水浸布卷簾濕式電除塵器的凈化特性研究
發(fā)布時間:2021-01-09 17:34
濕式靜電除塵技術(shù)可抑制二次揚塵和高比電阻粉塵的反電暈,廣泛應用于濕法脫硫后煙氣的凈化。但傳統(tǒng)濕式靜電除塵技術(shù)存在收塵極板易腐蝕、極板表面水膜分布不均勻、易出現(xiàn)溝流、出口煙氣攜帶“大白煙”等問題,為解決上述問題,提出一種水浸布卷簾濕式電除塵器。水浸布卷簾濕式電除塵器的創(chuàng)新在于:收塵極采用耐腐蝕的纖維織布,通過上下滾筒傳動,使水浸布卷簾電極張緊固定良好的同時實現(xiàn)自動收塵,改變了傳統(tǒng)噴淋清灰和刮板刮泥的方式,使除塵系統(tǒng)耗水量少,極板磨損小,能耗低且運行更加穩(wěn)定。無論是否噴霧,都能夠達到濕式靜電除塵的效果,增強了對煙氣凈化的適用性,降低了凈化后白色煙羽排放所造成的二次污染。電場風速分布的均勻性以及除塵器本體的流場分布特性對提高濕式電除塵器的凈化效果是重要的。通過流場模擬發(fā)現(xiàn),當整流板增加到三層時,其氣流分布的相對均方根值為0.24,滿足設計規(guī)范的合格要求。在進氣箱處加三層整流板時,第二電場速度分布的均勻性明顯優(yōu)于第一電場,出氣箱前端速度分布的均勻性優(yōu)于進氣箱后端速度分布的均勻性。除塵器本體的壓力損失主要集中在進氣箱部分,其次是出氣箱,而收塵電場段的壓力損失占比是很小的。為研究水浸布卷簾電極含水...
【文章來源】:武漢科技大學湖北省
【文章頁數(shù)】:53 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
氣流運動方向不同的濕式靜電除塵器
立式靜電除塵器結(jié)構(gòu)簡單、便于組裝、單位過流斷面具有的收塵面積大,一般適用于氣體流量小、除塵效率要求不高,安裝場地較狹窄的情況[16],如圖1.1a。臥式靜電除塵器雖然占地面積較大,在安裝改造時容易受到場地限制,但在處理較大煙氣量時,比較容易保證氣流沿電場斷面均勻分布,除此之外,還可以根據(jù)除塵效率的要求延長電場強度[17],如圖 1.1b。按照除塵器內(nèi)極板結(jié)構(gòu)形式的不同,可將濕式靜電除塵器劃分為板式和管式兩種,管式靜電除塵器只能用于處理垂直的煙氣,其收塵極為多根圓管或者多邊形管的并列組合,放電極均勻地布置在收塵極管之間,根據(jù)煙氣流動方向可靈活布置沖洗噴嘴的噴洗流向,如圖 1.2a。板式靜電除塵器中沖刷水在平板狀的收塵極上流動,可形成均勻的水膜,電暈線均勻地放置在極板之間,無論是水平還是垂直流動的煙氣,在板式靜電除塵器中均能得到良好的凈化處理[18],如圖 1.2b。管式靜電除塵器與板式靜電除塵器相比,具有結(jié)構(gòu)簡單、所占空間小、除塵效率高等優(yōu)點,除此之外,在一定的電極長度和除塵效率下,除塵器中煙氣流的速度可達到板式靜電除塵器中的兩倍[19]。
于干式靜電除塵器的流場模擬研究較多,而關(guān)于濕式靜電且不夠深入[56,57,58]。因此,研究濕式靜電除塵器速度分布和的。本章基于氣固兩相流理論利用 CFX 軟件模擬水浸布卷流場,通過模擬,重點分析進氣箱、收塵電場段、出氣箱力分布特征。模型模型的建立何模型的尺寸與實驗室 2 電場試驗裝置相同。采用 ICEM。圖 3.1 為水浸布卷簾濕式電除塵器的幾何模型,電場高度 1400mm、700mm、2660mm。圖 3.2 表明了水浸布卷簾濕
【參考文獻】:
期刊論文
[1]濕式靜電除塵技術(shù)在冶金行業(yè)的應用[J]. 黃文. 科技經(jīng)濟導刊. 2019(05)
[2]330MW燃煤供熱機組徑流濕式靜電除塵器應用[J]. 程立華,馬希紅,張立權(quán). 時代農(nóng)機. 2018(03)
[3]濕式靜電除塵器(WESP)研發(fā)概況[J]. 鐘史明. 區(qū)域供熱. 2017(06)
[4]霧霾天氣的成因分析與防治對策研究[J]. 張興坤,張吉光. 環(huán)境科學與管理. 2016(08)
[5]濕式靜電除塵系統(tǒng)流場數(shù)值模擬與優(yōu)化[J]. 馬修元,申智勇,李志強. 熱力發(fā)電. 2016(05)
[6]玻璃鋼在濕式靜電除塵(霧)領(lǐng)域中的應用[J]. 李娜. 玻璃鋼/復合材料. 2015(10)
[7]濕式靜電除塵技術(shù)研究及應用[J]. 劉媛,閆駿,井鵬,尚光旭,張純,燕中凱. 環(huán)境科學與技術(shù). 2014(06)
[8]濕式靜電除塵器在火電廠中的應用探討[J]. 趙鵬,陳勇,蹇浪. 能源與環(huán)境. 2013(06)
[9]火電廠濕式靜電除塵器的發(fā)展現(xiàn)狀綜述[J]. 時超林,潘衛(wèi)國,郭瑞堂,金強,丁承剛,郭士義. 電力與能源. 2013(05)
