吉林闷渣除尘系统用水清灰避免了二次扬尘,具有很高的除尘效率。现在其结构主要有卧式和立式两种形式。其间管式新型闷渣除尘系统与电除雾器很相似,其构造更亲近于化工体系硫酸生产历程中运用的电除雾器,重要特性是高流速、鼓满湿烟气、耐腐化和超低排放。钢渣除尘器的清灰选用喷淋清洗的方法,招致在工作情况中经常会呈现闪络和短路,由于大局部的管式钢渣除尘器阳极是用导电玻璃钢制造,它的导电性能上要远远弱于金属原料的电除尘器,耐受火花放电和弧光放电的才能远远弱于金属原料的电除尘器。
气流分布均匀性是影响新型闷渣除尘系统效率的重要因素之一,不良的气流分布造成效率急剧下降而出口排放超标。研究吉林闷渣除尘系统气流分布均匀性主要有物理模型试验和数值模拟计算两种。数值模拟计算方法(CFD)可获得全流场的数值解,可避免设计过程中的盲目性,为优化钢渣除尘器内部结构提供依据。为确保本项目的成功,我公司使用CFD流体动态模拟实验,使本项目获得气流分布效果,设备运行时,烟气经过均流装置会均匀的分散到每根阳极管中,这样大大的提高了烟气的净化效率。均流装置安装在阳极管束与入口喇叭口之间,通过导流与均流改变除尘器内部流场分布以便气体均匀通过阳极管束以达到收尘效果。均流装置采用非金属耐腐蚀材料(FRP),防止在运行中烟气的腐蚀。
吉林闷渣除尘系统的工作原理为金属放电线在直流高压的作用下,将新型闷渣除尘系统周围气体电离,使粉尘或雾滴粒子表面荷电,荷电粒子在电场力的作用下向收尘极运动,并沉积在收尘极上,水流从集尘板流下,将板上捕获的粉尘冲刷到灰斗中随水排出。目前主流的钢渣除尘器技术为玻璃钢管式与金属板式两种,二者的核心差别在于极板的材质与形式不同,由此导致其系统组成、结构布置等也有所区别。阳极板采用平板结构,除尘器一般为卧式布置,烟气水平进出,运行时需要连续喷水清洗,喷淋水在钢渣除尘器下部的灰斗收集后,排至循环水箱用于喷淋。由于不间断的喷水增加了烟气的湿度。
吉林闷渣除尘系统主要有阳极管组,阴极系统,绝缘子室及高压进线箱,冲洗水系统,电加热系统组成。1、阳极管组模块阳极管束组一般由正六边形阳极管采用阻燃玻璃钢组成,整体性好,强度高。2、阴极系统,阴极系统包括阴极电晕线及配套整体阴极线固定框架、连接螺栓。阴极线为芒刺极线,材料为316L,这种线提高了电流和电场强度,耐腐蚀性,可以很好的满足新型钢渣除尘装置的使用要求。同时,阴极线下端考虑整体阴极线固定的措施,能较好满足高操作气速的要求。3、绝缘子室及高压进线箱,钢渣除尘装置供电区在塔体的顶部,配独立绝缘子箱,其中有一个带引线的绝缘箱,下部固定阴极框架。绝缘箱采用大口径的瓷套管与密封材料,绝缘箱的顶盖和筒体采用硅酸铝纤维内保温,保证箱体绝缘性更省电。
吉林闷渣除尘系统的工作原理为:在新型闷渣除尘系统的阳极管和阴极线之间施加数万伏直流高压电,在强电场的作用下,电晕线周围产生电晕层,电晕层中的空气发生雪崩式电离,从而产生大量的负离子和少量的阳离子,这个过程叫电晕放电;随工艺气流进人钢渣除尘器内的尘(雾)粒子与这些正、负离子相碰撞而荷电,荷电后的尘(雾)粒子由于受到高压静电场库仑力的作用,分别向阴、阳极运动;到达两极后,将各自所带的电荷释放掉,尘(雾)粒子就被阴、阳极所收集,靠重力自流向下而与气体分离;部分的尘(雾)粒本身则由于其固有的黏性而附着在阳阳极管和阴极线上。
目前吉林闷渣除尘系统主要应用在石灰石石膏湿法脱硫系统运行过程中,而烟气中会含有大量的石膏微液滴,在经过新型闷渣除尘系统时在电场力的驱动下横向移动并贴附在阳极管上,久而久之形成石膏凝块,严重影响钢渣除尘器的正常运行及除尘效率,另外,一部分的氨法脱硫及钠法脱硫中的除尘系统也出现了这种情况。现有的技术采用的是冲洗喷嘴,冲洗喷嘴多偏离极线固定梁中心的一侧冲洗,会影响钢渣除尘器的正常运行及除尘效率,降低了除尘器的寿命,增加了生产成本。为了改进现有技术存在的上述问题,因此研究一种钢渣除尘器阳极管可调式单管单冲装置,此装置包括冲洗主管、冲洗支管、高压可调式喷嘴。冲洗主管通过法兰与冲洗支管连接,冲洗支管与高压可调式喷嘴连接,冲洗主管入口接有常闭电磁阀门,在高压供水管道上设有电磁流量计和电动调节阀。高压可调式喷嘴包括螺纹套筒、可调转头、喷嘴转子、固定螺母。