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      燒結(jié)機(jī)尾布袋除塵器分室檢漏及流場(chǎng)改造

      2018-07-26 05:53:14高華東肖春
      中國環(huán)保產(chǎn)業(yè) 2018年7期
      關(guān)鍵詞:灰斗濾袋除塵器

      高華東,肖春

      (中冶建筑研究總院有限公司華東分院,上海 201900)

      引言

      鋼鐵企業(yè)燒結(jié)工序產(chǎn)生的燒結(jié)礦粉塵磨琢性非常強(qiáng),除塵系統(tǒng)的管道彎頭、氣力輸送系統(tǒng)管道彎頭、機(jī)械輸灰刮板機(jī)鏈板等經(jīng)常出現(xiàn)磨損[1]。處理燒結(jié)礦粉塵的脈沖布袋除塵器也極易出現(xiàn)磨損,尤其是除塵器布袋,如果磨損嚴(yán)重發(fā)生泄漏,將直接導(dǎo)致煙塵排放超標(biāo)。某企業(yè)燒結(jié)機(jī)尾脈沖袋式除塵器設(shè)置了一套分室袋漏檢測(cè)系統(tǒng),又稱為分室檢漏,即在多倉室除塵器的每一個(gè)倉室都設(shè)置一個(gè)粉塵濃度儀,當(dāng)布袋破損時(shí)確保能迅速定位破袋位置,及時(shí)更換破損濾袋,縮短超標(biāo)排放時(shí)間。該監(jiān)測(cè)系統(tǒng)在運(yùn)行過程中就及時(shí)發(fā)現(xiàn)了一起破袋故障,檢修人員迅速更換了濾袋。后續(xù)生產(chǎn)過程中,短時(shí)間內(nèi)接連出現(xiàn)破袋。初步分析除塵器本體流場(chǎng)存在問題,在后續(xù)大修期間對(duì)除塵器的灰斗內(nèi)流場(chǎng)進(jìn)行了改造。

      1 燒結(jié)機(jī)尾除塵系統(tǒng)概況

      燒結(jié)機(jī)在生產(chǎn)過程中會(huì)散發(fā)大量粉塵,環(huán)境污染十分嚴(yán)重。為此,燒結(jié)機(jī)尾除塵系統(tǒng)采用高效率的脈沖布袋除塵器作為凈化設(shè)備,保證廢氣的排放濃度滿足排放限值。該系統(tǒng)設(shè)計(jì)總風(fēng)量為105萬m3/h(工況)。含塵廢氣經(jīng)過預(yù)處理器(火花撲集器)將廢氣中含有火星的粉塵顆粒以及大顆粒粉塵收集后再進(jìn)入脈沖布袋除塵器,凈化后的廢氣經(jīng)風(fēng)機(jī)由煙囪排入大氣。預(yù)處理器(火花捕集器)及除塵器收集的粉塵由氣力輸送系統(tǒng)送至配料室內(nèi)的粉塵槽回收利用。

      脈沖布袋除塵器采用6室雙排布置,中間風(fēng)道進(jìn)風(fēng)、出風(fēng),風(fēng)道中部由斜隔板隔開進(jìn)風(fēng)道和出風(fēng)道。除塵設(shè)備布置如圖1所示。

      圖1 燒結(jié)機(jī)尾除塵設(shè)備

      2 分室檢漏系統(tǒng)

      2.1 原理介紹

      袋漏檢測(cè)的主要手段有直接觀測(cè)法、激光法、濁度法、射線法、電荷法、差壓法、電容法等,其中微電荷法由于精度高、可靠性好、經(jīng)濟(jì)和維護(hù)方便逐漸被市場(chǎng)接受。微電荷法的精度可達(dá)0.005mg/m3;監(jiān)測(cè)范圍可從0.01mg/m3到1000mg/m3。

      微電荷法主要由傳感器、同軸電纜、控制器和顯示終端等組成,在夾帶顆粒物的氣流中,當(dāng)顆粒與探頭碰撞時(shí),顆粒和探頭間會(huì)發(fā)生電荷傳遞(即摩擦起電)。氣流中的顆粒自身也帶有一定凈電荷,當(dāng)顆粒經(jīng)過探頭附近時(shí),探頭上也會(huì)產(chǎn)生感應(yīng)電荷(即靜電感應(yīng))。當(dāng)一個(gè)顆粒與探頭碰撞或經(jīng)過探頭附近時(shí),電荷轉(zhuǎn)遞量的多少取決于顆粒的物理和化學(xué)性質(zhì)(如大小、化學(xué)組成、介電常數(shù)等)及速度。一群顆粒物與探頭碰撞或經(jīng)過探頭附近時(shí)的綜合結(jié)果是在探頭上產(chǎn)生的微小電流信號(hào),信號(hào)的強(qiáng)度與一定時(shí)間內(nèi)碰撞或經(jīng)過探頭附近的顆粒數(shù)量成正比,通過專用同軸電纜傳送到控制單元。

