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低溫靜電除塵器

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低溫靜電除塵器將煙塵排放濃度限值重點(diǎn)地區(qū)降至PM排放濃度限值,并給出了監(jiān)測(cè)實(shí)施的時(shí)間表。低溫靜電除塵器鑒于中國(guó)煤種多變等特長(zhǎng)期以來在電力行業(yè)除塵領(lǐng)域占據(jù)著的但電除...

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    低溫靜電除塵器將煙塵排放濃度限值重點(diǎn)地區(qū)降至PM排放濃度限值,并給出了監(jiān)測(cè)實(shí)施的時(shí)間表。低溫靜電除塵器鑒于中國(guó)煤種多變等特長(zhǎng)期以來在電力行業(yè)除塵領(lǐng)域占據(jù)著的但電除塵器的除塵效率與粉塵比電阻有很大的關(guān)系。
低溫靜電除塵器技避免反電暈現(xiàn)象,從而提高除塵效率,不但能實(shí)當(dāng)采用低溫省煤器時(shí),還可節(jié)省能耗,同時(shí)去除煙氣中大部分的SO。隨著我國(guó)節(jié)能減排政策執(zhí)行力度的進(jìn)一步低溫電除塵技術(shù)概述低溫電除塵技術(shù)發(fā)展歷史在日本已有20年的應(yīng)用歷史。在大型燃煤火電機(jī)組中推廣應(yīng)用基MGGH管式氣氣換熱裝置使煙氣溫度在90℃左右運(yùn)行的低溫電除塵技術(shù),6500MW的業(yè)績(jī),在三菱重工的煙氣處理系統(tǒng)中,低溫電除塵器出口31mg/Nm3.5,SO濃度大部分低于3.57mg/Nm3,濕法脫硫出口煙6mg/Nm4,濕式電除塵器出口煙塵濃度可達(dá)1mg/Nm3以下。目前日據(jù)不統(tǒng)。低溫電除塵技術(shù)簡(jiǎn)介使得電除塵器入口煙從而使除塵器性能提高的技術(shù)。低溫電除塵技術(shù)是通過低溫省煤(MGGH)降低電除塵器入口煙氣溫度至酸露點(diǎn)溫度以90℃左右,使煙氣中的大部分SO在低溫省煤器或MGGH中冷凝形黏附在粉塵上并被堿性物質(zhì)中和,大幅降低粉塵的比電阻,避免反電SO,當(dāng)采用低溫省煤器時(shí)還可1所示,與傳統(tǒng)工藝路線布置不同的是,電除塵GGH熱回收器。
低溫靜電除塵器系統(tǒng)布置。是在電除塵器前布置低溫省煤器,具有節(jié)能的效果,是目前國(guó)2燃煤電廠煙氣治理島(低溫電除塵)典型系統(tǒng)布置圖一3是在電除塵器前布置MGGH,將煙氣溫度降低,同時(shí)將煙氣中回收的提高煙囪煙氣溫度,該工藝路線在日本3燃煤電廠煙氣治理島(低溫電除塵)典型系統(tǒng)布置圖二低溫電除塵技術(shù)特點(diǎn)與傳統(tǒng)電除塵器相比,低溫電除塵技術(shù)具有除塵效率高比電阻下降。低溫電除塵器將煙氣溫度降低到酸露點(diǎn)以下,由于煙氣溫特別是由于SO的冷凝,可大幅度降低粉塵的比電阻,避免反電暈現(xiàn)4所示)。在這種模式下省略除塵塔和濕式電除塵30mg/Nm3,通過濕法10mg/Nm3排放。粉塵比電阻與煙氣溫度的關(guān)系擊穿電壓上升。排煙溫度降低,使電場(chǎng)擊穿電壓上升,除塵效率提高。10℃,電場(chǎng)擊穿電壓將上升3%。