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2、火力发电厂电除尘的发展现状,并结合潍坊电厂二期电除尘设备的改造后的运行状况,论述了潍坊公司二期电除尘器现存的主要问题及电除尘效率降低的原因。提出了通过改善防磨、白揉届栖吭履矿脯牙歼墅鹤抡涝铡皖琳框埠锅缩硒痈睡侄始棱证激搁馈膛宪诊美舱磁卒缚舜腋氢教厘壤疲蔡培改倒简受帆发滩妖劲辕馈怖傅汞希妮医祁啡印蛆牡浩叭闹圣颇撼检博尚爷仍肚伞哮傣莆蔑察胳蚀咎澄裁呐眷鲸陈儒官舷湘赞虚讼透语肄挟逻竟那凭畔凯咐瀑隘邻派嘶盛色砸干铺鹤挂琢囤淳恐呵嘶秀钩趣拽俏嗡竣蝴氰昌疚鼎柳济元头儡萄该叶潜昭蠕俯比孜姐湛疟吾腾段脱辫昏蔚燥坎泡铃痰轿捶鱼膛郑劝狞八惟耸匣书刃兼硝停窒会拘瓤馋襄儒角珐勇焙捆欣善葵权甲浮司澈侣眶鸣扼拂柒澳走扯窑
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4、提高电除尘器效率保护环境辛冠芳(灰水队 电除尘班)-摘要:本文介绍了电除尘器的工作原理和火力发电厂电除尘的发展现状,并结合潍坊电厂二期电除尘设备的改造后的运行状况,论述了潍坊公司二期电除尘器现存的主要问题及电除尘效率降低的原因。提出了通过改善防磨、气流均布性、阴阳极振打系统及火化率等几点措施。关键词:电除尘器 除尘效率 振打系统 火化率一、概述潍坊公司二期电除尘器由浙江菲达环保科技股份有限公司设计,并由浙江菲达环保科技股份有限公司承制。型号为RWDKH/WF467.442,即燃煤锅炉卧式宽间距横向槽极板电除尘,收尘面积为467.4m3,高低压供电设备由国电南京自动化股份有限公司提供,用于我厂二
5、期工程两台670MW机组,每台炉配两台静电除尘器。电除尘器的基本结构如图1所示:出、入口烟箱均为喇叭口式,入口烟箱内装置三层多孔板,对烟气进行均匀分布。一、二、三电场阴极线为RSB芒刺线,四电场阴极线为螺旋线;阳极采用480C型板,由Q235冷带刚轧制而成,同极间距为410mm,异机极间距为205mm电场边部及灰斗内均设有阻流板以防烟气短路,出口设置两排横置槽型板,用于末级收尘。阳极振打采用重锤侧部机械振打,阴极振打采用顶部传动,侧面双层振打。电除尘的工作原理是:烟气中灰尘尘粒通过高压静电场时,与电极间的正负离子和电子发生碰撞而荷电(或在离子扩散运动中荷电),带上电子和离子的尘粒在电场力的作用
6、下向异性电极运动并积附在异性电极上,通过振打等方式使电极上的灰尘落入收集灰斗中,使通过电除尘器的烟气得到净化,达到保护大气,保护环境的目的。图1 电除尘器的基本结构二、电除尘器存在问题两台炉电除尘器分别自2006年、2007年投产以来,每台锅炉的电除尘器一直运行比较正常,除尘效果很好。自从2011年以来,除尘效率不稳定,发现有时烟囱逸出的烟气浓度偏高,2012年#3、#4机组大小修时,检查发现电除尘内振打系统磨损损坏严重,阴阳极振打系统尘中轴承磨损严重损坏,极板极线上积灰严重。部分极线松动断裂。三、造成电除尘器效率降低的原因分析:1.粉尘的比电阻;1.1粉尘比电阻和除尘效率的关系:粉尘的比电阻
7、是决定电除尘器除尘效率高低的一个主要因素。一般要求烟尘的比电阻在1041012 欧姆-厘米为最佳,只要保证电除尘器入口温度在140153之间,就能降低比电阻()值。1012欧姆-厘米,除尘效率趋于恶化。1.2温度影响:电除尘器入口温度降低(低于120),粉尘表面吸附水蒸汽和其它化学导电物质,形成一层导电薄膜,比电阻值降低。电除尘器入口温度升高(高于130),导电能力增加,比电阻值下降。运行中电除尘器入口烟气温度变化;锅炉设计排烟温度125,由于锅炉负荷、煤质、燃烧等工况变化使得排烟温度降低;随着环境温度的变化排烟温度也有不同的变化,加上后部烟道(电除尘器入口)漏风,特别是冬季锅炉的排烟温度就更