      2.2 系統(tǒng)安裝

      圖2所示為典型的微電荷法袋漏檢測(cè)系統(tǒng)。將微電荷傳感器放置在除塵器潔凈室的出氣口處,如果氣流內(nèi)所含的顆粒物與傳感器探針碰撞或掠過,從而產(chǎn)生電流,并流向測(cè)量電路,電流經(jīng)濾波放大處理后顯示在終端,微電流的大小可以反映顆粒物濃度的高低。

      圖2 微電荷法袋漏檢測(cè)系統(tǒng)

      傳感器的安裝位置至關(guān)重要,既要方便檢修,又要檢測(cè)準(zhǔn)確。為此,對(duì)除塵器單室做了流場(chǎng)數(shù)值模擬(見圖3、圖4)。經(jīng)過分析最終將傳感器安裝在除塵器單室出口閥底圈側(cè)面(見圖5)。

      圖3 除塵器單室流場(chǎng)模擬1

      圖4 除塵器單室流場(chǎng)模擬2

      圖5 傳感器安裝位置

      2.3 結(jié)果判斷

      脈沖閥的每一次噴吹都會(huì)造成粉塵濃度升高,如果有漏袋則粉塵濃度會(huì)急劇升高,對(duì)應(yīng)的電信號(hào)也將出現(xiàn)峰值。分室袋漏監(jiān)測(cè)系統(tǒng)安裝初期,需經(jīng)過一段時(shí)間記錄測(cè)量值趨勢(shì)以確定袋漏報(bào)警的基數(shù)值。如可設(shè)置一個(gè)基數(shù)值10~20pA,報(bào)警值設(shè)置為30~50pA,且報(bào)警延遲時(shí)間足夠長(zhǎng),以便清灰尖峰不會(huì)激活報(bào)警。圖6為一個(gè)典型的報(bào)警趨勢(shì)圖。

      圖6 漏袋報(bào)警趨勢(shì)圖

      3 除塵器流場(chǎng)改造

      分室袋漏檢測(cè)系統(tǒng)投運(yùn)后出現(xiàn)過多次報(bào)警,每次報(bào)警后經(jīng)檢查都有漏袋,說明此系統(tǒng)報(bào)警信息可靠。濾袋經(jīng)常損壞且損壞的位置大部分集中在濾袋的下部和底部(見圖7、圖8),說明除塵器流場(chǎng)可能存在缺陷,導(dǎo)致濾袋被沖刷破壞。

      圖7 濾袋破損1

      圖8 濾袋破損2

      3.1 除塵器單室流場(chǎng)數(shù)值模擬

      3.1.1 物理模型

      為簡(jiǎn)化計(jì)算,取整臺(tái)除塵器中的一個(gè)室進(jìn)行模擬,包括灰斗進(jìn)風(fēng)彎管、灰斗、灰斗導(dǎo)流板、濾袋室側(cè)壁、花板(濾袋忽略)、潔凈室壁板、出口提升閥閥板等(如圖9所示)。因?yàn)闉V袋破損位置主要在底部,所以重點(diǎn)考察濾袋下部灰斗內(nèi)的氣流。

      3.1.2 網(wǎng)格劃分

      網(wǎng)格是CFD模型的幾何表達(dá)形式,也是模型分析的載體。網(wǎng)格質(zhì)量對(duì)CFD的計(jì)算精度和計(jì)算效率具有重要影響。自由網(wǎng)格劃分用于空 間自由曲面和復(fù)雜實(shí)體,采用三角形、四邊形、四面體進(jìn)行劃分,采用網(wǎng)格數(shù)量、邊長(zhǎng)及曲率來控制網(wǎng)格的質(zhì)量。本算例采用自適應(yīng)方法劃分網(wǎng)格(見圖10)。并對(duì)導(dǎo)流板附近網(wǎng)格進(jìn)行局部加密。

      圖9 除塵器單室物理模型

      圖10 模型網(wǎng)格

      3.1.3 數(shù)學(xué)模型

      除塵器內(nèi)部較復(fù)雜,氣流基本都是湍流,因此選用標(biāo)準(zhǔn)k-ε模型。該模型假設(shè)流動(dòng)為完全湍流,分子黏性的影響可忽略,其具有合理的精度,使用范圍廣,收斂速度快,節(jié)省計(jì)算資源[2]。

