柔性集尘极应用于湿法脱硫烟气深度净化的试验研究_常景彩

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湿式烟气柔性电极深度净化技术工艺介绍

湿式烟气柔性电极深度净化技术工艺介绍

关键词
燃 煤 烟 气 柔 性 电极 设 计 与调 试
De s i g n i n g a n d De b u g g i n g o f Fl e x i b l e Co l l e c t i o n El e c t r o d e
Ap p l i e d i n Ad v a n c e d P u r i i f c a t i o n f o r F l u e Ga s/ / Q i u x i —
Ab s t r a c t F l e x i b l e c o l l e c t i o n e l e c t r o d e a p p l i e d i n a d v a n c e d p u —
r i i f c a t i o n f o r c o l— a — i f r e d l f u e g a s ol f l o w i n g WF GD g a i n s s o me a d — — v a n t a g e s o f h i g h e r e f i c i e n c y ,c o n t i n u i t y ,a n d l o we r c o s t .T h e
湿式烟气柔性 电极深度净化技术工艺介绍
邱 祥 民
( 国电环境 保 护研 究 院
中图分类号 : X 7 0 1 文献标识码 : A
江 苏・ 南京
2 1 0 0 3 1 )
文章编号 : 1 6 7 2 — 7 8 9 4 ( 2 0 1 4) 0 9 — 0 0 9 9 — 0 2
为 形 成 新 的烟 气治 理 技 术 路 线 提 供 技 术 参 考 。
2 技 术特 点

火力发电厂湿法脱硫废水深度处理工艺选择探讨_1

火力发电厂湿法脱硫废水深度处理工艺选择探讨_1

火力发电厂湿法脱硫废水深度处理工艺选择探讨发布时间:2021-06-02T04:01:00.732Z 来源:《中国电业》(发电)》2021年第4期作者:庞升果蒋兟卫祥民赵青涛刘俊杰郝国富[导读] 文章主要讲述了脱硫废水终端处理的两种方法,即蒸发法和烟道处理法,并结合天津某火电厂改造实例,对多种改造方案进行了比较。

北京北方节能环保有限公司北京 100070摘要:目前,我国的经济在迅猛发展,社会在不断进步,石灰石-石膏湿法脱硫是火力发电厂主流的脱硫工艺,然而,环保排放标准越来越严格,确保脱硫系统长期稳定运行的要求越来越高,因此,火电厂对脱硫废水进行终端处理改造刻不容缓。

文章主要讲述了脱硫废水终端处理的两种方法,即蒸发法和烟道处理法,并结合天津某火电厂改造实例,对多种改造方案进行了比较。

关键词:脱硫废水;蒸发法;烟道处理法引言石灰石 - 石膏湿法烟气脱硫工艺具有脱硫效率高、脱硫剂丰富、负荷范围广的优点,占我国火电发电厂烟气脱硫工艺总量 90% 以上。

但其产生的脱硫废水呈酸性且具有高悬浮物、高盐量、高 COD、高腐蚀性、高危害等特点,其复杂的水质特点使其当选为燃煤电厂湿法脱硫系统终端水质最恶劣的废水。

解决脱硫废水“零排放”的问题即实现全厂废水的“零排放”。

随着我国环保要求和节能意识不断提高,优化火电发电厂废水处理工艺、提高水资源利用率、实现废水资源“零排放”和循环再利用是大势所趋。

1预处理系统脱硫废水深度处理工艺均可以分解为“预处理”、“浓缩”和“结晶”三个工艺段,后段工艺的特点决定了前端工艺的选择。

对于在“浓缩”段采用膜法浓缩的工艺,在“预处理”段都需要对废水中的硬度进行彻底的软化处理。

目前,软化处理工艺以传统的化学加药软化澄清和管式微滤软化工艺应用较多。

2火力发电厂湿法脱硫废水深度处理工艺选择2.1电渗析工艺电渗析是利用离子交换膜对阴、阳离子的选择透过性能,在外加直流电场的作用下,使阴、阳离子定向迁移透过选择性离子交换膜,从而使电解质离子从溶液中分离出来的过程。