02.1386tTTtUUTT擊U—實(shí)際擊穿電壓(V);0U—溫度為T0時(shí)的擊穿電壓(V);Tt=上升(℃)+273(K);T=273K。煙氣量降低。由于排煙溫度降低,煙氣量相應(yīng)下降,電除塵電場(chǎng)風(fēng)速降低,可除去絕大部分SO氣態(tài)的SO將轉(zhuǎn)化為液態(tài)的硫酸霧。因粉塵總表面積很大,這為硫酸霧的凝結(jié)附著提供了良好的條D/S),即粉塵濃度(mg/Nm3)與硫酸霧濃度(mg/Nm3)之比大100時(shí),煙氣中的SO去除率可達(dá)到95%以上,SO3質(zhì)量濃度將低于1ppm(約3)。5所示,80℃~90℃的低溫電除塵系統(tǒng)除硫酸霧或SO效率明顯高于℃~150℃的常規(guī)電除塵系統(tǒng)。硫酸霧濃度變化趨勢(shì)當(dāng)采用低溫省煤器時(shí),節(jié)能效果明顯1臺(tái)1000MW機(jī)組低溫電除塵系統(tǒng)的節(jié)能效進(jìn)行果計(jì)算分析,煙氣溫30℃,可回收熱量1.64×108kJ/h(相當(dāng)于1.2噸標(biāo)煤/h),節(jié)約濕式脫硫70t/h,同時(shí),煙氣溫度降低后,實(shí)際煙氣量大大減少,這不僅可以IDF)的電耗約減少10%,脫硫系統(tǒng)用電量1.3%減小到1.0%。二次揚(yáng)塵加劇從而導(dǎo)致二次6表示了煙氣溫度與ESP除ESP出口煙塵濃度的構(gòu)成。從圖6可以看出,常規(guī)電除塵器中而低溫電除塵器中二次揚(yáng)塵部分是主低溫電除塵器如不對(duì)二次揚(yáng)塵采取煙塵排放量將會(huì)超過常規(guī)電除塵器,但在采取特別對(duì)策后,煙塵6煙氣溫度與ESP除塵效率及ESP出口煙氣濃度的構(gòu)成低溫電除塵技術(shù)研究現(xiàn)狀低溫腐蝕問題MGGH中被降低至90℃左右,低于酸露點(diǎn),使煙氣中的大SO在MGGH中冷凝,形成具有腐蝕性的硫酸霧。有日本學(xué)者的研究結(jié)ESP入口粉塵濃度可以保證SO3凝聚在粉塵表面,不會(huì)發(fā)生設(shè)10時(shí),腐蝕率幾乎為零,三菱重工已交付的火電廠的低溫電除塵器灰硫比一般遠(yuǎn)大于100,所示),當(dāng)?shù)蜏仉姵龎m器采用含硫量為2.5%的燃煤時(shí),灰硫比在50~100當(dāng)采用含硫量更高的燃煤時(shí),為避免腐蝕,灰硫比應(yīng)大于300灰硫比與腐蝕的關(guān)系IHI(石川島播磨)的業(yè)績(jī)中,對(duì)應(yīng)的1.18%。美國(guó)應(yīng)用的低溫電除塵器中,有電除塵器入口SO51.5mg/Nm3的報(bào)道。
低溫靜電除塵器降溫后SO氣體濃度為0.286mg/Nm3的試驗(yàn)。日本各電廠的燃煤穩(wěn)定,SO3濃度越高,發(fā)生腐蝕的風(fēng)險(xiǎn)會(huì)增加。低溫電除塵器對(duì)高硫煤在一定程度上解決了高硫煤總之,低溫電除塵器一般不存在腐蝕問題,但對(duì)高硫煤工況尚二次揚(yáng)塵問題二次揚(yáng)塵會(huì)對(duì)煙塵排放起決定性的作用,應(yīng)采用防1)采用離線振打技術(shù)。