      3.1.4 邊界條件

      1)入口邊界條件:除塵器單室內(nèi)氣流簡(jiǎn)化為不可壓縮氣流。根據(jù)除塵器的處理風(fēng)量,計(jì)算每一室的處理風(fēng)量,根據(jù)進(jìn)風(fēng)口面積,可計(jì)算進(jìn)風(fēng)口的速度,定義為入口速度,取12m/s。2)出口邊界條件:除塵器出口離風(fēng)機(jī)較近,因此可近似取風(fēng)機(jī)的壓力,定義為出口壓力。3)壁面邊界條件:壁面(wall)邊界條件用于限制流體和固體區(qū)域。本文中的壁面為靜止壁面,固體壁面邊界為無滑移條件,不考慮壁面的熱傳導(dǎo)。在壁面處具有零梯度條件,即x、y、z各分量上的速度均為零。

      3.2 數(shù)值模擬結(jié)果分析

      由于濾袋破損位置主要分布在底部,因此模擬最關(guān)心灰斗與濾袋室交界處,即濾袋底部的氣流。而灰斗內(nèi)的氣流分布板對(duì)此處的氣流分布影響很大,故設(shè)置了三種狀況分別模擬:無氣流分布板、單層氣流分布板、雙層氣流分布板。并分別觀察這三種情況的氣流分布狀況。

      3.2.1 無氣流分布板

      由圖11可看出,在無氣流分布板時(shí),氣流進(jìn)入除塵器灰斗后直接沖到灰斗后部,遇到灰斗后壁后向上沖,在灰斗與濾袋室交接處,流速在10m/s左右,由于燒結(jié)粉塵的強(qiáng)磨琢性,極易造成濾袋磨穿。

      圖11 無氣流分布板時(shí)速度矢量圖

      3.2.2 單層氣流分布板

      由圖12可看出,在單層氣流分布板時(shí),氣流進(jìn)入除塵器灰斗后遇到氣流分布板,部分氣流順第一層導(dǎo)流板縫隙進(jìn)入灰斗上部,大部分氣流向下沖,越過第一層導(dǎo)流板后向上沖,在后部灰斗與濾袋室交接處,流速為7m/s左右,由于燒結(jié)粉塵的強(qiáng)磨琢性,易造成濾袋磨穿。

      圖12 單層氣流分布板時(shí)速度矢量圖

      3.2.3 雙層氣流分布板

      由圖13可看出,在有雙層氣流分布板時(shí),氣流進(jìn)入除塵器灰斗后遇到第一層氣流分布板,大顆粒粉塵由于慣性作用落入灰斗下部,部分氣流順第一層導(dǎo)流板縫隙進(jìn)入灰斗上部,部分氣流向下沖,越過第一層導(dǎo)流板后向后向上沖,遇到第二層氣流分布板,氣流被分割成多部分,在灰斗與濾袋室交接處,流速為4m/s左右。氣流速度明顯降低,通常認(rèn)為速度小于5m/s濾袋不會(huì)在保質(zhì)期內(nèi)失效。

      圖13 雙層氣流分布板時(shí)速度矢量圖

      3.3 除塵器改造措施

      基于數(shù)值模擬分析結(jié)果,除塵器灰斗氣流分布板改成雙層導(dǎo)流板。改造后除塵器已運(yùn)行兩年多,沒有再出現(xiàn)破袋現(xiàn)象。

      4 結(jié)語

      基于除塵器分室袋漏監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的準(zhǔn)確報(bào)警,采用CFD對(duì)除塵器流場(chǎng)進(jìn)行數(shù)值模擬,并根據(jù)分析結(jié)果對(duì)除塵器進(jìn)行改造,得到如下結(jié)論:

      (1)分室袋漏監(jiān)測(cè)系統(tǒng)運(yùn)行可靠,為除塵器維護(hù)提供了很大便利,是除塵器智能化的一個(gè)發(fā)展方向。

      (2)由于燒結(jié)粉塵的強(qiáng)磨琢性,燒結(jié)區(qū)域除塵器設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)區(qū)別于其他區(qū)域除塵器,時(shí)刻要考慮到避免磨損,不可避免時(shí)要考慮耐磨措施。

      (3)灰斗內(nèi)的雙層氣流均布板可以很好解決氣流分布不均勻的問題。進(jìn)入濾袋室的氣流均布至關(guān)重要,高速氣流裹挾著燒結(jié)粉塵勢(shì)必會(huì)造成濾袋的破損。雙層導(dǎo)流板可以很好地使氣流分布均勻,避免濾袋過早破損。雖然設(shè)置雙層導(dǎo)流板會(huì)增加鋼耗量,增加初始投資,但是從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看,節(jié)省了運(yùn)行成本。

      (4)雙層氣流均布板起到了一定的預(yù)除塵作用,在場(chǎng)地受限的情況下,可以進(jìn)一步研究是否可以去掉預(yù)處理器。

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