试析燃煤电厂烟气多污染物协同治理技术及有效应用

试析燃煤电厂烟气多污染物协同治理技术及有效应用

试析燃煤电厂烟气多污染物协同治理技术及有效应用发布时间:2022-03-10T07:13:27.287Z 来源:《科技新时代》2022年1期作者:方成伟[导读] 煤电节能减排升级改造行动中,超低排放技术得到快速发展。

在超低排放技术中,烟气多污染物协同治理技术得到越来越多的应用,推动燃煤电厂节能环保目标的实现。

在燃煤电厂烟气多污染物协同治理中,要考虑到除尘系统和脱硫脱硝系统之间的协同性,实现污染物治理以及节能降耗的多赢目标。

北京铝能清新环境技术有限公司摘要:煤电节能减排升级改造行动中,超低排放技术得到快速发展。

在超低排放技术中,烟气多污染物协同治理技术得到越来越多的应用,推动燃煤电厂节能环保目标的实现。

在燃煤电厂烟气多污染物协同治理中,要考虑到除尘系统和脱硫脱硝系统之间的协同性,实现污染物治理以及节能降耗的多赢目标。

关键词:燃煤电厂;多污染物;烟气治理;协同治理;治理技术1引言我国的大气环境污染原因中,工业废气排放是重要的元凶。

随着国家对环境治理保护工作的重视,燃煤电厂的污染物治理工作面临新的挑战。

为了满足国家环保超低排放标准的要求,探索科学高效的燃煤烟气污染物治理技术十分必要。

烟气多污染物协同治理技术因具有明显的综合优势成为燃煤电厂在污染物治理中的重要选择。

2燃煤电厂烟气多污染物协同治理技术概述燃煤电厂烟气多污染物协同治理是遵循协同治理的理念,在同一设备内对多种烟气污染物进行脱除或净化,或者在前面的环节为后面的环节创造对治理污染物更有利的条件,从而提高烟气治理的整体效率,实现良好的节能效果。

3燃煤电厂烟气多污染物协同治理技术要点在烟气多污染物协同治理技术中,通过综合考虑除尘系统、脱硫脱硝系统之间的协同关系,使前后工序能够配合高效。

协同治理的工艺系统主要包括烟气脱硝、烟气冷却、低温电除尘、湿法脱硫几个环节。

工艺系统对烟气中的各个污染物组分进行综合考虑,在实现除尘效果的基础上尽可能提高余热利用率,精简工艺流程和工艺设备,减少烟气降温后的阻力,降低能耗,实现减排和节能的双赢目标。

中国纺织工业联合会科学技术奖获奖项目选载

中国纺织工业联合会科学技术奖获奖项目选载

中国纺织工业联合会科学技术奖获奖项目选载(2022年度)印染行业废水资源化利用及互联网在线监控关键技术与应用获奖等级:二等奖主要完成单位:天津工业大学、浙江津膜环境科技有限公司主要完成人:王海涛、常娜、许以农、刘瑞、邵伟、贾彦军、阿如汗、张侃、李泽东针对印染行业废水预处理能耗高、产水水质不稳定、水回用率低以及反渗透/纳滤膜浓水中无机盐难回用等问题,项目通过开发浸没式高强度膜过滤工艺(HMF)、适用于印染行业中水回用的专用纳滤膜、高盐浓水直接回用(液体元明粉)以及基于互联网的在线监控等技术,实现印染行业废水的水回用率从目前的50%左右提高到65%,工艺能耗降低40%左右,废水中无机盐(Na2SO4)以浓盐水的形式得到低成本处理回用。

主要创新内容和技术指标如下。

(1)开发出浸没式高强度膜过滤工艺技术,并应用于印染行业废水预处理,实现运行能耗从0.75 kWh/m3(传统MBR技术)降低至0.45kWh/m3,提高产水水质,节省印染废水处理成本。

(2)研发面向印染行业废水深度处理及中水回用的专用纳滤膜,提升净化水回用率。

所制备的专用纳滤膜实现对MgSO4截留率达到99%,NaCl截留率达到92%,色度去除率达到99%以上。

(3)提出基于电渗析技术的印染行业高盐浓水直接回用新工艺,开创低成本无机盐资源化利用新途径。

该技术以印染废水经反渗透/纳滤膜处理后的膜浓缩液为水源,采用“卷式超滤+树脂软化+吹脱塔+电渗析+脱碱”的技术路线,使膜浓缩液盐浓度达到50000μS/cm,色度≤100,满足印染工艺中染色段需求,实现浓盐水直接回用染布。

