





除尘设备技术是指将水直接喷入电场板,将沉积在板上的灰分洗入灰斗的技术。板上的灰尘颗粒与水一起直接排放到灰斗中,除尘设备,不会使收集到的灰尘产生二次扬尘,从而提高了除尘效率,有效地避免了“石膏雨”的发生。除尘设备技术、稳定,对化学物质有较好的控制效果。但是,湿式静电除尘技术改造成本高,除尘用水量大,废水处理难度大。对于烟气粉尘浓度高、NOx浓度高的电厂,湿式静电除尘技术处理难度大、效率低,不宜采用。在推导集尘器效率公式的过程中,Deutsch假设除尘设备内部工作过程中各界面处的气流分布是均匀的,但在实际情况中,布袋除尘设备厂家,集尘器各界面处的气流分布不是完全均匀的。对除尘效率进行了计算,在一定程度上降低了除尘效果。
气流分布的不均匀性会从两个方面影响除尘设备的除尘效率:一是高速区域气流分布的不均匀性会严重影响除尘效率,其效果远高于低速区域;二是气流分布的不均匀性。气流的过度流动会导致局部烟气流速过大,导致集尘板上的灰尘分离,严重的回流会导致损失。此外,气流分布的不均匀会加剧二次扬灰。二次扬尘是由于除尘设备除尘板在振动清洗过程中粉尘颗粒在除尘板表面的散射、高速流体对除尘板的直接侵蚀以及粉尘颗粒返回到捕获灰斗内的烟道气中。上述三种二次扬灰方式与除尘设备内的气流密切相关。电场风速是影响二次扬灰的主要因素。电场风速是指气流通过电除尘器的速度,通常指烟气流量与电除尘器烟气截面积的比值,当电场风速大于某一临界值时,电场区内的二次飞灰迅速增加,称为二次飞灰。电场的临界风速。影响电场临界风速的主要因素是气流的均匀性、集尘板结构、除尘设备供电系统和集尘器装置结构。
分析了除尘设备滤筒直径、褶高、褶数与相邻褶角的关系,比较了六种相同直径、不同褶高、不同褶数的滤筒的性能。后,建议褶皱高度为35 mm,相邻褶皱角度为11.7度。比较滤筒长度分别为1.5 m、2 m、2.5 m和3 m的流量分配系数。结果表明,长度为2米的滤筒内不同滤筒的流量分配系数接近1,说明滤筒内的流场分布更加均匀。同时,比较了滤筒的过滤阻力。结果表明,当过滤筒长度为2米和1.5米时,过滤阻力较小;当过滤风速较高时,长过滤筒的过滤阻力较大。因此,长滤筒不适合在大风量下运行,且滤筒长度为2米或更小,能更好地适应大风量条件。通过实验或模拟与实验相结合的方法,研究了过滤除尘器的流场分布和工作效率。用粉尘测定仪测定了PM1.0、PM2.5、PM10和总颗粒物的除尘设备过滤效率。实验结果表明,过滤初期,滤筒表面有粉尘,过滤效率可达98%左右。经累积,过滤筒除尘器运行约200分钟后性能趋于稳定,除尘设备销售,不同粒径颗粒的过滤效率可达99.5%以上。
潍坊鑫利特研究了除尘设备结构耐久性的评价方法。提出了基于AHP熵权修正的模糊综合耐久性模型,并应用于实际,取得了一定的效果。然而,由于作者的水平和问题的复杂性,本文还有待进一步研究:(1)影响耐久性的因素的腐蚀环境由许多不确定因素决定。本文将除尘设备腐蚀环境作为一个单一因素来考虑。因此,在以后的研究中,我们可以从腐蚀环境入手,将其划分为更详细的环境因素。(2)为了解决层次分析法在确定权重时的主观性,引入熵权法,即用客观熵权修正主观层次分析法的权重。
然而,熵权是从实际测量数据计算的。只有方案层的因素(腐蚀环境、外观、除尘设备涂层腐蚀速率和平均腐蚀深度)具有熵权,因此权重修正只能反映方案层的校正。对于其他层次而言,大型除尘设备,权重仍然是AHP计算的主观权重,因此熵权修正的范围有待进一步研究。(3)根据腐蚀环境、外观、涂层腐蚀速率和平均腐蚀深度的测量数据,计算出的熵权是唯1的,即客观地修正了各构件的耐久性AHP权重。因此,对这一问题仍需进行相关研究。(4)为了便于除尘设备耐久性评估模型的建立,本文简化了ESP结构的划分,将每个门式刚架看作一个没有细分的组件。在构造墙板围护结构的判断矩阵时,将围护结构在不同位置的耐久性考虑为一个统一的情况。因此,可以进一步进行结构划分的研究。
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