管式除雾器介绍

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Î 0-15µ的雾滴 (~ 30mg/Nm3(dry)
- 因雾滴太小,在现有脱硫除雾器上无法去除
Î 烟气冷凝水 (除雾器无法控制),GGH的作用抬高温度,>>不饱和的湿烟气
- 净烟气是饱和的湿烟气 - 热量流失,温度下降,将析出冷凝水
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携带现象
z 概念: 当进入除雾器瞬间的气体流速超过最高允许流速后,被拦截的雾 滴将重新被卷起而重新回到烟气流中,导致除雾性能大幅下降的现象,称 为携带现象
除雾器原理
14.18%
净烟气 35
0.065 0.16%
雾滴含量(mg/Nm3)
45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000
5000 0
42128
各级除雾器雾滴含量变化
雾滴含量(mg/Nm3)
MET之前
6078
104
MEV30之前
MEV27之前
除雾器位置
35 净烟气
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引起携带现象的原因
z 不冲洗引起堵塞,过流面积变小,流速增快,超过除雾器的携带速度。 其特点:
Î 除雾器在干净状态下(比如168运行),良好运行;随着运行时间加长,即使工 况没有发生改变,除雾器效果日益变差。
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triple tube
double tube
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喷淋层的雾滴分析
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喷淋层的雾滴分析
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>2500μ, 50.00%
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300MW工程实例分析
XX电厂300MW案例分析
烟气量
1,200,000
Nm3/h
循环泵流量
6000
m3/h
浆液密度
1300
kg/m3
吸收塔直径
0.00% 1.00%
5001000μ
250500μ
15250μ
0-15μ
4.50%
0.25%
0.05%
0.0005 %
5.00%
25.00% 50.00%
100.00 %
雾滴含量 (mg/Nm2)
石膏量 (Kg/Nm2)
0.00 24863 12431 3453 1381 28 42156 8927.1
功能描述
优势
MEV 27 屋顶设计
叶片带钩, 拦截非常小的雾滴
(20-100μ)
拦截非常小的雾滴
弱势
容易堵塞 阻力大
MEV 30 屋顶设计
去除较大雾滴 (50-1000μ)
拦截中等粒径的雾滴
容易堵塞 阻力大
MET 管式设计
去除大部分 大雾滴(>400μ)
烟气均布
阻力小 循环利用冲洗水
不易堵塞
小雾滴效果差
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工程实例 国电双辽2X300MW
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在Munters下方增设
喷淋层的雾滴分析
雾滴粒径 >2500µ 1000-2500µ 500-1000µ 250-500µ 0-250µ
体积比例 50.00%
45.00%
4.50%
0.45%
0.05%
250-500μ, 0.25%
500-1000μ, 4.50%
0-250μ, 0.05%
1000-2500μ, 45.00%
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管式+屋顶方案
雾滴含量(mg/Nm3) 石膏含量(Kg/m2*H)
处理能力
MET之前 42128 78.921
MEV30之前 6078 11
85.57%
MEV27之前 104 0.194
进入除雾器石膏量(kg/m2.h )
0.00 46.58
23.29
6.47 2.59
预期进入除雾器石膏总量(kg/m2.h )
78.92
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管式+屋顶方案
管式+屋顶设计
名称
Î 冷凝水的量 = 1,500,000 X 2 g/ m3 = 3 m3/h
z 结论: 净烟到内流水,不一定是除雾器效果不好,也有可能是冷凝水因素
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中国脱硫运行研究
z 不带GGH项目,往往发生飘浆现象 z 带GGH, GGH发生快速堵塞 z 结论:给电厂脱硫的运行带来无尽的苦恼
>2500 1000- 500μ 2500μ 1000μ
250500μ
15250μ
0-15μ
50.00% 45.00% 4.50%
0.25%
0.05%
0.0005 %
0.00% 1.00%
5.00%
25.00%
50.00%
100.00 %
雾滴含量 (mg/Nm2)
石膏量 (Kg/Nm2)
0.00 24863 12431 3453 1381 28 42156 8927.1
被MET除雾器拦截率 被MEV30除雾器拦截率 被MEV27除雾器拦截率
100.00% 90.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6105 100.00% 99.00% 95.00% 0.00% 131 100.00% 98.00% 20.00% 50
1292.9 27.8 13.5
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隔板
Click Here>> 三维图
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功能概括
