波纹管的运动由钢丝绳驱动,脉冲除尘设备,有断裂的危险。无法实现在线维护。该方案包括对原ESP外壳内板、限位和振动装置进行修复性检修,对控制系统进行更新和检修,对四个电场进行改造。自开工之日起,除尘设备具备50-60天的运行条件,可根据现场实际情况进行调整。与水平袋式过滤机相比,水平袋式过滤机的使用寿命比垂直袋式过滤机长约一年,滤袋采用玻璃纤维。成本更低。每年可节省维修费用约50万元。另外,水平袋式过滤机的运行阻力比垂直袋式过滤机的运行阻力低300-500pa左右,成本较低。耗电量大,运行成本低。除尘设备在保证出口粉尘浓度的相同条件下具有较大的优点。
除尘设备是火电厂主要的烟气净化设备。为了简化除灰系统,降低能耗和工程造价,减少环境污染,提高生产效率,采用从除尘器灰库直接收集汽车运输的新型电除尘器,由输灰口输送的灰斗替代。副厂灰库。本文以1000MW火电机组新型电除尘器工程为研究背景,除尘设备,采用大型有限元分析软件midas/gen,对新型电除尘器钢支架配合大型灰库工作的静动态性能进行了研究,并与计算结果进行了比较。单独工作的钢支架。主要结论如下:(1)根据总体计算结果,钢支架的水平变形为1.5 m,垂直变形为-5.1 m,梁单元的应力为103.4 MPa,除尘设备醉大轴向力为2484 kN,醉大剪切力为-839 kN,弯曲。力矩553kN.m,活载作用下,除尘设备钢支架的水平和垂直变形为3.1m,垂直变形为-10.1m,梁单元的应力为196.0Mpa,除尘设备轴向力为3837kN,醉大剪切力为-1583kN,醉大弯曲力矩为1096kN。m.钢支架与巨灰库共同作用时,钢支架两层柱的水平变形醉大,层横大梁AB、FG轴的垂直变形醉大,层柱顶应力值醉大,且变形幅度较大。二、三层应力值Ge不明显,一层柱轴向力醉大,横梁端部弯矩正对称。
除尘设备
分析了除尘设备滤筒直径、褶高、褶数与相邻褶角的关系,比较了六种相同直径、不同褶高、不同褶数的滤筒的性能。后,建议褶皱高度为35 mm,相邻褶皱角度为11.7度。比较滤筒长度分别为1.5 m、2 m、2.5 m和3 m的流量分配系数。结果表明,长度为2米的滤筒内不同滤筒的流量分配系数接近1,纺织除尘设备,说明滤筒内的流场分布更加均匀。同时,比较了滤筒的过滤阻力。结果表明,当过滤筒长度为2米和1.5米时,过滤阻力较小;当过滤风速较高时,长过滤筒的过滤阻力较大。因此,长滤筒不适合在大风量下运行,且滤筒长度为2米或更小,能更好地适应大风量条件。通过实验或模拟与实验相结合的方法,研究了过滤除尘器的流场分布和工作效率。用粉尘测定仪测定了PM1.0、PM2.5、PM10和总颗粒物的除尘设备过滤效率。实验结果表明,过滤初期,滤筒表面有粉尘,过滤效率可达98%左右。经累积,过滤筒除尘器运行约200分钟后性能趋于稳定,不同粒径颗粒的过滤效率可达99.5%以上。
立式袋式除尘器是静电除尘器与传统袋式除尘器的组合。电场部分与静电除尘器一致,除尘设备布袋区滤袋与水平面垂直。目前,主流立式袋式除尘器分为分体式和整体式两种。它们都是“前后口袋”的布局。根据两台立式布袋除尘器的布置特点,一对一型除尘器更适合于旧型除尘器的改造,曲阳县除尘设备,占地面积小,阻力损失小。除尘设备改造中,宜采用一对一结构。立式布袋复合除尘器主要由前静电除尘器和后布袋除尘器组成。前者继承了静电除尘器电场的优势。它能收集80-90%的粉尘,并充入细粉尘。这样,在后一阶段只能达到常规布袋除尘的五分之一左右。
一方面大大降低了后袋除尘区的粉尘浓度,同时也降低了滤袋上粉袋的阻力,从而降低了除尘设备的整体压力损失,达到排放浓度小于20mg/Nm3的环境要求。改造总体方案采用两电两袋方案,对一、二次电场进行修复,将原工频电源转换为高频电源,去除原三电场和四电场内件,并利用其空间布置布袋。改造方案的优点是:(1)无论煤种如何变化,保证出口排放量小于20mg/Nm3。(2)由于改造是在原电除尘器内部进行的,无需更换电除尘器外部设备,改造周期为50-60天。除尘设备改造方案的缺点是:(1)主体阻力较大,运行成本较高;(2)换袋成本较高,旧滤袋利用率较小;(3)滤袋材料对烟气性质更为敏感,臭氧腐蚀、酸腐蚀等问题。腐蚀突出,导致滤袋实际使用寿命难以达到设计值。
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