脱硫喷淋塔除尘的影响因素及效果分析

脱硫喷淋塔除尘的影响因素及效果分析

摘要根据燃煤电厂烟气中粉尘成分来源及排放特性, 对影响脱硫喷淋塔除尘效率的因素进行了分析, 结果表明:粒径>0.3 μm时, 颗粒度越大, 除尘率越高, 粒径0.3 μm时, 颗粒度越大, 去除率越高,50 μm以上的颗粒基本上可以被全部去除, 对于粒径>0.3 μm的尘粒, 尘粒与液浪的碰撞效率取决于尘粒的惯性。尘粒和水滴之间的惯性碰撞是最基本的除尘作用。粒径较大和密度较大的尘粒具较大的惯性, 使脱离气流和流线保持直线运动, 从而与水滴相撞, 达到除尘的目的。对于粒径

3.1.3粉尘密度。粉尘的密度对除尘效率的影响与粉尘粒径是相关的, 粉尘粒径越小, 尘粒的堆积密度也越小, 因此捕集越困难, 除尘效率越低。

3.2烟气流速

图3为脱硫装置喷淋塔在喷淋密度151.1 m3/(h·m2) 和202.0 m3/(h·m2) 时不同烟气流速与除尘效率的关系。

因为微小尘粒和水滴在空气中均存在环绕气膜现象, 尘粒与水滴在空气中必须冲破环绕气膜才能接触凝并, 为此尘粒与水滴必须具有足够的相对速度。为了提高除尘效率, 特别是惯性除尘效率, 需要提高水滴与气流的相对速度。由图3可知, 除尘效率随烟气流速的增加而提高。在逆流喷淋塔中, 如果气体的上升速度大于液滴的末端沉降速度, 液滴将会被气流带走, 故喷淋塔有1个气速上限。一般的脱硫喷淋塔烟气流速设计上限为4.5 m/s。

3.3液体喷淋密度

就截留机制而言, 在喷淋量一定的情况下, 喷出的水滴越细, 则塔截面上有液滴通过的部分越多, 喷淋密度也愈大, 因而尘粒由于截留而捕集的机会也越多, 因此由图4可知,(下转第282页)

(上接第279页)

烟气流速一定时, 除尘效率与喷淋密度呈正相关性。

4喷淋塔的除尘效果

当喷淋密度为151.1 m3/(h·m2), 脱硫装置液气比设计为13.2, 喷淋塔烟气流速

脱硫喷淋塔除尘的影响因素及效果分析

摘要根据燃煤电厂烟气中粉尘成分来源及排放特性, 对影响脱硫喷淋塔除尘效率的因素进行了分析, 结果表明:粒径>0.3 μm时, 颗粒度越大, 除尘率越高, 粒径0.3 μm时, 颗粒度越大, 去除率越高,50 μm以上的颗粒基本上可以被全部去除, 对于粒径>0.3 μm的尘粒, 尘粒与液浪的碰撞效率取决于尘粒的惯性。尘粒和水滴之间的惯性碰撞是最基本的除尘作用。粒径较大和密度较大的尘粒具较大的惯性, 使脱离气流和流线保持直线运动, 从而与水滴相撞, 达到除尘的目的。对于粒径

3.1.3粉尘密度。粉尘的密度对除尘效率的影响与粉尘粒径是相关的, 粉尘粒径越小, 尘粒的堆积密度也越小, 因此捕集越困难, 除尘效率越低。

3.2烟气流速

图3为脱硫装置喷淋塔在喷淋密度151.1 m3/(h·m2) 和202.0 m3/(h·m2) 时不同烟气流速与除尘效率的关系。

因为微小尘粒和水滴在空气中均存在环绕气膜现象, 尘粒与水滴在空气中必须冲破环绕气膜才能接触凝并, 为此尘粒与水滴必须具有足够的相对速度。为了提高除尘效率, 特别是惯性除尘效率, 需要提高水滴与气流的相对速度。由图3可知, 除尘效率随烟气流速的增加而提高。在逆流喷淋塔中, 如果气体的上升速度大于液滴的末端沉降速度, 液滴将会被气流带走, 故喷淋塔有1个气速上限。一般的脱硫喷淋塔烟气流速设计上限为4.5 m/s。

3.3液体喷淋密度

就截留机制而言, 在喷淋量一定的情况下, 喷出的水滴越细, 则塔截面上有液滴通过的部分越多, 喷淋密度也愈大, 因而尘粒由于截留而捕集的机会也越多, 因此由图4可知,(下转第282页)

(上接第279页)

烟气流速一定时, 除尘效率与喷淋密度呈正相关性。

4喷淋塔的除尘效果

当喷淋密度为151.1 m3/(h·m2), 脱硫装置液气比设计为13.2, 喷淋塔烟气流速


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