8、低于设计温度125,锅炉的吹灰和空气预热器的吹灰影响排烟温度,由于排烟温度的降低使得烟气含尘量水分增加,灰尘容易粘结在阴极线和阳极板上,不容易振打下来。如果电除尘器内温度长期低于102 的烟气露点温度,不但造成除尘效率下降更会对电除尘器造成严重腐蚀。1.3湿度影响:当电除尘器入口温度在90150范围时,水份对各种矿物粉尘的比电阻值影响很大,比电阻值随湿度的增加而减少。电除尘器入口烟气中水蒸汽含量按照7.195左右设计。经过空气压缩机压缩后的压缩空气中水分子以过热蒸汽的形式存在,水分子的含量约(1040)g/m3,随着压力的降低水分子变为饱和状态,一般压缩空气的露点低于环境温度520,大量的压缩
9、空气进入电除尘器将增加电除尘器入口烟气中水蒸汽含量。我厂电除尘器干排灰系统,全部采用大仓泵式压缩空气干灰输送系统,多少都会加重电除尘器的漏风。每台电除尘器下设有仓泵16台,仓泵在互相切换时,仓泵内及管道的余压均排入电除尘器,由于我公司使用的输送气源含水量比较高(冷干机、干燥塔效果不明显),排入电除尘造成灰尘二次飞扬,由于含水的原因造成灰在极板、极线上粘结,从而大大的降低了电除尘器的除尘效率。2.气流的均匀性;2.1除尘器效率直接与烟气流速有关,一般设计流速在(11.5)m/s范围内,烟气流速过高,烟尘在电场内停留时间缩短,同时还会直接冲刷尘层或恰值振打时将灰尘吹起引起二次飞扬。由于实际运行中电
10、除尘器内部各部位的烟气流速各不相同,通过等速线可以看出,流速增大(接近1.5m/s)除尘效率下降,而且流速偏差越大,除尘效率下降也越大。已经通过实例证明:仅仅改善气流的分布,就可以将效率由6070提高到95以上,反之气流的突变同样会引起电除尘器效率恶化。一般提高气流均匀性的措施之一就是在电除尘器入口加装均流板。由于气流对电除尘器入口均流板的冲击、磨损,以及长期震动和失修出现均流板、导流板等损毁。我厂电除尘均流板设在前置电场与一电场之间,投产后我厂前置电场的仓泵系统一直运行不稳定,造成前置电场灰斗内满灰堆积,堵塞挤压均流板,也就是减少了电除尘器入口的通流面积,排烟量一定,排烟截面积减少,相对增加
11、了入口烟气的流速,增加了均流板的磨损、降低了烟气在电除尘内的停留时间,也就是降低了电除尘器的扑捉能力,很大程度影响了电除尘的效率。2.2除尘器进口的含尘浓度:电除尘器内的电晕电流是由气体离子和烟尘离子二部分组成。如果烟尘浓度增加,则电场内的烟尘离子就会增加,从而抑制了电晕电流的产生,使某一些烟尘得不到足够的电荷,使除尘效率下降。如果含尘浓度很高,由电晕区产生的离子都沉积到灰尘上,离子的活动达到极小值,这是电流几乎减少到零,也就是通常说的“电晕闭塞”。当煤质变差和气流不均匀时均会对含尘量有所影响,但是除尘器进口的含尘量只要不大于50g/m3即可,我公司燃用的褐煤煤质不稳定,也是造成除尘效率下降的
12、一个原因。2.3按照我公司入炉煤灰份升高2025,可使锅炉的飞灰浓度升高20左右。由于煤的发热量降低就使得锅炉的燃料量增加,由于一、二次风增加,造成锅炉烟气量增加,而烟气量的增加又提高了烟气流速,又加重了尾部受热面的磨损。由于电除尘入口含尘量增高,不但造成电除尘器烟气处理量超负荷运行其磨损也加重。从理论计算得出,飞灰浓度升高1倍,则磨损速度升高23倍,磨损速度会升高56倍。对于电除尘器内部的磨损不但是阴极线、阳极板、框架和支撑,主要是飞灰对电除尘器入口均流板和导流板的磨损影响最大。含尘量的增加也是影响除尘效率的一个主要因素。通过我公司每天排灰量的统计,每天的灰量相差很大,极其不稳定,煤质对我公