z 去除大雾滴
Î 雾滴大于400-500µ,效果显著
z 降低除雾器堵塞风险
Î 阻止大部分携带石膏固体的浆液直接进入除雾器
z 烟气均布
Î 塔内的烟气流场存在很大的不均匀性
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被MET除雾器拦截率 被MEV30除雾器拦截率 被MEV27除雾器拦截率
100.00% 90.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6105 100.00% 92.07% 88.35% 0.00% 462 93.00% 90.21% 20.00% 399
1292.9 97.9 84.5
10%的面积发生携带,将导致除雾器后方含水量从50mg/Nm3提升 到399mg/Nm3, 带水量是原来的8倍
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工程实例
z 案例2:
Î 客户:中电投抚顺热电有限公司
Î 项目:中电投抚顺热电有限公司 2×300MW烟气脱硫工程
Î 设备: 管式除雾器 MET Î 吸收塔直径:12m Î 吸收塔数量: 2塔 Î 供货时间:2010年1月 Î 安装时间:2010年1月
工程实例
z 案例1:
Î 客户:北京国电龙源环保工程有限公司
Î 项目:国电双辽发电有限公司2×300MW(#3、#4机组)烟气脱硫工程
Î 设备: 管式除雾器 MET Î 吸收塔直径:13.1m Î 吸收塔数量: 2塔 Î 供货时间:2010年1月 Î 安装时间:2010年1月
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Î 除雾器差压增大
z 实际运行烟气量比设计值大
Î 煤种变化 Î 设计按照100%符合,实际运行达到110%运行
z 烟气流速不均,这是固有的,只是程度大小而已
Î 和脱硫EPC总包方的技术有关系; Î 和运行过程有关系(喷淋层的故障也会引起)
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工程实例 吸收塔内
改造Munters 屋顶除雾器
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Mist管式除雾器的工程实例 吸收塔内
改造Munters老的屋顶结构
改造目的是避免除雾器发生堵塞
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m
吸收塔面积
113.0
m2
塔内烟气流速
5.0
m/s
石膏浆液浓度
15%
wt%
雾滴粒径
>2500μ 1000-2500μ 500-1000μ 250-500μ 0-250μ
体积比例
50.00% 45.00%
4.50% 0.25% 0.05%
进入除雾器可能性
0.00% 1.00%
5.00% 25.00% 50.00%
压降
pressure drop [Pa]
130
120
110
100
90
80
70
Βιβλιοθήκη Baidu60
50
40
30
20
10
0
0
1
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pressure drop
3
4
5
gas velocity [m/s]
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平板,在5.5m/s 开始发生携带
平板,在6.5m/s 严重携带
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携带现象的严重性
除雾器没有发生携带运行参数
雾滴粒径
体积比例
进入除雾器可能性 进入除雾器雾滴量 (mg/Nm2)
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携带现象的结果
除雾器10%面积发生携带时的运行数据(携带区域性能下降70%计算 )
雾滴粒径
体积比例
进入除雾器可能性 进入除雾器雾滴量 (mg/Nm2)
>2500 1000μ 2500μ
50.00% 45.00%
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除雾器后方水组成分析
z 净烟气中的“水“由3部分组成:
Î >15µ的雾滴, 取决于除雾器效果,能达到50mg/Nm3(dry)
- 除雾器的形式 (平板,屋顶,烟道式,组合设计) - 塔内烟气流速 ( 实际烟气流量,吸收塔直径) - 除雾器的有效面积 (因为存在部分盲板现象) - 吸收塔内烟气流速的不均匀性
© CBW Clyde Bergemann Wesel 10.2007 - Rev. 5
Tubular Design 管式除雾器
REA Plastik Tech (RPT) 上海瑞亚安环保设备有限公司
结构
第一级除雾器支撑梁
特殊设计的端板
2层或3层管子
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除雾器后方—冷凝水分析
析出水量(g)
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1
温度每降低一度析出的水量
0.101325MPa(a)压 力下饱和湿空气含水量 变化
4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 温度
Click Here>>饱和湿空气下不同温度含水量
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除雾器后方--冷凝水分析
z 冷凝水特点
Î 此部分析出的水是清水,不携带石膏
z 冷凝水的量,假设
Î 机组300MW Î 烟气量1,200,000 Nm3/h, >> 实际烟气量~ 1,500,000 Nm3/h Î 净烟气温度为50-55℃左右 Î 该烟气从52度降温到51.5度 >> 析出水量 ~2 g/ m3
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