(4)开发基于互联网的印染废水深度处理在线监控平台,对所有项目示范工程进行集中管理,真正实现无人值守。

项目获授权发明专利5项,实用新型专利14项,软件著作权2项;成果实现印染废水深度处理超25万t/天,回用水量超16.25万t/天,减排和节约工业水资源2.5万~3.75万t/天,具有显著的经济和社会效益。

锅炉脱硫脱硝及烟气除尘技术研究

锅炉脱硫脱硝及烟气除尘技术研究

锅炉脱硫脱硝及烟气除尘技术研究摘要随着我国改革开放,经济不断高速增长,与此同时也伴随着能源大量消耗,自然资源紧缺等问题。

国家曾多次提倡节能减排,减少对大气环境的污染。

因此有必要对大型电厂进行改造,旨在降低排放在空气中的污染物。

基于这个观点,本文指出了电厂锅炉脱硫、脱硝及烟气除尘技术的现状,分析了此项技术的概况和必要性,展示了在实际应用过程中成果,最后阐述了锅炉脱硫脱硝行业未来发展愿景。

关键词:锅炉;脱硫;脱硝;烟气除尘前言目前,我国生产电力的主要方式是通过燃烧煤炭、天然气、石油等能源物质,产生的化学能向电能转化。

燃料在燃烧不充分时候就会产生的碳硫化物等有毒气体。

这些有毒气体不经处理排放对环境会造成很大污染。

与此同时,这些元素氧化物会极大地影响生态环境并且降低综合质量[1]。

将会产生烟气污染等问题,因此有必要改善锅炉烟气脱硫、脱硝及烟气除尘技术,同步提高治理烟气污染的能力,有效监控电力企业,秉承可持续发展的绿色理念。

一、锅炉脱硫脱硝及烟气除尘技术现状1.1我国锅炉脱硫脱硝及烟气除尘技术概况我国经济高速发展,伴随着产生了工业大气污染问题,我国在环保方面也投入了大量资源。

基于此,急需高效治理火电厂污染物。

目前阶段,脱硫脱硝及烟气除尘技术在电厂发电过程中应用极广。

与此同时,高效使用这种技术也有效地控制了大气污染。

但是,我国脱硫、脱硝及烟气除尘技术与发达国家的先进技术之间也存在一定的差距,所以火电厂应充分研究相关技术,结合自己企业的实际情况,不断地优化与改进技术。

技术的发展可以极大地促进节能减排工作实施,同步可以使电厂在激烈的市场竞争中处于不败之地。

1.2锅炉脱硫脱硝及烟气除尘的必要性改革开放以后,我国工业在发展过程中对煤炭的需求日益增加。

研究课题表明,当前煤炭数量直接应用于燃烧方面的平均已经达到了12t/d[2]。

尤其是在火电厂,需要的煤炭的资源日益增加。

与此同时,火电厂锅炉燃烧不充分,排放出来的硫化物、氮化物将会对周围环境造成污染,不能满足节能减排理念要求。

9燃煤烟气中SO_3转换吸收特性模拟实验_常景彩

9燃煤烟气中SO_3转换吸收特性模拟实验_常景彩

( 山东大学 能源与动力工程学院 燃煤污染物减排国家工程实验室,山东 济南 250061)
摘 要: 为揭示燃煤烟气中 SO3 进入湿法脱硫( WFGD) 塔前后的转换吸收特性,采用臭氧氧化法产 生 SO3 ,并通过对 SO3 的浓度、不同吸收剂的吸收率及转化物的粒径分布测量分析,得到 SO3 进入湿 法脱硫塔前后的形态转换吸收规律。结果表明: SO3 转化为气溶胶颗粒物,粒径分布形成[0,40]、 [41,70]、[71,100]等 3 个区间段,相应的置信水平分别为 79% 、17% 、4% ; 不同吸收剂对 SO3 的吸 收率从小到大依次为: CaCO3 浆液( 30% ) < 湿法脱硫浆液 < NaOH 溶液( 0. 25 mol / L) < 去离子水; 湿法脱硫浆液对 SO3 的吸收率为 64. 21% ,温度在 50 ~ 85 ℃ 变化时,吸收率无明显变化; SO3 在进入 脱硫塔后全部以硫酸雾形态存在,净烟气中的酸雾含有未脱尽的硫酸雾部分。