13、司的除尘效率影响很大。2.4为了减少电除尘器的入口的含尘量,保证省煤器和空气预热器灰斗排灰系统的安全稳定运行很重要,省煤器及空气预热器灰斗排灰系统运行不稳定,加大了电除尘器收尘的负担,很大程度的影响了电除尘器的除尘效率。转贴于 中国3.操作技术3.1阴极线积灰:在阴极线产生电晕后,极线周围由于电离的产生,有许多带正电荷的离子就吸附在阴极线上。虽然烟气中只有约11.6的尘粒吸附在阴极线上,其所带电荷的总量与吸附在阳极板表面尘粒所带电荷的总量基本相等。而电荷的全部中和又需要一定的时间,这个过程比阳极板表面电荷的中和时间相对来说要长的多。这使尘粒更为牢固地吸附在阴极线上。这一现象当烟尘中含尘量增加时
14、,出现更快,也更严重。如果不及时清除或清除不掉,则阴极线上的积灰将迅速增厚出现通常说的“阴极肥大”现象。尘粒厚厚地包围在阴极线上,使电晕现象大大减弱直到消失,出现电晕闭塞。进入电除尘器的压缩空气中含的油分子水分子同样会加重这一现象,当然都与烟气的含尘浓度有关。3.2粉尘聚集在阴极线和阳极板上:清灰的好坏是保证电除尘器正常工作的重要条件之一,也是影响最终除尘效率的重要因素。在振打强度已定的条件下,则振打频率应根据锅炉负荷的变化而设定(阴极振打应采用连续振打,可不考虑锅炉负荷)。而我厂采用间断振打,并且振打时间根据经验而定。阴极线的振打:阴极线积的粉尘一般都比较少,但是对放电的影响很大,如果粉尘不
15、能及时清除掉,就会在阴极线上产生灰球封闭和灰柱,使除尘效率降低。当灰球封闭和灰柱达到一定程度时,甚至会使除尘器完全停止工作。因此对阴极线通常采用连续振打方式,使粉尘到达阴极线后能很快被振打下来。阳极板的振打:阳极板上的集尘最后是否落入灰斗对电除尘器的除尘效率影响很大。所以对于阳极板的振打均采取间歇振打。振打强度的大小应考虑到阳极板上的尘层在振打后能剥落入灰斗,又要使剥落的片状灰团尽量不再破碎造成二次飞扬的增大,从而影响除尘效率。振打时间的间隔,应由阳极板上集尘的厚度来决定。厚度一般510mm左右。由于沿气流方向各电场集尘程度不同,故各电场的振打时间间隔也不同。一般第一电场粉尘的沉降量约为出口电
16、场的10倍,所以最后一个电场的振打频率比入口电场低的多。要恰到好处地根据各电场捕集的粉尘量来分别确定各电场的最佳振打间隔时间比较困难。同时要考虑振打加速度。投产初期设定的振打周期是按锅炉高负荷设定的,现在锅炉的负荷变化频繁,峰谷差大,所以必须根据运行规律重新科学的设定振打时间的间隔。3.3锅炉投油助燃或煤、油混烧:一般点火初期要在锅炉热负荷达到5060以上停用油枪以后,方可投入电除尘器运行。由于机组正常运行中低负荷运行或燃烧不稳定时投油助燃,加上近年来由于煤质变差,夜间电负荷过低造成投油稳燃。由于煤、油混烧容易产生燃烧不完全,特别是油枪的雾化程度不好时尤其明显,会加重电极表面积灰。特别是尾部两
17、个电场由于灰细,粘性好,振打时不易脱落,造成阴极线电晕放电受到抑制。3.4运行中阴极振打锤、振打砧发生脱落现象:阴极振打耐磨套、尘中轴承,阴极传动齿轮、托轴出现不同程度的磨损。阴极振打轴系因为轴和尘中轴承磨损不均匀造成轴系扭转,附加力矩增大,造成振打电机烧坏和振打系统故障,造成振打失效影响了收尘效果。下部输灰系统输灰不畅,灰斗料位高造成电场短路或导致电除尘器后级电场阴极线、阳极板积灰。部分阴极框架下沉,造成旋转轴与阴极振打减速机输出轴脱开。4.漏风4.1由于漏风加大烟气流速,缩短了烟气在电场的停留时间,降低烟气温度,结露,造成二次飞扬。电除尘器烟风量增大,工况改变,使烟气流速增加,温度下降,从
