蜂窩濕式靜電脫除燃煤細(xì)顆粒物實驗研究
本文選題:濕式靜電除塵 切入點:細(xì)顆粒物 出處:《中國計量學(xué)院》2016年碩士論文
【摘要】:靜電除塵器廣泛應(yīng)用于燃煤電廠的煙氣治理系統(tǒng),但其對可吸入顆粒物,尤其是細(xì)顆粒物的捕集效率并不高,難以達到現(xiàn)排放標(biāo)準(zhǔn)。濕式靜電除塵技術(shù)采用水膜清灰方式代替了傳統(tǒng)的振打清灰方式,可有效避免“二次揚塵”與“反電暈”現(xiàn)象,實現(xiàn)燃煤煙氣細(xì)顆粒物排放的高效控制。對濕式靜電除塵規(guī)律的研究有利于探索除塵機理,也能為工程應(yīng)用中濕式電除塵設(shè)備的優(yōu)化和設(shè)計提供指導(dǎo)。本文主要通過理論分析和實驗測量的方法,研究蜂窩管狀濕式靜電除塵的放電特性規(guī)律以及除塵機理,主要研究內(nèi)容包含以下三個部分:首先是對濕式靜電除塵理論的研究,主要介紹了顆粒物在靜電場中的荷電規(guī)律和收塵規(guī)律,并分析了粉塵顆粒與霧滴、粉塵顆粒與粉塵顆粒之間的相互作用,為濕式靜電除塵實驗研究提供指導(dǎo)。其次從清灰方式、極線形式、煙氣含塵濃度著手,對蜂窩濕式靜電放電特性進行實驗研究。實驗結(jié)果表明干式、溢流下濕式靜電除塵器的放電特性區(qū)別不大,噴淋量的增加在一定程度上使電暈電流增大。在相同運行電壓下,十二角鋸齒星形極線在三種形式極線中電暈電流最大,六角鋸齒星形極線其次。煙氣含塵濃度的增加使荷電粉塵顆粒數(shù)目增加,自由電子與負(fù)離子數(shù)目減少,電暈電流降低。最后研究濕式靜電的清灰方式、運行參數(shù)、本體參數(shù)和電源參數(shù)對細(xì)顆粒物脫除效率的影響。采用大流量重量撞擊器(DGI)對除塵器顆粒物濃度進行測試,實驗結(jié)果發(fā)現(xiàn)噴淋清灰方式對細(xì)顆粒物脫除效率最高,溢流清灰方式其次。提高比收塵面積和運行電壓均可使除塵效率增加,當(dāng)負(fù)載電壓為18kV時,隨著比收塵面積的增加,除塵效率由79%上升至92%。通過觀察顆粒物分級脫除效率發(fā)現(xiàn),粒徑段在0.5μm-1μm的顆粒物脫除效率較低。當(dāng)煙氣含塵濃度達到較高值(442.85mg/m~3)時,除塵器仍可保持較高的除塵效率。
[Abstract]:Electrostatic precipitator (ESP) is widely used in flue gas control system of coal-fired power plants, but its capture efficiency for respirable particulates, especially fine particles, is not high, so it is difficult to meet the current emission standards.The wet electrostatic dust removal technology uses water film to remove ash instead of the traditional vibration dusting method, which can effectively avoid the phenomenon of "secondary dust raising" and "back corona", and realize the high efficiency control of fine particulate matter emission from coal-fired flue gas.The study on the law of wet electrostatic dust collection is beneficial to the exploration of dust removal mechanism, and can also provide guidance for the optimization and design of wet electrostatic precipitator in engineering application.Through theoretical analysis and experimental measurement, this paper mainly studies the discharge characteristics and dust removal mechanism of honeycomb tubular wet electrostatic precipitation. The main research contents include the following three parts: first, the research on wet electrostatic dust collection theory.This paper mainly introduces the charge law and dust collecting law of particles in electrostatic field, and analyzes the interaction between dust particles and droplets, dust particles and dust particles, which provides guidance for the experimental study of wet electrostatic dust collection.Secondly, the characteristics of honeycomb wet electrostatic discharge are studied from the aspects of ash cleaning, pole line and dust concentration.The experimental results show that the discharge characteristics of the wet electrostatic precipitator under dry and overflow conditions are not different, and the increase of spray amount increases the corona current to a certain extent.Under the same operating voltage, the corona current of the zigzag star pole line is the largest among the three forms, and the hexagonal zigzag star pole line is the second.With the increase of dust concentration in flue gas, the number of charged dust particles increases, the number of free electrons and negative ions decreases, and the corona current decreases.Finally, the effects of cleaning mode, operation parameters, bulk parameters and power supply parameters on the removal efficiency of fine particles were studied.The particle concentration of dust precipitator was measured by DGI. The results showed that the removal efficiency of fine particles was the highest by spray cleaning and the second was by overflow.When the load voltage is 18kV, the dust removal efficiency increases from 79% to 92% with the increase of specific dust collection area.It was found that the particle removal efficiency of 0.5 渭 m ~ (-1) 渭 m was lower when the particle size was 0.5 渭 m ~ (-1) 渭 m.When the dust concentration of flue gas reaches a high value of 442.85 mg / m ~ (3), the dust collector can still maintain a high dust removal efficiency.
【學(xué)位授予單位】:中國計量學(xué)院
【學(xué)位級別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2016
【分類號】:X773
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本文編號:1704437
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