1 实验系统及测试方法
1. 1 臭氧氧化 SO2 实验系统 臭氧氧化 SO2 实验系统,是由 10 g / h 臭氧发生
器、氧气源、二氧化硫气源、玻璃反应器、洗气瓶等部 分组成。实验时 O2 及 SO2 采用质量流量计控制进气 量,臭氧与 SO2 通入 50 L 的方形玻璃反应器( 未抽真 空、内有空气) 中,以便于测量观测。在反应器上部 及洗气瓶尾部设有测点,测量反应器内的 SO3 浓度及 吸收剂的吸收率,SO3 浓度控制 50 × 10 - 6 以内,使得 混合模拟气体的浓度范围接近实际燃煤产生的 SO3 浓度的上限值,采用恒温水浴将反应器内的温度控制 在 56 ℃ ,具体装置如图 1 所示。
第 35 卷第 10 期 2010 年 10 月

推动规划环评从源头预防环境问题

推动规划环评从源头预防环境问题
— 45.
[7]王文选 ,赵继海 ,周建锋 ,等.600MW 燃煤机组 SCR脱 硝工程 设计 特点 [J].电力科技与环保 ,2010,26(1):49—52.
[8]王 键 ,朱 彤 ,王 俩 ,等.引入化学反应 的 600Mw 机组 SCR脱 硝 系统模拟 [J].电力科技 与环保 ,2012,28(4):31—33.
[D].济南 :山东大学 ,2011. [2]时超林 ,潘卫园 ,郭瑞堂 ,等.火 电厂湿式静 电除尘器的发展现
状综述 [J].电力与能源 ,2013(5):493—496. [3]赵 鹏 ,陈 勇 ,蹇 浪 .湿式 静 电除尘器 在火 电厂 中的应用探 讨
[J].能源与环境 ,2013(6):95—96. 『41刘 媛 。闫 骏 ,井 鹏 。等 .湿式静 电除尘技术研究及应用 [J].环
《意见》规定 了规 划环评 实施 空间管制、总量管控和环境准入 的基本原 则和技 术要 点,强 化 了规 划环评 的刚性 约束 ,要严 守空间、总量、准入 3条铁线 ,通过 规划环评 ,形成 空间管制 、总量管控和环境 准入 的相 关要求 ,并将这 些要求作 为规划编制 的 依据或 应遵从 的前提 条件 ,以确保将 空间管制 、总量管控和环境 准入成果 充分 融入 规划编 制、决 策和 实施 的全 过程。《意见》 对 生态空间识别 、生产和 生活 空间环境 的布局合理 性、各规划 间相协调 、生态红 线和 空 间管制 成果等进 行 了准确 的论述 ,涵盖 生态优先原则 、环境风险 防范、生态空间确 立程序、生态保护红 线与生态空间关系、成果 落实”一张 图”等重 点 内容。在 空间管 制上寻找 突破 。规划环评必须 强调 空间,解决格 局 性 问题 ,从 生态 系统 完整性 的角度 优化 区域 发展格 局 ,建立 红线 与底 线思 维 ,对重要、敏感 的区域 实施严格保 护,强化环境红 线约束。在 总量 管控上 寻找突破 ,需理 清污染 物 总量与环境 质量 的关系。 要通过 多项指标 管控形成”全面控制、综合 防治、因地制宜”的污染 物治理思路 。《意见》对污染 物总量上 限、主要污 染物确 立 依据、总量管控限值计算方法、管控 重点行业 、达标与未达标情况 等进行 了系统而详 实的说 明,对环境准 入条件 、准入指标 、重 点行业综合评价 、负面清单确立依据等 内容进行 了分析。

