





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,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。
潍坊鑫利特研究了除尘设备结构耐久性的评价方法。提出了基于ahp熵权修正的模糊综合耐久性模型,并应用于实际,除尘设备,取得了一定的效果。然而,由于作者的水平和问题的复杂性,本文还有待进一步研究:(1)影响耐久性的因素的腐蚀环境由许多不确定因素决定。本文将除尘设备腐蚀环境作为一个单一因素来考虑。因此,在以后的研究中,我们可以从腐蚀环境入手,将其划分为更详细的环境因素。(2)为了解决层次分析法在确定---时的主观性,引入熵权法,即用客观熵权修正主观层次分析法的---。
然而,熵权是从实际测量数据计算的。只有方案层的因素(腐蚀环境、外观、除尘设备涂层腐蚀速率和平均腐蚀---)具有熵权,因此---修正只能反映方案层的校正。对于其他层次而言,---仍然是ahp计算的主观---,因此熵权修正的范围有待进一步研究。(3)根据腐蚀环境、外观、涂层腐蚀速率和平均腐蚀---的测量数据,计算出的熵权是唯1的,即客观地修正了各构件的耐久性ahp---。因此,对这一问题仍需进行相关研究。(4)为了便于除尘设备耐久性评估模型的建立,本文简化了esp结构的划分,将每个门式刚架看作一个没有细分的组件。在构造墙板围护结构的判断矩阵时,将围护结构在不同位置的耐久性考虑为一个统一的情况。因此,可以进一步进行结构划分的研究。
分析结果表明,除尘设备垂直双导板滤筒模型的表面速度为2.9 m/s,明显低于原模型的6.7 m/s和倾斜导板的gm/s,对延长滤筒使用寿命具有重要意义。从每个过滤筒的流量分布来看,通风除尘设备,垂直双导板模型中单个过滤筒的气体处理能力偏差在114.8%到1+9.7%之间。与原模型和斜导板模型相比,模型中各过滤筒的气体处理能力偏差较小,同时流量不均匀系数和综合流量不均匀系数较小。与除尘设备原模型相比,抛光车间除尘设备,分别降低了45%和50%。因此,在中间箱中加入垂直双导板后,垂直双导板的滤筒模型不同滤筒之间的流量分布均匀,从而可以---地发挥滤筒的过滤性能,延长滤筒的使用寿命。
由于除尘设备垂直双折流板过滤筒除尘器模型的模拟结果较为理想,进一步探讨了折流板与第二折流板之间折流板高度对气流分布的影响。建立了五种不同高度的折流板来模拟五种模型的内部流场。结果表明,大型除尘设备,当个挡板远离进气时,五个模型的流场都得到了模拟。当嘴底部高度为140mm时,不同滤筒之间的流量分布均匀。由于项目组为企业开发的过滤筒除尘器是顺风过滤筒除尘器,项目组成员在优化除尘器结构时,受到进气方式的---。尽管垂直双导板与原除尘器模型相比有了较大的改进,但由于顺风滤筒除尘器本身的缺陷,不同滤筒之间的流量分布仍然较大。差别很大。
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