





通过调整除尘设备脱硫运行参数,使脱硫出口温度由75℃降至65℃,观察了电除尘器运行过程中电流、电压的变化。结果表明,二次电流由1000ma上升到1500ma,除尘设备,电压上升到80kv。通过以上实验的验证,除烟除尘设备,认为造成烟囱出口粉尘、湿电除尘器运行电流和电压达不到预期效果的原因如下。除尘设备脱硫设计液气比为3:1,属于低设计。脱硫出口烟气温度过高,脱硫后烟气不饱和,影响了湿电除尘器除尘效率。本项目脱硫工艺为氨法脱硫。低液气比的设计会导致烟气中喷水量少,容易导致不饱和烟气,烟气温度高,脱硫后液滴少。由于烟气不饱和,脱硫出口蒸发产生的---酸铵结晶不能充分加湿,导致湿电除尘器的烟气电导率和阴极放电能力下降。实际运行电压和电流不能满足设计要求,降低了电除尘器的除尘能力。
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,饲料厂除尘设备,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;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。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---不足时,需要拆除。
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,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,除尘设备,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,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---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,---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。
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