柔性极板湿式电除尘技术在烧结机烟气治理中的应用

柔性极板湿式电除尘技术在烧结机烟气治理中的应用

柔性极板湿式电除尘技术在烧结机烟气治理中的应用目前烧结烟气治理主要采用多管除尘器、静电除尘器加湿法脱硫的形式,到达新的环保要求具有较大难度,柔性极板湿式电除尘器应用于烧结机烟气湿法脱硫之后的深度处理,可以使烟尘排放浓度远低于排放限制的要求。

本文对其实际应用情况开展了介绍和分析,通过使用结果证明,此技术在烧结机烟气治理中具有良好的适用性。

钢铁工业长期在我国国民经济中处于根底性地位,具有高能耗和高污染的特点。

钢铁生产包括焦化、烧结、炼钢等工序,其中烧结工序是污染物控制的重点之一,烧结烟气粉尘污染的治理已经我国各大钢铁企业减排的重要课题。

随着我国环保压力的加大,新建烧结机的烟尘排放浓度要求到达30πιg∕Nm3,特别排放限值区域甚至高达20mg∕Nm3o目前烧结烟气治理主要采用多管除尘器、静电除尘器加湿法脱硫的形式,到达如此之高的排放要求难度很大,需要设置新的环保设施,湿式电除尘器成为解决此问题的适用技术之O1湿式电除尘器技术介绍湿式电除尘器最早在1907年开始应用于硫酸和冶金工业生产中,除去烟气中微细粉尘和酸雾等污染物。

由于湿式电除尘器是控制燃煤烟气PM2.5非常有效的设备,在发达国家的电力等工程领域得到了广泛应用。

据不完全统计,已有50余套不同类型的湿式电除尘器应用于美国、欧洲及日本的电厂,主要作为大气复合污染物控制系统的最终处理装备,用于去除湿法脱硫无法收集的酸雾、控制PM2.5微细颗粒物及解决烟气排放浊度问题。

Ll湿式电除尘器的工作原理湿式电除尘器工作原理与传统电除尘器相似,依靠的都是静电力,所不同的是工作环境为一“湿”一“干”,湿式静电除尘器装置处理的是脱硫后的湿烟气,布置在除尘脱硫系统的尾部,作为除尘脱硫系统中烟囱排放之前的最后一道屏障,在保证烟尘达标、解决“石膏雨”等诸多方面具有重要的作用。

湿式静电除尘器装置主要由阴极、阳极和电源等组成。

其工作原理为:在装置的阳极和阴极线之间施加数万伏直流高压电,在强电场的作用下,电晕线周围产生电晕层,电晕层中的空气发生雪崩式电离,从而产生大量的负离子和少量的阳离子。

声波团聚除尘在脱硫系统的应用

声波团聚除尘在脱硫系统的应用

声波团聚除尘在脱硫系统的应用任维国1 储昊21.国家电投集团远达环保工程有限公司重庆市 4011222.南京常荣声学股份有限公司江苏南京 210008摘要:声波团聚将脱硫烟气中微米/亚微米颗粒碰撞后紧紧粘在一起形成新的更大粒径的颗粒,并应用多效声波团聚复合除尘装置进行了试验,取得了显著的效果。

关键词:湿法脱硫;声波团聚除尘装置0 引言我国300MW以上的火电机组90%采用石灰石-石膏湿法烟气脱硫(WFGD)技术[1]。

发电厂除尘主要依靠脱硫前端电除尘器或布袋除尘器对烟气中的粉尘进行脱除,但粉尘不能达到现有国家排放标准,需依靠脱硫系统对烟气进行二次除尘,从而满足5mg/Nm3的排放标准。

1 研究目的此次研究针对目前湿法脱硫系统的脱硫提效和脱硫系统微米/亚微米颗粒(烟尘)排放问题,以盐城热电有限责任公司在建3#炉(130T/H)脱硫系统为对象,进行脱硫声波提效一体化技术的理论与试验研究。

在声波离散-脱硫提效和声波团聚-协同除尘机理研究的基础上进行试验研究,以解决目前湿法脱硫技术中脱硫提效和微颗粒排放中存在的问题。

此次应用在盐城热电有限责任公司3#炉脱硫装置以及中试装置上进行了应用和验证,在出口烟尘浓度大于等于8mg/Nm3(标态,干基,6%O2)小于等于10mg/Nm3(标态,干基,6%O2)范围内进行该项试验,使吸收塔出口烟尘浓度<4mg/Nm3(标态,干基,6%O2)。

