布袋除塵器生產廠家
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袋除塵器是選用過濾器形式,將液體中液態臭氧進行分立的控制技術。取進、出氣管道,船殼及袋除塵器內部件等為研究對象,做CFD氣流模擬仿真,分析問題產生的其原因。將電子設備加高1 m,建立新的三維模型(見圖3),再次做CFD氣流模擬仿真分析。
結語
水泥產品在給社會增添社會財富和提升人們生活水平的同時,也給自然生態增添不同程度的破壞。減少水泥生產過程氮氧化物的排放量,是水泥控制技術教育工作者不斷的崇尚,水泥輕工業水蒸氣氮氧化物的CA長排放量是水泥金融行業切合市場趨勢發展的具體行動。
自CA長排放量概念置入金融行業以來,部分省市如河北、江蘇、河南、浙江等省都陸續印發《水泥輕工業水蒸氣氮氧化高污染量G際標準》地方G際標準,臭氧含量≤10mg/m3已成為水泥窯除塵器排放量的基本明確要求。
市場的需求就是研制的方向,西礦環保研制出排放量≤10mg/m3除塵器,在袋改袋CA長排放量項目中得到了成功應用。
01
除塵器袋改袋的其原因
空氣過濾器控制技術是袋除塵器的基本基本概念。袋除塵器是選用過濾器形式,將液體中液態臭氧進行分立的控制技術。是表面過濾器的形式(見圖1)。
圖1 袋除塵器基本概念
水泥金融行業原先選用袋除塵器,仍然改建為袋除塵器,其原因分析有以下幾個方面:
(1)G際標準設計提高致過濾器占地面積Montbron。冷卻系統一定時,過濾器占地面積偏小,過濾器風力就過高,濾袋負荷會減少,直接影響袋除塵器的過濾器工作效率,無法滿足用戶排放量≤10mg/m3。
(2)能源消耗過高:袋除塵器自身在內部結構上或加裝瑕疵造成空氣阻力極重,系統能源消耗高,不滿足用戶節能降耗降碳的明確要求。
(3)水泥產線細穗現像:袋除塵器高負荷運行。
(4)水泥工藝技術的改良:近幾NA隨著水泥工藝技術減少了煙氣、脫硝、協作處理危廢等,水泥窯尾氣成分有所變化,特別是窯洞鼠除塵器,凈腔室和管路時有銹蝕現像發生。
02
改建事例
改,明確要求窯洞鼠除塵器改建后,出口臭氧排放量≤10mg/m3;外貿冷卻系統≤1000Pa。
03
袋改袋CA長排放量措施
原電子設備是袋除塵器,既是改建,就需比較大限度之利舊,留存原電子設備船殼,灰斗等。然每家袋除塵器內部結構各異,其進風形式、分風內部結構等對袋除塵器的空氣阻力影響各有不同,改建后系統處理煙氣量減少,排放量明確要求更低。根據CBMP型袋除塵器的供貨經驗,改建措施從六個方面進行。
3.1 增大過濾器占地面積,降低過濾器風力
降低過濾器風力量;二是減少單個濾袋長度;三是既減少濾袋數量又減少單個濾袋長度。本項目的改建,留存原船殼,內部布置濾袋的位置已限定,濾袋數量就限定了,只能采取減少濾袋長度的方法:將原船殼整體拔高1 m,濾袋長度減少1 m,總過濾器占地面積減少17%,達到降低過濾器風力的目的。
3.2 運用CFD氣流模擬仿真控制技術降低電子設備運行空氣阻力
袋除塵器運行時,其內部氣流均布性對除塵工作效率、空氣阻力都有很大影響。原窯洞鼠除塵器灰斗壁進氣,運行時進出口冷卻系統在1 500~1 700 Pa,空氣阻力過高。取進、出氣管道,船殼及袋除塵器內部件等為研究對象,做CFD氣流模擬仿真,分析問題產生的其原因。為得到更為準確的計算結果,對進氣形式盡量還原,模型包括JK煙道和進氣管路中氣流分隔板,并做花板、實體濾袋、灰斗進風通道中的導流板等(見圖2),以求盡量還原氣流流向,做更準確的模擬計算。分析結果為:JK管道處冷卻系統363 Pa,優異排袋室的煙氣流量與平均流量的偏差為58.8%;分風不均勻,在一定程度上影響電子設備運行空氣阻力。
