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烟气深度冷却器介绍讲解
火电厂烟气深度冷却器增效减排
技术介绍
赵钦新 博士、教授
;1.项目研发背景
2.技术方案介绍
3.关键技术处理
4.技术支撑应用;(1)项目背景;(1)项目背景;(1)项目背景;常见烟气余热回收装置的布置方式
1)传统未配备脱硫系统的燃煤发电机组(图1所示)
;(1)项目背景; 湿法脱硫中GGH系统可能存在的问题;取消了GGH系统 ;若脱硫前喷水减温,烟温由125~150℃降至85℃;(2)设计理念;水泥窑生产线,窑头排烟温度降低到85℃以下。
;有机介质余热发电系统的排烟温度降低到85℃左右。
;1.项目研发背景
2.技术方案介绍
3.关键技术处理
4.技术支撑应用;(1)火电厂烟气深度冷却器技术方案;(1)以烟气冷却为核心的节能脱硫、除尘增效综合技术方案
1)节能、脱硫增效综合技术方案;(2)以烟气冷却为核心的节能脱硫、除尘增效综合技术方案
2)节能、除尘增效、脱硫增效综合技术方案; 国外,燃煤电站选用电除尘器居多。主要依靠5类技术实现更低排放(30mg/m3)。
1)烟气深度冷却除尘增效技术:可以达到30mg/m3的标准,与WFGD配套时,可小于10mg/m3。
2)移动电极式电除尘技术
3)电袋技术(一体式,分体式)
4)烟气调质(SO3、NH3、SO3+NH3双重调质)
5)颗粒聚合技术(≤20mg/m3);(2)以烟气冷却为核心的节能脱硫、除尘增效综合技术方案
3)除尘增效、脱硫增效、烟囱防腐蚀综合技术方案;(2)以烟气冷却为核心的节能脱硫、除尘增效综合技术方案
4)脱硫增效、烟囱防腐蚀综合技术方案;;;;;;2)垂直烟道布置 ;(5)管束结构方案; 2)螺旋翅片管(2) ;(5)管束结构方案;生产效率低,具有较好的自清灰功能,耐磨性强;(5)管束结构方案;(5)管束结构方案; 3)针翅管(3) ; 模片化拼装,方便维修 ;1.项目研发背景
2.技术方案介绍
3.关键技术处理
4.技术支撑应用;;;3.关键技术处理;3.关键技术处理; 1)优化设计防治积灰
①布置在除尘器之后,烟气中99.9%灰分被分离;
②根据灰成分预测灰的粘污系数指导设计;
③选择合理管???、烟气流速,减轻积灰;
④避免硫酸结露引起灰在管壁上的粘结;
⑤优化横向节距和纵向节距,改善自清灰;;3.关键技术处理;3.关键技术处理;3.关键技术处理;3.关键技术处理;3.关键技术处理;3.关键技术处理;;;3.关键技术处理;将表1中的数据代入式(1)可得设计/校核煤种的酸露点为88.8/90.38℃,水露点为41.25/40.6℃。;3.关键技术处理;3.关键技术处理;3.关键技术处理;3.关键技术处理;3.关键技术处理
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