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发布时间:2022-06-25 07:59:00 作者:潍坊鑫利特
本文的主要研究内容包括以下几个方面:(1)分析了采石场除尘设备的结构特点,并在前人研究的基础上,总结了影响电除尘器钢耐久性的因素。根据电除尘器的结构特点,探讨了影响电除尘器结构耐久性的因素。(2)简要论述了层次分析法(AHP)和熵权法的数学原理。将模糊数学理论应用于采石场除尘设备本体结构的耐久性评价,建立了电除尘器本体结构耐久性的多层模糊综合评价体系。(3)应用耐久性评价方法,对潍坊鑫利特采石场除尘设备主体结构的耐久性进行了模糊综合评价。根据各构件的耐久性评分和主体结构,提出了维修加固方案。(4)对全文的内容进行了总结,阐述了本文尚待解决的问题,并提出了进一步研究的方向。随着采石场除尘设备新技术、新材料的不断发展,以及这些大型企业对除尘设备资金的支持,达到国家排放标准。电除尘器的主要结构由灰斗、承重结构和墙板围护结构组成。灰斗主要由灰斗的壁板和板之间的支撑件组成。
采石场除尘设备承重结构主要有两种形式,一种是钢框架,另一种是门式框架。本文研究了门式刚架作为电除尘器承重结构的耐久性,将门式刚架分为多门式刚架和底梁。每个钢框架由组合钢柱、箱梁和柱间支撑组成。采石场除尘设备墙板外壳由钢板组成。电除尘器烟气脱除过程是一个物理过程。其工作原理是:在电极系统中向阳极板中加入负电压可以在阳极板和阴极板之间形成不均匀的电场,并且逐渐增加电压以使电极周围的电场强度达到一定强度,电场中的气体被电离。电场中的大气以离子和电子的形式存在。高温烟气从静电除尘器的进气喇叭通过空气分配装置扩散到烟气箱中。此时,电极系统和承载结构直接浸入高温烟气中。在电场大气中,电子和离子使进入的烟气颗粒带负电。在电场的作用下,带负电的烟气颗粒向集尘器移动,带正电的烟气颗粒向放电电极移动。结果表明,当***个挡板远离进气时,五个模型的流场都得到了模拟。当带电烟气颗粒到达电极时,其电性能被中和,但是由于残余静电力和分子重力,烟气颗粒被吸附到电极板上。当吸附在电极板上的烟气颗粒积聚到所需的振动厚度时,由于电极板振动器的惯性力,烟气颗粒被从电极表面剥离到灰斗,即粉尘收集工作在连续高位完成。因此,保证采石场除尘设备的连续、工作非常重要。
当脱硫浆液温度高于70℃时,亚硫酸铵易分解为氨气,氨逸出严重。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亚硫酸铵晶体。由于亚硫酸铵结晶粒径过小,烟气进入采石场除尘设备前亚硫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,尽管采石场除尘设备出口处理试验粉尘达标,但仍有部分氨水存在。在湿的静电除尘器出口处逃生。潍坊鑫利特对采石场除尘设备内部空气分布进行了均匀模型试验,该试验仅在单相流动冷环境下进行。在长出口烟气过程中,过长的烟气中会再次出现亚硫酸铵结晶,导致烟囱出口粉尘浓度高于湿电除尘器出口粉尘浓度。
由于采石场除尘设备上进气滤筒集尘器圆盒结构的模拟结果较为理想,考虑了进气尺寸均匀、导板布置和散射装置布置对滤筒集尘器内各滤筒气体处理能力的影响。为了更好地发挥滤筒除尘器的过滤性能,延长滤筒的使用寿命,从而降低企业的能耗,对CTR进行了进一步的探索。生产成本。为了分析采石场除尘设备滤筒内部的流场,首先要明确滤筒的工作原理和结构,然后在保证计算结果不受影响的前提下,适当简化模型。从气流对滤筒的冲刷作用、灰斗的涡流现象和气流分布等方面,与原模型进行了比较,突出了采石场除尘设备的优点,为进一步优化流场分布均匀性铺平了道路。在完成数值模拟的基础上,选择合适的边界条件和数值模拟方法,完成数值模拟。
采石场除尘设备是一种过滤式除尘器。它是一种的除尘设备,利用表面沉积的多孔滤料和粉尘层来过滤含尘气流中的粉尘。滤筒是在采石场除尘设备的基础上发展起来的。模拟结果表明,是否添加多孔板、添加层数和多孔板开度对除尘器内气流速度大小及分布有较大影响。袋式除尘器与过滤筒的区别是使用折叠式滤芯,而不是滤袋。与市场上现有的袋式除尘器和静电除尘器相比,其主要特点是:
(1)除尘。PM2.5除尘效率可达99%以上。
(2)洗涤性能好。工作一段时间后,可将滤筒从滤盒中取出,用水冲洗。干燥后,可以重新安装和使用滤筒。
(3)滤筒操作简单,维护方便,使用寿命长,无需任何工具即可更换。
(4)结构简单,体积小,耗钢量少(约为传统袋式除尘器的1/4)。正是由于滤筒除尘器的诸多优点,滤筒除尘器越来越受到企业的青睐,并逐渐成为工业除尘器发展的新方向。
采石场除尘设备褶皱深度可为35索姆。根据气体处理能力的要求和除尘器的结构尺寸,选择滤筒长度为soomm,直径为zoomm,褶深为43mm,褶数为120,过滤面积为8.3m2。滤筒上的滤料为带覆膜材料的纺粘无纺布,覆膜材料为聚四氟乙烯膜。采石场除尘设备箱体是整个除尘器的外壳,包括中间箱体、上部箱体和灰斗。中间箱体主要提供必要的除尘空间,有利于流场的合理分布。上箱体主要用于净化气体和安装喷淋清灰装置。尽管垂直双导板与原除尘器模型相比有了较大的改进,但由于顺风滤筒除尘器本身的缺陷,不同滤筒之间的流量分布仍然较大。灰斗用于储存清洁后从滤筒表面落下的灰尘。采石场除尘设备喷射除灰装置。
传统的采石场除尘设备除尘方式主要有高压气流反吹和脉冲气流喷射两种。高压空气反吹法的优点是每个过滤筒的反吹空气分布更加均匀,但由于连续反吹,对高压气体的需求量较大,所以成本较高。虽然脉冲注入法所需的高压气体大大减少,但由于瞬时风速大于大使的,大量气体聚集在过滤管的下部,使过滤管的上部效率降低。因此,在设计除尘器除尘系统时,项目组对传统的脉冲喷射法进行了改进,即在喷射孔下加一个圆锥形散射体,当空气遇到时。由于设备或条件的限制,模拟实际电厂情况的实验环境与实际情况仍有很大的不同。当扩散器到达时,它会分散在周围,使气流更容易冲击滤筒上部,使滤筒具有更好的清洗效果。
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