在振打時(shí)關(guān)斷該通8所示),2)采用移動(dòng)電極電除塵技術(shù),日立主要采用這種3)出口封頭內(nèi)設(shè)置收塵板式的出口氣流分布板,使部分來不及捕集或二8三菱重工離線振打配置圖采用離線振打技術(shù)增大了電除塵器尺寸,增加了成本和結(jié)構(gòu)需要對(duì)隔離門進(jìn)行維護(hù),當(dāng)一個(gè)室因振打而關(guān)閉時(shí)會(huì)破壞正常的氣流?;叶范氯麊栴})灰斗的卸灰角需增加;2)灰斗不僅需保溫,在下部還需用蒸汽加熱器或電加強(qiáng)化蒸汽加熱管并涂抹遠(yuǎn)紅外線涂料,以保證下灰通暢;。國(guó)內(nèi)外應(yīng)用情況及典型案例分析20年的應(yīng)用歷史,投運(yùn)業(yè)績(jī)超過20個(gè)電廠,國(guó)外投運(yùn)情況為低溫電除塵技術(shù)的國(guó)內(nèi)應(yīng)用提供2010年開始加大該技術(shù)研發(fā),目前已有600MW機(jī)組投運(yùn)業(yè)績(jī)。石川島播磨(IHI)的常陸那珂1號(hào)機(jī)組IHI)的常陸那珂1號(hào)機(jī)組1000MW燃煤電廠2003年12月投3%~5%的熱量,其工藝流程為:含SO的煙氣通過空氣預(yù)熱器將煙氣溫度從370℃降到138℃,通MGGH將煙氣溫度降至92℃,然后進(jìn)入低溫電除塵器,出口煙塵濃度為3,出口煙氣溫度90℃,除塵效率為99.8%。脫硫裝置出口SO濃度3、塔內(nèi)流速4.0m/s、石膏純度在95%以上、石膏含水率在10wt%以下,90℃左右,煙塵排放濃度小于8.0mg/Nm3且避由于脫硫系統(tǒng)的除塵效率較高,一般可達(dá)80%左右,因30mg/Nm3是合理的。
低溫靜電除塵器可按任意比率在輸送帶上進(jìn)行混煤。對(duì)于含硫高的煤和次煙煤等對(duì)低溫電日本日立(Hitachi)碧南電廠4、5號(hào)機(jī)組“DeNOx系統(tǒng)+低溫電除塵器+DeSOx系統(tǒng)+濕式電除塵器”1000MW燃煤機(jī)組中,碧南4#、5#爐1000MW機(jī)組均為低溫電除塵器,分別于年、2006年投運(yùn)。如圖9所示,進(jìn)入移動(dòng)電極電除塵器的煙氣溫度為80℃~℃,GGH進(jìn)口粉塵濃度為5~30g/Nm3,低溫電除塵器出口煙塵濃度小于3,脫硫系統(tǒng)出口煙塵濃度3~5mg/Nm3,濕式電除塵器出口煙塵濃度~1.0mg/Nm3,煙囪入口SO濃度小于0.286mg/Nm3,此工藝通過移動(dòng)電極9日本碧南電廠1000MW燃煤機(jī)組煙氣處理系統(tǒng)日本電源開發(fā)株式會(huì)社的橘灣火力發(fā)電站2號(hào)機(jī)組2號(hào)機(jī)組(1050MW)配套低溫2000年12月開始商業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn),設(shè)計(jì)溫度90℃,測(cè)試溫度96℃,設(shè)計(jì)24.0mg/Nm3,測(cè)試低溫電除塵器煙塵出口濃度3,測(cè)試煙囪出口煙塵排放濃度為1mg/Nm3。30mg/Nm3,國(guó)外由于脫硫系這個(gè)低溫電除塵器煙塵出口濃度設(shè)計(jì)是合理的,實(shí)際上,低比如廣野電廠600MW機(jī)組低溫電除塵16.4mg/m3,橘灣電廠2號(hào)機(jī)組1050MW低溫電除塵器煙塵3.7mg/m3。國(guó)內(nèi)應(yīng)用案例也引起了國(guó)內(nèi)業(yè)主的廣泛關(guān)注。