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浙江大学湿式静电烟气深度净化技术.ppt

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浙江大学湿式静电烟气深度净化技术要点

* * * * 技术研发-卧式湿电高浓度适应性结构优化研究 出口粉尘浓度随入口粉尘浓度的变化 PM2.5脱除效率随入口PM2.5浓度的变化 随着入口PM2.5浓度的提高,其脱除效率也相应提高,尤其是在低浓度区随着浓度的提高,效率提高明显。 所设计卧式湿式静电除尘器,在烟气浓度10~90mg/m3时的颗粒脱除情况下均可保持出口浓度在5mg/m3以下。 技术研发-高电流密度极线优化研究 * 选择鱼骨线、芒刺线、锯齿线、圆杆线等进行实验; 同样电压下芒刺线对颗粒脱除效果最佳,基本可保证在93%以上,入口粉尘浓度30mg/m3以内,出口粉尘浓度可2mg/m3; 优选获得电流密度大、除尘效率高的最佳极线形式。 入口浓度对脱除效率的影响 放电特性对比 芒刺线 技术研发-高均布性耐腐蚀极板材料优化研究 * 不同材料和的润湿特性 除尘器的极板长期处于酸雾和灰尘浆液冲刷,以及高压电源放电的恶劣环境中,极板材料的腐蚀情况成为影响除尘器工作性能和寿命长短的重要因素。 测试和对比钢板(304与316L)、PVC、碳纤维三种典型材料的浸润特性和不同金属材料的耐腐蚀性和浸润性; 优选获得高可靠性的不锈钢板阳极板材料。 铝合金 Q235 304不锈钢 316L不锈钢 腐蚀电势(V) -0.617 -0.552 0.237 0.312 腐蚀电流(A) -1.036E-4 -9.683E-5 -5.66E-5 -3.837E-5 腐蚀速率 2.01 1.76 1 0.67 腐蚀电势、腐蚀电流和腐蚀速率 石膏浆液调整至 Cl-1=1500mg/L,PH=5,以304不锈钢腐蚀速率为基准 Tafle Curves at c(Cl-1)=1500mg/L、PH=5 Tafle Curves for 316 at c(Cl-1)=400mg/L, PH=5 电化学工作站 技术研发-高稳定性极板布置优化研究 * 集尘板为悬挂状态,极间距为300mm,与国际主流企业WESP设计一致; 为了保证集尘板的“平整”和“坚固”,底梁设在下部,以维持集尘板的间距; 风速3.43m/s,施加电压45kV,极间距300mm时,初始浓度50mg/m3以下时,WESP出口浓度在2mg/m3以下。 Hitachi极板布置形式 干式、喷淋条件下除尘器进出口颗粒浓度 浙江大学极配系统 技术研发-喷淋系统设计及运行优化研究 * 大粒径喷嘴布置于除尘器后段,液滴更易被捕集;小粒径喷嘴布置于除尘器前段,强化颗粒液滴碰撞; 在连续运行的喷嘴上面布置一层间断运行的喷嘴,该层喷嘴采用大流量喷嘴,间断喷淋保证极板不结垢; 由于最后两排喷嘴喷淋的液滴在电场中的停留时间较短,被携带的可能性大,后两排喷嘴和前面几排喷嘴分区域单独运行 实心锥和空心锥喷淋放电特性 实心锥和空心锥喷下颗粒脱除效率 喷嘴选择 空心锥 实心锥 技术研发-喷淋系统设计及运行优化研究 * 经过湿式静电除尘喷淋碰撞实验研究,在相同条件下,喷嘴布置在集尘板的正上方比在放电极正上方的水膜更加均匀; 因此选择喷嘴布置在集尘板的正上方,与Hitachi喷嘴布置形式不同。 喷嘴布置方式试验研究 喷淋量调整前的水膜均布 喷淋量调整后的水膜均布 喷淋及水膜均布优化 技术研发-高稳定性节能电源开发 * 火花闪络恢复对比图 工频电源系统框图 高频电源具有高达93%以上的电能转换效率,在电场所需相同的功率下,可比常规电源更小的输入功率(约20%) 高频电源控制关断更迅速,且恢复时间比工频电源恢复速度最大快10倍。 高频电源直接安装在电除尘器顶部,节省配电室空间,节省大部分信号电缆和控制电缆,减少安装费用。 高频电源系统框图 技术研发-高循环低排放水循环系统开发 * 循环水系统主要包括:循环水箱、循环水泵、排水箱、排水泵、碱液箱、加碱泵,自清洗过滤器和工艺水供应管道等。 湿式电除尘的冲洗水包括循环水和工艺水补水,从极板流下的水在灰斗收集进入循环水箱内,由循环泵泵入自清洗过滤器进行高效过滤循环利用,实现高循环低排放。 关键设备-自清洗过滤器 Fw-水膜冲击力 G-浆液块重力 Fμ-浆液块与极板摩擦力 FWFμ-G时,取水膜厚度0.5mm,极板长度10m,流速大于0.4m/s,即流量大于72m3/h时,极板上50mg以下的积灰颗粒可被清除。 技术研发-高规格加工、安装与安全保障 选择加工能力强的企业 部件制造的质量保证 关键部件安装的质量保证 浙江大学湿电业绩 浙江大学自主化湿电技术已在新嘉爱斯热电、兰州铝业、太阳纸业等多机组获得应用,形成了从中小热电机组到300MW主力机组的设计方法及设计工艺包,建立了标准模块制造技术及精确安装技术 序号 用

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