2 除尘原理WFGD系统在运行过程中,除雾器对小于15μm粒径的雾滴基本不能捕集,效率降低,导致大量细小雾滴逃逸是净烟气中粉尘增大的直接原因。

经声波脱硫除尘装置团聚处理后,含石膏的浆液雾滴直径增大,进入除雾器后被除尘器捕着,从而减少净烟气粉尘排放。

盐城热电有限责任公司3#炉脱硫系统的设计参数如下:(1)脱硫塔入口烟气SO2含量高(130TBMCR工况负荷下,SO2在3000mg/Nm3),塔内石膏液滴浓度大,入口粉尘35mg/Nm3;(2)出口粉尘5mg/Nm3,出口SO2 35mg/Nm3。

湿法脱硫系统除尘效果分析与提效措施

湿法脱硫系统除尘效果分析与提效措施

湿法脱硫系统除尘效果分析与提效措施魏宏鸽;叶伟平;柴磊;朱跃【摘要】通过对湿法脱硫装置开展除尘效率试验,研究影响脱硫装置除尘效率的主要因素,研究发现,脱硫装置对高浓度粉尘洗尘效果更为明显,目前脱硫装置综合除尘效率在50%左右.同时,实际运行时脱硫装置出口雾滴含量均高出设计值,雾滴巾存在的固体颗粒是导致除尘效率偏低的关键因素之一.最后,提出了脱硫改造中除尘效率的提效措施,以实现脱硫的协同除尘作用,为下一步脱硫改造提供相关思路.【期刊名称】《中国电力》【年(卷),期】2015(048)008【总页数】4页(P33-36)【关键词】燃煤发电;湿法脱硫装置;协同除尘作用;除雾器改造;喷淋系统优化【作者】魏宏鸽;叶伟平;柴磊;朱跃【作者单位】华电电力科学研究院,浙江杭州310030;华电电力科学研究院,浙江杭州310030;华电电力科学研究院,浙江杭州310030;华电电力科学研究院,浙江杭州310030【正文语种】中文【中图分类】X7010 引言随着《火电厂大气污染物排放标准》(GB 13223—2011)的颁布,燃煤机组烟尘排放浓度将执行一般地区≯30 mg/m3、重点地区≯20 mg/m3的排放限值,催生了大批除尘器的提效改造工作。

某些除尘改造路线由于受改造场地、投资成本等因素的限制,并不能确保实现除尘器出口粉尘直接达标排放。

湿法脱硫系统具有一定的洗尘效果,但由于同时存在洗尘作用和浆液夹带现象,成为除尘改造工作中的“双刃剑”,部分机组在除尘改造无法直接达标前提下,可以通过湿法脱硫系统实现粉尘达标排放,但也存在粉尘在经过吸收塔后粉尘浓度不降反升甚至造成超标的现象。

因此,在同期开展的脱硫提效改造工作中,必须考虑其粉尘协同脱除作用的提效措施。

1 湿法脱硫系统除尘效果现状2011—2013年通过脱硫性能考核试验以及脱硫改造可行性研究摸底试验,对39台湿法脱硫装置开展除尘效率试验,对脱硫装置除尘效率的影响因素进行了分析,机组容量范围为 25~1 000 MW,试验机组脱硫装置平均除尘效率为49%。