將電子設備加高1 m,建立新的三維模型(見圖3),再次做CFD氣流模擬仿真分析。針對JK管道空氣阻力較大:改善JK管道對接,加大對接管道的口徑,氣流在此處的通風占地面積變大,JY部空氣阻力大幅度下降,改良后JK管道空氣阻力下降大約300 Pa;袋室內分風不均:按各袋室流量偏差小于10.5%,調整袋室內導流板及氣流分隔板的布置,加大灰斗分風管道的口徑及調整管道方向,改變氣流流向和速度。通過兩項措施,各個袋室內的氣流基本分配均勻(見圖4),流量偏差10.16%。
3.3 濾袋濾料控制技術選型
,異常情況瞬時可能達到260 ℃,含濕量6%~8%(體積),露點溫度為40 ℃左右,粉塵顆粒細,粉塵粒徑小于10μm者占90%~97%左右,小于2~3μm者約占50%左右;粉塵的另一個特點是比電阻高,
層,就可以徹底清除濾料的積灰,真正實現表面過濾器,且空氣阻力僅有帶有粉塵初次粘層的針刺氈濾料的2/3。本項目選擇玻纖覆膜濾袋。
3.4 選用高凈腔室內部結構,降低銹蝕風險
近幾NA,隨著G家環保明確要求的提高,水泥生產過程減少煙氣、脫硝工藝技術,水泥窯尾煙氣性質及成分發生較大改變,窯洞鼠除塵器凈腔室有漏風時,冷熱氣流交匯,產生冷凝水,煙氣中的酸性成分或堿性成分,溶于水就會對船殼的碳鋼板產生銹蝕現像。為減少漏風,降低銹蝕風險,將高開蓋式凈腔室改為高箱體內部結構,新增高箱體大凈腔室加裝于新增船殼高部,袋籠做成分節形式,在高箱體內完成加裝及更換濾袋袋籠,一個凈腔室只有1個人孔門,供加裝施工及操作人員檢修用,漏風幾率大幅減小,降低了凈腔室被銹蝕的風險。
3.5 優化加工工藝技術,提升加工精度
選用激光切割控制技術加工花板,保證花板平面度偏差不大于花板長度的 2‰;花板孔中心位置度偏差+0.3 mm、下偏差0 mm;花板孔間距偏差小于上偏差+0.3 mm、下偏差-0.3 mm。花板與加強筋型鋼焊接時,選用多道斷續焊接,減少焊后變形,同時焊后必須做煤油滲透檢驗。
花板與噴吹管、噴吹管支撐加工完成,在車間內先進行預組裝,用對應圖號作標記,現場根據標記對應加裝,減少加裝誤差;脈沖閥與氣包組裝好后整體發貨,發貨前再做空氣壓力試驗,保證脈沖閥正常運行。
3.6 施工現場按圖施工、精準加裝
本項目為改建項目,加裝前對原電子設備袋室船殼進行修補,并根據整體受力情況對JY部應力偏大部位進行加固處理。現場對花板、凈腔室、船殼各板之間全部實施氣密焊,焊后選用煤油滲透檢驗。改建減少的導流板,JK管道及灰斗分風管道,嚴格按圖紙規定明確要求進行施工。在加裝濾袋、濾袋框架之前,對除塵器整體進行徹底的漏風檢查,并修補漏點。
本電子設備選用濾袋尺寸較長,制造時嚴格控制濾袋、袋籠骨架和花板孔的尺寸公差,并進行配合試驗。濾袋加裝時,在濾袋廠家的指導下,使用保護TA-O細心加裝,避免劃傷濾袋覆膜。
袋除塵器裝完濾袋后,進行兩次熒光粉檢漏。兩次熒光粉選用不同顏色。
改建后,該除塵器的控制技術參數見表1。
表1 除塵器改建后的控制技術參數
04
結束語
根據合同約定,該公司委托四川某檢測公司對該產線窯尾尾氣進行采樣檢測。同約定的外貿冷卻系統≤1 000 Pa的明確要求。