該試驗(yàn)裝置以山西省350mw燃煤電廠為背景,采用除塵設(shè)備為原型。電場的截面積是260m2。有兩個(gè)電場。試驗(yàn)臺(tái)的模型尺寸與實(shí)際尺寸1:14成比例地減小。樣機(jī)的技術(shù)參數(shù)為:1煙氣量:1294652m3/h2電除塵器的有效流面積:2x260m23電除塵器的電場高度:13m4電除塵器的電場長度:3m5總積塵面積:15600m256袋面積:33220m27袋數(shù):8064。
除塵設(shè)備模型由有機(jī)玻璃制成。前后部為喇叭口、電極除塵區(qū)、袋除塵區(qū)、出水口、引風(fēng)機(jī)等。有8個(gè)測速截面,分別是18個(gè)截面。試驗(yàn)?zāi)P统叽绫?x350mw電站袋式除塵器的14:1縮小。實(shí)驗(yàn)中,采用網(wǎng)格法和熱線風(fēng)速計(jì)對(duì)試驗(yàn)段進(jìn)行速度測量。不加多孔板的主要速度測量截面截面2的速度分布。結(jié)果表明,除塵設(shè)備內(nèi)速度分布不均勻,相對(duì)速度偏差為82%。速度分布規(guī)律表明,上部速度大,下部速度小,中部速度接均速度,中部速度右側(cè)較低。速度分布不均勻的---原因是壓力不平衡。氣流從喇叭口流出并在周圍擴(kuò)散,但是由于袋式過濾器占據(jù)了除塵設(shè)備的中下部分,氣流的動(dòng)壓向上擴(kuò)散增加。由于進(jìn)氣煙箱上下膨脹角分別為45°和68°,下傾角大于下部氣流,阻力較大,因此下部動(dòng)壓小于上部動(dòng)壓,上部速度較大。f段2和氣流分布下部的較低速度。另一方面,由于進(jìn)氣煙箱內(nèi)的膨脹角較大,氣流在內(nèi)部會(huì)形成大量的湍流渦,從而產(chǎn)生恒定的摩擦和碰撞,加劇了內(nèi)部氣流的不均勻性。電袋除塵器的內(nèi)部速度分布是電袋除塵器的重要參數(shù)。它對(duì)于提高除塵設(shè)備的效率、提高除塵設(shè)備零件的損傷程度和提高布袋的使用壽命具有關(guān)鍵性的影響。例如,氣流的不均勻分布不僅會(huì)降低系統(tǒng)的效率,而且會(huì)在袋式除塵器區(qū)域內(nèi)沖刷出袋式除塵器,造成袋式除塵器的損壞,造成---的成本浪費(fèi)。煙氣速度的不均勻也會(huì)造成袋式除塵器除塵區(qū)內(nèi)的二次揚(yáng)塵,甚至造成整個(gè)系統(tǒng)的堵塞和腐蝕,從而降低系統(tǒng)的效率。有---對(duì)氣流進(jìn)行優(yōu)化和調(diào)整。
當(dāng)脫硫漿液溫度高于70℃時(shí),---酸銨易分解為氨氣,氨逸出---。脫硫系統(tǒng)的料漿溫度在70℃以上,脫硫系統(tǒng)逸出的大量nh3與未完全脫除的so2反應(yīng),在煙氣流動(dòng)過程中形成---酸銨晶體。由于---酸銨結(jié)晶粒徑過小,煙氣進(jìn)入除塵設(shè)備前---酸銨結(jié)晶未與液滴充分結(jié)合,會(huì)影響濕電除塵器的除塵效率,同時(shí),盡管除塵設(shè)備出口處理試驗(yàn)粉塵達(dá)標(biāo),但仍有部分---存在。在濕的靜電除塵器出口處逃生。在長出口煙氣過程中,除塵設(shè)備,過長的煙氣中會(huì)再次出現(xiàn)---酸銨結(jié)晶,導(dǎo)致煙囪出口粉塵濃度高于濕電除塵器出口粉塵濃度。
分析結(jié)果表明,除塵設(shè)備垂直雙導(dǎo)板濾筒模型的表面速度為2.9 m/s,濾芯除塵設(shè)備,明顯低于原模型的6.7 m/s和傾斜導(dǎo)板的gm/s,對(duì)延長濾筒使用壽命具有重要意義。從每個(gè)過濾筒的流量分布來看,垂直雙導(dǎo)板模型中單個(gè)過濾筒的氣體處理能力偏差在114.8%到1+9.7%之間。與原模型和斜導(dǎo)板模型相比,模型中各過濾筒的氣體處理能力偏差較小,同時(shí)流量不均勻系數(shù)和綜合流量不均勻系數(shù)較小。與除塵設(shè)備原模型相比,分別降低了45%和50%。因此,在中間箱中加入垂直雙導(dǎo)板后,垂直雙導(dǎo)板的濾筒模型不同濾筒之間的流量分布均勻,從而可以---地發(fā)揮濾筒的過濾性能,延長濾筒的使用壽命。
由于除塵設(shè)備垂直雙折流板過濾筒除塵器模型的模擬結(jié)果較為理想,通風(fēng)除塵設(shè)備,進(jìn)一步探討了折流板與第二折流板之間折流板高度對(duì)氣流分布的影響。建立了五種不同高度的折流板來模擬五種模型的內(nèi)部流場。結(jié)果表明,布袋除塵設(shè)備廠家,當(dāng)個(gè)擋板遠(yuǎn)離進(jìn)氣時(shí),五個(gè)模型的流場都得到了模擬。當(dāng)嘴底部高度為140