振打清灰对电除尘器排放的影响:工业应用分析
振打清灰过程是电除尘器(ESP)持续运行的一项重要保障,电极表面清灰效果直接影响电除尘器运行电气参数,进而影响电除尘器的粉尘排放质量浓度。为此,以有功功率为600 MW的燃煤机组双室5电场工业电除尘器为例,对比分析了顶部电磁振打和侧部机械振打对电除尘器运行参数以及排放质量浓度的影响。首先要知道,对于振打清灰装置而言,如果振打
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振打清灰对电除尘器排放的影响:工业应用分析
振打清灰过程是电除尘器(ESP)持续运行的一项重要保障,电极表面清灰效果直接影响电除尘器运行电气参数,进而影响电除尘器的粉尘排放质量浓度。为此,以有功功率为600 MW的燃煤机组双室5电场工业电除尘器为例,对比分析了顶部电磁振打和侧部机械振打对电除尘器运行参数以及排放质量浓度的影响。首先要知道,对于振打清灰装置而言,如果振打次数过频,会影响受热面的使用寿命。结果表明:在相同振打参数条件下,侧部机械振打产生的加速度平均值约为顶部电磁振打的3倍,而且振打加速度分布相对均匀;通过将顶部电磁振打改造为侧部机械振打,电除尘器每个通道的电源输入容量由131 kVA提高至190kVA;PM10排放质量浓度由19.33 mg/m3降低至14.14 mg/m3,降低比例为26.85%;PM2.5排放质量浓度由4.23mg/m3降低至1.20 mg/m3,降低比例为71.53%。电除尘器处理高黏性、高比电阻的粉尘时采用侧部机械振打有利于提高电除尘器运行参数并降低电除尘器出口粉尘排放质量浓度。
振打锤使用
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振打锤的结构特点:阴极振打锤包括挠型夹紧臂、锤头、锤柄和振打轴,其特征在于所述挠型夹紧臂分为一臂、圆弧形挠曲臂和第二臂,该挠型夹紧臂的一臂和锤头通过大铆钉连接,挠型夹紧臂的第二臂和锤柄通过小铆钉可动地连接,锤柄固定到振打轴。电除尘配件振打锤清灰作用首要于振打强度和振打频率。振打锤的振打强度的巨细决议于锤头的分量和挠臂的长度。振打强度通常用沉积极板面法向发生的重力加速度g(9。80m/s2)的倍数表明。振打清灰装置振打加速度不足如何处理振打清灰装置振打加速度影响振打清灰效果。通常需求极板上各点的振打强度不小于100~200g,实际上,振打锤的振打锤振打强度也不宜过大,只需能使板面上尚能残留薄的一层粉尘即可,不然二次扬尘增多和布局损坏加剧。电除尘器振打装置分析与设计振打装置的原理和工作过程电除尘器的工作原理是:电除尘器是根据净电荷的异性相吸,同性相斥的原理而设计的,将两垂直竖立的极板接通高压静电负极,成为阴极板;在阴极板间放置一个极板并接通正极,称为阳极板,在阴阳极板之间形成高压静电场。当粉尘中的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,带上电子和离子的尘粒在电厂力的作用下向异性电极运动并积附在异性电极上。而振打装置就是用在电除尘器的清灰系统中,振打装置撞击积尘极板,极板在振打力的作用下产生振打加速度,使积附在极板、极线上的灰尘振打落下来落入灰斗,完成清灰过程。
锌沸腾炉余热锅炉奥斯伦余热锅炉弹性振打机应用详解
沸腾炉烟气中的余热回收。余热锅炉能产生高压力的蒸汽,避免了低温腐蚀延长设备使用寿命。沸腾炉余热锅炉采用强制循环的方式,使受热面的管道易于布置,结构紧凑,不存在循环管内因循环动力不足而引起汽、水循环不畅通等问题。
弹簧锤对水冷壁和对流管束清灰效果好,而对过热管束的积灰清理效果较差一些。弹簧锤对过热器的积灰清理效果不好,其原因是:过热器位于高温区和过渡温区,烟1尘处于熔融或半熔融状态,其粘结性强,一旦与锅炉受热面接触就会机械的粘结于过热器管束表面,形成粘结性积灰;另一方面,虽然纯金属氧化物或硫化物的熔点都比较高,一般在800度以上,但当它们结合在一起时,发生二次物理化学过程,组成新的低熔点共熔体。这些低熔点的共熔体普遍存在于粘结性的积灰中,填满磁性氧化铁和硫化物之间的空隙,起着使其粘结致密的作用。3、振打锤置于电除尘器顶部,不占用电场内部空间,对于现役电除尘器技术改造,在相同的有效电场长度内,每个电场至少可以增加一块极板的长度,4个电场的改造,相当于增加半个电场的集尘面积。当然,粘结性的积灰只有当管壁温度超过某一临界值才会出现。这种情况出现以后,必须把振打锤的振打力度调到,每小时振打次数增加到12次以上后,问题得