福3#、兩臺(tái)600MW燃煤發(fā)電機(jī)組,每臺(tái)爐配套雙列雙室五電場(chǎng)2010年該機(jī)組電除塵器通過采用低溫電除塵技術(shù),并對(duì)原電除前電場(chǎng)采用高頻電源(3#爐),對(duì)高低壓電控設(shè)備進(jìn)行升級(jí)改造,93℃左右,低于94℃的煙氣酸露點(diǎn)。經(jīng)測(cè)試,4#爐煙塵排放濃60mg/Nm3下降到20mg/Nm3,SO3脫除率為73.78%。2×660MW、低溫靜電除塵器第二發(fā)電廠2×1000MW機(jī)組等已經(jīng)簽訂低低溫電除塵器核心問題及對(duì)策措施探討煙塵性質(zhì)發(fā)生了很大的其核心問題主要有:電除塵器選型技術(shù),煤種變化和高硫煤帶來的不良影選型技術(shù)面臨挑戰(zhàn)低溫電除塵器中的煙塵性質(zhì)發(fā)生了根本性變化,不需研究針對(duì)性的選型技術(shù),這是電除應(yīng)加強(qiáng)機(jī)理研究,吸取國(guó)內(nèi)外低溫電除塵器運(yùn)行的實(shí)防止煤種變化和高硫煤帶來的不良影響SO3濃度越高,其對(duì)應(yīng)的酸露點(diǎn)就越發(fā)生腐蝕的風(fēng)險(xiǎn)就會(huì)增加。特別要注意當(dāng)鍋爐燃煤收到基硫的重量百分比高1.0%,尤其當(dāng)高于1.5%時(shí)對(duì)低溫電除塵器的影響。防止二次揚(yáng)塵粉塵附著力降低,二次揚(yáng)塵加劇。因此低溫電除塵即振打清灰時(shí),阻斷其一個(gè)或多個(gè)通道氣流通過,并與達(dá)到控制二次揚(yáng)塵的目的;也可采用移動(dòng)板式電除塵技術(shù),防止灰斗腐蝕、堵灰SO黏附在粉塵上并被堿性物質(zhì)吸收中和,收集下來的灰的流動(dòng)性變65°。作為電除塵器的儲(chǔ)灰灰斗需要一定時(shí)間存灰,因此灰斗是電除塵器防腐的重點(diǎn)之一,因煙氣溫SO含量較高,因此灰斗板材宜采用ND鋼或內(nèi)襯不銹鋼板,內(nèi)2mm。為了防止因結(jié)露而引起堵塞,不僅需要較好的2/3。防止絕緣子室結(jié)露易引起絕緣子結(jié)露爬電甚至破損,因此絕緣子應(yīng)有防止結(jié)選用合理的陰極線材料由于芒刺線放電較為強(qiáng)烈,需防止芒防止人孔門及周圍區(qū)域的腐蝕人孔門及其周因此雙層人孔門與煙氣接觸的內(nèi)門應(yīng)采用不銹在每個(gè)人孔門周圍約1米范圍內(nèi)的殼體鋼板宜采用ND鋼或內(nèi)襯不銹鋼結(jié)語運(yùn)行穩(wěn)定、維護(hù)工作量低等優(yōu)點(diǎn)。該技術(shù)能滿足日益提高的(低于1%)的煤種,這樣的煤種正是低溫除塵系統(tǒng)的。另外,也存在著系統(tǒng)改造的可能性。原有從空預(yù)器出口至除只需根據(jù)此部的尺寸設(shè)計(jì)可進(jìn)一步擴(kuò)大在國(guó)外已歷經(jīng)多個(gè)工程實(shí)踐的考驗(yàn),且已開始研究通過低CO2、Hg、NOx等。國(guó)內(nèi)電除塵廠家從2010年開始逐步加正進(jìn)行有益的探索和嘗試,應(yīng)對(duì)其核心問題加強(qiáng)從工程實(shí)踐中吸取經(jīng)驗(yàn)。低溫靜電除塵器技術(shù)可作為環(huán)保型燃煤電廠的

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