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发布时间:2023-05-11 14:47:00 作者:潍坊鑫利特
水膜除尘设备本体结构耐久性评价模型采用的数学方法主要有:层次分析法、熵权法、模糊数学理论和模糊综合决策法。层次分析法(AHP)作为一种系统的层次分析方法,不仅能够简化系统分析和计算,量化一些定性指标,使人们的思维过程数学化,还能够帮助评价者保持思维过程的一致性;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。系统内配置信息的ack,或者不存在随机事件。综合评价模型的应用一般在灰色关联和模糊数学两种数学理论的前提下进行。
在工程应用中建立了水膜除尘设备基于AHP的海洋混凝土结构耐久性评估模型,并将其成功地应用于南海港混凝土结构的耐久性评估。运用层次分析法建立了混凝土坝监测系统的评价体系,并通过实例分析证明该评价体系与工程基本一致。2008年,P.K.Dey和E.K.Ramcharan使用层次分析法(AHP)解决采石场选址问题,并对定性问题进行量化,这更有说服力。在2016年,O.U.Akaa使用层次分析法(AHP)来分析防火钢结构的防火选择。本文主要研究水膜除尘设备本体结构耐久性的评价方法。分析了电除尘器的结构特点及影响钢材耐久性的因素。讨论了影响水膜除尘设备本体结构耐久性的因素。在此基础上,建立了电除尘器主体结构的耐久性评价模型,并将其应用于实际工程。对于耐久性达到标准的结构和钢构件,不需要特殊处理,正常的维护就足够了。由于水膜除尘设备垂直双折流板过滤筒除尘器模型的模拟结果较为理想,进一步探讨了***折流板与第二折流板之间***折流板高度对气流分布的影响。对于耐久性不达标的钢构件,需要根据耐久性进行修补加固。当耐久性严重不足时,需要拆除。
在水膜除尘设备设计方案中,三层多孔板的开孔率分布主要在上部较小,在中部和下部较高。由于多孔板各部分的开孔率不同,上部的动压较小,中部和下部的动压较大,速度分布比非多孔板均匀。左、右下侧流速相对较小,水膜除尘设备主要是因为膨胀角越小,回流面积越大,阻力越大,动压越小,速度越低。从整个断面的速度分布来看,没有大面积或小面积的集流区,说明调整方案比较成功。水膜除尘设备根据流体力学原理,当雷诺数相同时,随着开度减小,回流区与主流区、流体介质中的颗粒和颗粒之间的相互作用越来越强,流体介质越来越分离,然后与主流汇聚。非均匀开孔设计方案可有效提高集尘器内气流的均匀性和除尘效率。
通过对袋式除尘器内部气流分布的分析,利用不同孔径比的不同尺寸的多孔板对流场不同区域的速度分布进行调整,大大提高了气流的均匀性。后得出多孔板的醉佳组合方案,可应用于大膨胀角除尘器。水膜除尘设备主测速段的相对速度偏差从82%减小到21%。通过多次试验,确定了导流板的角度,使流量偏差从7.3%降低到0.9%。针对电厂电袋除尘器内气流速度分布不均匀的问题,进行了试验研究。不同开孔率的多孔板组合方案及增设流量调节板可有效改善气流速度分布,减小相对速度偏差和流量偏差,提高除尘系统除尘效率,延长袋式除尘器的使用寿命。首先,多孔板的开孔率较低,阻力系数随雷诺数的增加而缓慢增大,然后迅速减小,趋势更加明显。对实际电厂除尘器中多孔板或导板的设计具有指导意义。
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,烟气进入水膜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,尽管水膜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。折流式过滤机外表面积尘的小颗粒,经布朗扩散和过筛的联合作用,进入中间箱,净化气进入上箱,由引风机排出。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。
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