[10]移動電極電除塵器除塵效率的計算[J]. 王秀合. 電力科技與環(huán)保. 2012(04)
博士論文
[1]WESP陽極表面改性及潤濕特性研究[D]. 徐純燕.山東大學 2016
[2]柔性集塵極應用于燃煤脫硫煙氣深度凈化的試驗研究[D]. 常景彩.山東大學 2011
碩士論文
[1]柔性電極濕式靜電除塵關(guān)鍵技術(shù)工程應用研究[D]. 孫尊強.東南大學 2015
[2]濕式靜電除霧器脫除煙氣中酸霧的試驗研究[D]. 閆君.山東大學 2010
[3]豎壁降液膜流動特性的研究[D]. 王仁芳.大連理工大學 2007
[4]染色烘干過程節(jié)能控制系統(tǒng)設計[D]. 張陽輝.浙江大學 2007
本文編號:2967101
【文章來源】:武漢科技大學湖北省
【文章頁數(shù)】:53 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
氣流運動方向不同的濕式靜電除塵器
立式靜電除塵器結(jié)構(gòu)簡單、便于組裝、單位過流斷面具有的收塵面積大,一般適用于氣體流量小、除塵效率要求不高,安裝場地較狹窄的情況[16],如圖1.1a。臥式靜電除塵器雖然占地面積較大,在安裝改造時容易受到場地限制,但在處理較大煙氣量時,比較容易保證氣流沿電場斷面均勻分布,除此之外,還可以根據(jù)除塵效率的要求延長電場強度[17],如圖 1.1b。按照除塵器內(nèi)極板結(jié)構(gòu)形式的不同,可將濕式靜電除塵器劃分為板式和管式兩種,管式靜電除塵器只能用于處理垂直的煙氣,其收塵極為多根圓管或者多邊形管的并列組合,放電極均勻地布置在收塵極管之間,根據(jù)煙氣流動方向可靈活布置沖洗噴嘴的噴洗流向,如圖 1.2a。板式靜電除塵器中沖刷水在平板狀的收塵極上流動,可形成均勻的水膜,電暈線均勻地放置在極板之間,無論是水平還是垂直流動的煙氣,在板式靜電除塵器中均能得到良好的凈化處理[18],如圖 1.2b。管式靜電除塵器與板式靜電除塵器相比,具有結(jié)構(gòu)簡單、所占空間小、除塵效率高等優(yōu)點,除此之外,在一定的電極長度和除塵效率下,除塵器中煙氣流的速度可達到板式靜電除塵器中的兩倍[19]。
于干式靜電除塵器的流場模擬研究較多,而關(guān)于濕式靜電且不夠深入[56,57,58]。因此,研究濕式靜電除塵器速度分布和的。本章基于氣固兩相流理論利用 CFX 軟件模擬水浸布卷流場,通過模擬,重點分析進氣箱、收塵電場段、出氣箱力分布特征。模型模型的建立何模型的尺寸與實驗室 2 電場試驗裝置相同。采用 ICEM。圖 3.1 為水浸布卷簾濕式電除塵器的幾何模型,電場高度 1400mm、700mm、2660mm。圖 3.2 表明了水浸布卷簾濕
【參考文獻】:
期刊論文
[1]濕式靜電除塵技術(shù)在冶金行業(yè)的應用[J]. 黃文. 科技經(jīng)濟導刊. 2019(05)
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[4]霧霾天氣的成因分析與防治對策研究[J]. 張興坤,張吉光. 環(huán)境科學與管理. 2016(08)
[5]濕式靜電除塵系統(tǒng)流場數(shù)值模擬與優(yōu)化[J]. 馬修元,申智勇,李志強. 熱力發(fā)電. 2016(05)
[6]玻璃鋼在濕式靜電除塵(霧)領(lǐng)域中的應用[J]. 李娜. 玻璃鋼/復合材料. 2015(10)
[7]濕式靜電除塵技術(shù)研究及應用[J]. 劉媛,閆駿,井鵬,尚光旭,張純,燕中凱. 環(huán)境科學與技術(shù). 2014(06)
[8]濕式靜電除塵器在火電廠中的應用探討[J]. 趙鵬,陳勇,蹇浪. 能源與環(huán)境. 2013(06)
[9]火電廠濕式靜電除塵器的發(fā)展現(xiàn)狀綜述[J]. 時超林,潘衛(wèi)國,郭瑞堂,金強,丁承剛,郭士義. 電力與能源. 2013(05)
[10]移動電極電除塵器除塵效率的計算[J]. 王秀合. 電力科技與環(huán)保. 2012(04)
博士論文
[1]WESP陽極表面改性及潤濕特性研究[D]. 徐純燕.山東大學 2016
[2]柔性集塵極應用于燃煤脫硫煙氣深度凈化的試驗研究[D]. 常景彩.山東大學 2011
碩士論文
[1]柔性電極濕式靜電除塵關(guān)鍵技術(shù)工程應用研究[D]. 孫尊強.東南大學 2015
[2]濕式靜電除霧器脫除煙氣中酸霧的試驗研究[D]. 閆君.山東大學 2010
[3]豎壁降液膜流動特性的研究[D]. 王仁芳.大連理工大學 2007
[4]染色烘干過程節(jié)能控制系統(tǒng)設計[D]. 張陽輝.浙江大學 2007
本文編號:2967101
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