湿法烟气脱硫技术研究现状及进展

湿法烟气脱硫技术研究现状及进展

湿法烟气脱硫技术研究现状及进展
宋华;王雪芹;赵贤俊;张文超;吕宝航;柳艳修
【期刊名称】《化学工业与工程》
【年(卷),期】2009(26)5
【摘要】介绍了国内外已工业应用的主要湿法烟气脱硫技术,如石灰石石灰-石膏湿法、海水烟气脱硫和微生物法等工艺技术的应用现状及研究发展,并对近年来国内外发展的脱硫新工艺进行了评述.由此探讨了湿法烟气脱硫技术现在存在的问题、研究情况和发展前景.
【总页数】5页(P455-459)
【作者】宋华;王雪芹;赵贤俊;张文超;吕宝航;柳艳修
【作者单位】大庆石油学院,化学化工学院,黑龙江,大庆,163318;大庆石油学院,化学化工学院,黑龙江,大庆,163318;大庆油田化工有限公司技术开发研究院,黑龙江,大庆,163453;大庆石化工程有限公司工艺室,黑龙江,大庆,163714;大庆钻探工程公司钻技一公司技术管理中心质量室,黑龙江,大庆,163358;大庆石油学院,化学化工学院,黑龙江,大庆,163318
【正文语种】中文
【中图分类】TQ028
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成为目 表面水膜分布 和 设 计 优 化 新 型 的 结 构 形 式 , 前湿式静电除 尘 技 术 发 展 的 趋 势 。 目 前 , 国内外已 有众多学者对集尘极的结构形式和材料类型进行 了
1] 、 广泛的研究 。 如 平 钢 板 式 集 尘 极 [ 绝缘介电质放 2] 3] 、 “ 、 电 平板集尘极 [ 蜡烛型 ” 陶瓷集尘极 [ 碳纤维和
o f t h e s e r e s u l t s . v a l i d i t y : ;w ;w ;w K e w o r d s l e x i b l e c o l l e c t i o n e l e c t r o d e e t e l e c t r o s t a t i c r e c i i t a t o r s e t f l u e a s d e s u l h u r i z a t i o n a t e r f p p g p y ; f i l m s u r i f i c a t i o n a d v a n c e d p
为解决传统湿式静电技术由集尘极材料选择及 摘要 为揭示柔性绝缘疏水纤维织物用作集尘极材料的可 行 性 及 电 场 性 能 , 表面水膜布置不均引发的系列问题 , 利用浸润质量在线监测法 , 得到水对柔性 集 尘 极 的 毛 细 浸 润 特 性 ; 通过测量不同给水率条件下 柔性集尘极电阻率及伏安特性曲线 , 揭示柔性集尘极表面水膜特性与静电场性能之间的耦合关系 ; 建立小试/中试试验台 , 研究了 柔 性集尘极对燃煤脱硫烟气气溶胶污染物组分的净化性能 。 结果表明 , 水能够在 柔 性 集 尘 极 表 面 形 成 均 匀 水 膜 ; 试验工况下, 柔性集
关键词 柔性集尘极 湿式静电除尘器 湿法脱硫 水膜 深度净化
E x e r i m e n t a l s t u d o n t h e f l e x i b l e c o l l e c t i o n e l e c t r o d e a l i e d i n a d v a n c e d o f c o a l f i r e d f l u e f o l l o w i n u r i f i c a t i o n a s - p y p p g p g
DOI:10.15985/ki.1001-3865.2012.11.004
常景彩等 柔性集尘极应用于湿法脱硫烟气深度净化的试验研究
柔性集尘极应用于湿法脱硫烟气深度 净化的试验研究 *
2 1 1 2 1 常景彩1, 张立强 李志强 宋广峰 马春元 #
( 山东大学燃煤污染物减排国家工程实验室 , 山东省能源碳减排技术及资源化利用重点实验室 , 1. 山东大学能源与环境工程研究所 , 山东 济南 2 5 0 0 6 1; ) 山东山大能源环境有限公司 , 山东 济南 2 2. 5 0 0 1 4
E n i n e e r i n L a b o r a t o r o r C o a l F i r e d P o l l u t a n t s E m i s s i o n R e d u c t i o n, S h a n d o n K e L a b o r a t o r o r E n e r C a r- - g g y f g y y f g y b o n E m i s s i o n R e d u c t i o n a n d R e s o u r c e U t i l i z a t i o n T e c h n o l o E n e r a n d E n v i r o n m e n t a l E n i n e e r i n I n s t i t u t e o g y, g y g g f
湿式静电除尘技术具有诸如高效去除气溶胶微 细颗粒物 、 低压 损 、 防 止 二 次 携 带 等 优 点, 然而目前 的湿式静电除 尘 技 术 仍 存 在 一 些 问 题 , 集中体现在 集尘极材料选择和表面水膜布置不均引发的电气故 障和运行故障 等 方 面 。 因 此 , 研究新型集尘极材料
# 通讯作者 。 第一作者 : 常景彩 , 女, 博士 , 工程师 , 主要从事燃烧与污染物控制技术方面的研究 。 1 9 7 7 年生 , ) ; ) 。 山东省自然科学基金 ( 青年基金 ) 资助项目 ( N o . 5 1 0 0 6 0 6 3 N o . Z R 2 0 1 1 E E Q 0 1 9 * 国家自然科学基金资助项目 (
12 1 1 2 1 , ( WF G D CHANG J i n c a i ZHANG L i i a n L I Z h i i a n S ONG G u a n e n MA C h u n u a n . 1. N a t i o n a l g q g , q g , g f gቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ, y ,
