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均匀。同时,水除尘设备,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,除尘设备,且滤筒长度为2米或更小,能---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,不同粒径颗粒的过滤效率可达99.5%以上。
除尘设备(esp)因其节能,广泛应用于火电厂烟气净化。电除尘器的主要结构由钢构件组成,生产环境是一种特殊的腐蚀环境。因此,电除尘器的主体结构极易受到腐蚀,耐久性问题---。针对电除尘器的结构特点和影响钢材耐久性的因素,纺织厂除尘设备,基于层次分析法,将熵权法与模糊数学理论相结合,给出了除尘设备结构耐久性影响因素的隶属函数,并进行了耐久性评价。建立了多层次模糊综合评价方法。根据此方法,对潍坊鑫利特自控设备有限公司生产的电除尘器进行了18年的耐久性评价,结果与实际情况吻合较好。
除尘设备的主要研究结果如下:(1)确定了影响电除尘器主体结构钢构件耐久性的因素:腐蚀环境、外观、涂层腐蚀速率和平均腐蚀---。(2)根据电除尘器的结构特点,将电除尘器本体结构的耐久性分为灰斗、承重结构和墙板围护结构的耐久性。将电除尘器构件的耐久性进一步细分为钢构件的耐久性,在此基础上建立了电除尘器构件的耐久性层次分析过程模型。(3)给出了影响除尘设备结构耐久性的因素的主观---,并用熵权法修正了腐蚀环境、外观、涂层腐蚀速率和平均腐蚀---四个因素的主观---。(4)建立了腐蚀环境、外观、涂层腐蚀速率和平均腐蚀---四个因素的隶属函数,并据此计算了四个因素的隶属度。
本工程除尘设备位于脱硫塔与烟囱之间的空地上。烟气从氨脱硫塔出口经过一根20米长的烟道,除尘脱硫设备,从湿电除尘器顶部进入湿电除尘器内部。烟气经湿电除尘器的阴阳极系统排放、收集后,从除尘设备下出口进入出口烟道,返回烟囱排放到---中。湿法电除尘器采用立式布置,内阳极系统采用金属板结构,阴极采用针形横向极线和间歇喷淋灰清洗设计。设计---在入口粉尘不大于100 mg/nm3的情况下,湿电除尘器出口粉尘小于15 mg/nm3,设计除尘达85%。项目改造完成后,湿电除尘器运行中存在二次电压、电流低的现象,同时烟囱出口粉尘排放监测不满足设计要求小于15 mg/nm3。针对本工程的异常现象,在纠正和消除内部结构及安装问题后,本工程在设备运行条件下进行了以下工程验证。
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