





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℃,除烟除尘设备,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,电压上升到80kv。通过以上实验的验证,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,除尘设备,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。
波纹管的运动由钢丝绳驱动,有断裂的危险。无法实现在线维护。该方案包括对原esp外壳内板、限位和振动装置进行修复性检修,对控制系统进行更新和检修,对四个电场进行改造。自开工之日起,除尘设备具备50-60天的运行条件,可根据现场实际情况进行调整。与水平袋式过滤机相比,水平袋式过滤机的使用寿命比垂直袋式过滤机长约一年,滤袋采用玻璃纤维。成本---。每年可节省维修费用约50万元。另外,水平袋式过滤机的运行阻力比垂直袋式过滤机的运行阻力低300-500pa左右,成本较低。耗电量大,运行成本低。除尘设备在---出口粉尘浓度的相同条件下具有较大的优点。
除尘设备是火电厂主要的烟气净化设备。为了简化除灰系统,降低能耗和工程造价,减少环境污染,提高生产效率,采用从除尘器灰库直接收集汽车运输的新型电除尘器,由输灰口输送的灰斗替代。副厂灰库。本文以1000mw火电机组新型电除尘器工程为研究背景,采用大型有限元分析软件midas/gen,对新型电除尘器钢支架配合大型灰库工作的静动态性能进行了研究,并与计算结果进行了比较。单独工作的钢支架。主要结论如下:(1)根据总体计算结果,钢支架的水平变形为1.5 m,垂直变形为-5.1 m,梁单元的应力为103.4 mpa,除尘设备醉大轴向力为2484 kn,电除尘设备,醉大剪切力为-839 kn,弯曲。力矩553kn.m,活载作用下,除尘设备钢支架的水平和垂直变形为3.1m,垂直变形为-10.1m,梁单元的应力为196.0mpa,除尘设备轴向力为3837kn,醉大剪切力为-1583kn,醉大弯曲力矩为1096kn。m.钢支架与巨灰库共同作用时,钢支架两层柱的水平变形醉大,层横大梁ab、fg轴的垂直变形醉大,层柱顶应力值醉大,且变形幅度较大。二、三层应力值ge不明显,一层柱轴向力醉大,横梁端部弯矩正对称。
除尘设备
随着雷诺数的增加,除尘设备多孔板的阻力系数先稳定后减小,后趋于稳定。其原因在于通过多孔板的气流所形成的涡流不断吸收周围气流,并运动、碰撞、摩擦和变形。在这个过程中,流体不断地消耗能量,导致局部阻力损失。除尘设备---耗用穿孔板前后压降表示,能耗难度用阻力系数表示。一般来说,除尘设备雷诺数对多孔板阻力系数的影响很小。
随着雷诺数的增加,阻力系数先减小,然后稳定,然后缓慢减小。研究了雷诺数条件下多孔板的阻力系数与开孔率的关系。从图中可以看出,在不同雷诺数条件下,面粉厂除尘设备,阻力系数与开度关系密切。当开孔率为0.30时,阻力系数与开孔率呈负相关,即开孔率增大,阻力系数减小,且趋势较快。当开孔率增加到0.50时,变化范围变小并且几乎稳定,直到开孔率增加到0.68。试验结果与国外研究接近,阻力系数与开孔率的关系接近指数函数,表明低、中、高开孔率对多孔板阻力系数的影响是密切的。除尘设备根据流体力学原理,当雷诺数相同时,随着开度减小,回流区与主流区、流体介质中的颗粒和颗粒之间的相互作用越来越强,流体介质越来越分离,然后与主流汇聚。在此过程中,能量消耗逐渐增加,压力损失增大,---阻力系数随开度比的减小而增大。
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