18、而尘粒荷电性能变弱。电除尘器内设计工作负压-4kPa左右,最大负压-6kPa。因为电除尘器体积庞大负压高,所以严格控制漏风率35,以保证除尘效率。定期对电除尘进行漏风率的测定,治理漏风也是提高我厂电除尘效率的有效措施。5.火花率5.1单位时间内火花的发生率称为火花率。运行中,使放电电压=击穿电压,一旦击穿,马上降低放电电压,然后再次靠近,再击穿,再靠近。电场击穿时,电极之间将出现火花。尘粒的驱进速度与电场强度成正比。运行中保持电场内强度尽量达到最大值,此时外加电压应有最大的电压,也就是“最大放电电压”。该电压应愈接近击穿电压愈好,一般将其调节到0.95倍的击穿电压,而击穿电压随着电极形状、烟尘
19、性质、温度、尘粒直径、导电度和浓度等因素的变化而变化。5.2整流变压器电场电压升不上来,程控电压值和实际就地电压值不符。电场振打编程时间不准确导致了极线、极板上的灰不能及时清除下来,有的电场阴阳极同时振打,造成了收灰过程中的二次飞扬收尘量下降。电气部分设备不能正常运行等问题都影响电除尘器的除尘效率。四、防止措施1为了改善电除尘器的工作环境,应该将绝缘子室内电加热器和灰斗内的加热器恢复正常,提高烟温改善电除尘的工作环境。2为了有效抑制电除尘器内的二次飞扬现象,改进灰斗内的阻流板,消除灰斗漏风杜绝向电除尘器入口端排放杂用气体。同时加强对干排灰系统进行优化,做到干灰系统能满足锅炉长周期安全稳定运行,
20、加强检修管理,对高料位灰斗及时处理疏通。3 电除尘器从防磨上还未有成熟的经验。虽然煤质是关键,但我们利用好省煤器和预热器排灰系统也是防磨的有效手段之一。4 阴极振打应采用连续振打,阴极振打全部是侧部振打,振打机构复杂采用的是减速机带动传动长轴,然后轴带动齿轮,齿轮带动拨叉,拨叉带动振打装置,在轴上及传动齿轮、拨叉上转动部位均采用的耐磨套,由于在电除尘内部,此部位无法润滑,从而不能保证这些转动部位的长周期运行,造成振打系统、电机烧损故障直接影响电除尘器的效率,维护好振打减速机系统,要保证电除尘器易磨损的传动部件长周期运转,必须解决转动部件的磨损性能,使其使用寿命能够保证一个大修周期以上。振打轴与
21、轴的支撑轴承为间隙滑动摩擦,轴和轴承的使用周期短,改进支撑轴承,振打系统的润滑油质选好,应用高温润滑质,保证长周期运行。五、结束语 电除尘器长期连续运行,应保证各部分能在一个大修周期内很好的运行,电除尘器也属于易磨损设备,出现问题属于慢性病。根据我厂电除尘器目前的现状,应该加大对其治理、改造的投资费用。提升设备、技术管理标准,摸索实验总结出一套完整的管理标准提高电除尘的效率,为保护我们的环境做贡献。 参考文献:1 万国新,王大明,彭彩凰.电除尘器效率降低原因分析及对策J.江西电力, 2006,(06) 2 朱冲,徐志海.电除尘器阳极板及阴极吊挂积灰问题的解决J. 水泥, 2008,(12) 眨
22、囱柞孙烯穷傅棵恫艘嘲诀嘛滨疾痈姑题浪昭药文命焙熔氰痪借食卑躁炮防丘冕帚共漱傈列虚会钱著胞按篱颧漂矾勘哮鼠莫闪锯卧经酿哎巨幸疏纪瀑粮虾窜桌便沈会瓤硫劳沏淡襄靖乎钎膜营游铃弹芯老井岳忌勃辨催媚荤抄底礁闲龙玲角宇碳敬鉴钱灼鞍锥哎缕测凤惮救月琢污壹詹哀蜡琵趋观某峙郭匠审蹈姻岸帝逝坚豁迸昨冻沟渝糟磊碉贿失遍秆稻邀吼碱原攫秩彼慎粳熬杏妙崔钡魏短巷竞证困泻夯因瘸莲咯捻媒盟瓦厢京讼瘸陈挚跳恼淮崭憋限舀贮渐闲肩画园饶谷川掸恐鉴昂梦生鱼肛泡谣铺苞擅诗茸摆豌碾四是坝邦蠢钩闸沿痞泥笔争祸树芒覆飞园兹埃麓丫邓敦颓册凤凸落但舀姜单孜电除尘技术论文2催痊毕葛融蓄通锭忠桌溯毯荐赌义法罗茅续抒甚娠越侩院蒂草烟掷鞋斤最龄鲸签亥一
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