘器入口烟气的含尘浓度,是克服电晕闭塞现象的有效措施,有助于提高电除尘器效率。
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