3、 / 柔性集尘极对酸雾气溶 胶 脱 除 率 达 9 中 试 装 置 出 口 烟 气 酸 雾 <1 浆 液 滴 <1 尘极电场性能优于导电刚性材料 , 8% 以 上 ; 0m m 5 g 3、 3; / / 微细粉尘 <5m 工业化装置较高的烟羽透明度表明柔性集尘极实际运行性能良好 。 m m m g g
3 / , 5m m a t o u t l e t r e s e c t i v e l . T h e n o r m a l o e r a t i o n o f i n d u s t r i a l i z a t i o n a n d t h e h i h e r t r a n s a r e n c v e r i f i e d t h e a s g p y p g p y g
, , S h a n d o n U n i v e r s i t J i n a n S h a n d o n 2 5 0 0 6 1;2. S h a n d o n S h a n d a E n e r & E n v i r o n m e n t C o. L t d. J i n a n g y, g g g y ) S h a n d o n 5 0 0 1 4 g2 : ) A b s t r a c t e t e l e c t r o s t a t i c E S P s a r e o t i o n s f o r e f f e c t i v e c o n t r o l o f f i n e e m i s r e c i i t a t o r s( o o d a r t i c u l a t e W - p p p g p , s i o n. H o w e v e r v a r i o u s r o b l e m s c a u s e d b m a t e r i a l s a n d n o n u n i f o r m d i s t r i b u t i o n o f w a t e r f i l m l i m i t e d a l i c a b i l i t o f - p y p p y , u t a e r t i c a l w e t E S P s . B a s e d o n t h i s b a c k r o u n d t h e f l e x i b l e c o l l e c t i o n e l e c t r o d e w a s f o r w a r d . T h i s s u mm a r i z e d p p p y p g o s s i b i l i t f o r w a t e r t r a n s f e r r i n i n f l e x i b l e h d r o h o b i c c o l l e c t i o n e l e c t r o d e s b m o n i t o r i n u a l i t c h a n e . T h e t h e p y g y p y g q y g s e c i f i c e r f o r m a n c e r e s i s t a n c e a n d V I c u r v e s o f d i f f e r e n t c o l l e c t i o n e l e c t r o d e s w e r e i l l u s t r a t e d . T h e o f f l e x i b l e c o l l e c - - p p t i o n e l e c t r o d e o n t h e r e m o v a l o f o l l u t a n t a e r o s o l w a s s t u d i e d i n l a b a n d i l o t s c a l e s e x e r i m e n t a l s s t e m. T h e r e s u l t s p p p y s h o w t h a t u n i f o r m w a t e r f i l m c o u l d f o r m f o r w a t e r t r a n s f e r r i n i n f l e x i b l e c o l l e c t i o n e l e c t r o d e v i a c a i l l a r e n e t r a - g p y p t i o n . T h e c o l l e c t i o n e f f i c i e n c b f l e x i b l e c o l l e c t i o n e l e c t r o d e s w a s h i h e r t h a n t h a t b e l e c t r i c a l l r i i d m a t e r i a l u n d e r y y g y y g c e r t a i n c o n d i t i o n s . T h e c o l l e c t i o n e f f i c i e n c b f l e x i b l e c o l l e c t i o n e l e c t r o d e a m o u n t e d t o m o r e t h a n 9 8% f o r s u l f u r i c y y , a c i d a e r o s o l . T h e c o n c e n t r a t i o n s o f s u l f u r i c a c i d a e r o s o l s l u r r d r o l e t a n d f i n e a r t i c l e a e r o s o l w e r e l o w e r t h a n 1 0, 1 5, y p p
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