周長靈
摘 要 本文介紹了電袋復(fù)合除塵技術(shù)的發(fā)展過程,主要對電袋復(fù)合除塵器結(jié)構(gòu)、氣流分布、清灰以及濾袋等方面的技術(shù)進(jìn)步進(jìn)行了敘述,并通過工程案例驗(yàn)證了電袋既可在電力行業(yè)達(dá)到超凈排放的要求,未來在非電行業(yè)也會被廣泛應(yīng)用。
關(guān)鍵詞 電袋復(fù)合除塵技術(shù);電區(qū);氣流分布技術(shù);濾袋;濾料
引言
隨著經(jīng)濟(jì)和社會的不斷發(fā)展,人們生活水平的不斷提高,現(xiàn)今人們更加關(guān)注環(huán)境質(zhì)量的好壞。隨著生活需求的多樣化,煤炭的使用量也在不斷地增多。然而這種能源在燃燒過程中會產(chǎn)生大量的污染物,降低其燃燒時(shí)所排放的污染物是人們較為關(guān)注的問題。防治煤炭燃燒后煙氣中有害物質(zhì)的措施主要是有效控制粉塵、二氧化硫、氮氧化物、重金屬等。文章主要分析控制煙氣粉塵的集中主流防控治理技術(shù)的應(yīng)用。
1電袋復(fù)合除塵器工作原理及特點(diǎn)
電袋復(fù)合除塵器是將電除塵和袋式除塵有機(jī)結(jié)合而產(chǎn)生的一種新型除塵器。燃煤煙氣從煙道進(jìn)入喇叭口,通過氣流分布板,均勻進(jìn)入電場區(qū),粉塵在電場區(qū)完成荷電,在電場力作用下向集塵板移動(dòng)并富集,運(yùn)行一定時(shí)間后通過陰陽極振打系統(tǒng)完成清灰,研究表明:煙塵去除率可達(dá)80%~90%。電場區(qū)顯著降低了后置濾袋區(qū)的運(yùn)行負(fù)荷,同時(shí)由于大部分粗大顆粒被去除,進(jìn)而減少了對濾袋的磨損,增加了濾袋的使用壽命。剩余微細(xì)粉塵進(jìn)入濾袋區(qū),在濾袋區(qū)通過攔截和過濾去除,運(yùn)行一定時(shí)間后,可通過脈沖氣流達(dá)到清灰的目的。研究表明,微細(xì)粉塵在電場區(qū)被荷電,出現(xiàn)異性電荷相吸的電凝并現(xiàn)象,小顆粒逐漸形成大顆粒,提高了粉塵去除率。此外,同性電荷相互排斥并迅速擴(kuò)散,形成均勻分布的氣溶膠懸浮狀態(tài),在濾袋表面形成有序、蓬松、透氣性良好的粉塵層,其運(yùn)行阻力相較于傳統(tǒng)袋式除塵器顯著下降[1]。
2電袋復(fù)合除塵器產(chǎn)生與發(fā)展
2.1 產(chǎn)生
隨著國家對污染控制要求的不斷提高,特別是對粉塵排放濃度的控制越來越嚴(yán)格,對于環(huán)保產(chǎn)品的技術(shù)要求也越來越高。現(xiàn)有的電除塵器技術(shù)滿足不了低排放的要求,主要是因?yàn)槌龎m效率受粉塵性質(zhì)(化學(xué)成分和顆粒級配)和煙氣參數(shù)(煙氣量、煙氣溫度、煙氣化學(xué)組成)影響大,雖然電除塵器也在不斷創(chuàng)新、變革,涌現(xiàn)出了許多的新技術(shù),如移動(dòng)電極電除塵技術(shù)、低低溫電除塵器、濕電除塵器,但實(shí)際應(yīng)用也不是很理想,存在移動(dòng)電極故障率高,低低溫容易爆管,濕電投資大、容易腐蝕、維護(hù)不方便等問題?,F(xiàn)有的布袋除塵器雖然排放可不受煙氣工況的影響,較易獲得高除塵效率,但其缺點(diǎn)是阻力大,相應(yīng)電耗大,濾袋壽命短,維護(hù)費(fèi)用高,在電力行業(yè)應(yīng)用多以失敗告終,特別是在大機(jī)組上幾乎不采用。龍凈率先開始對電袋進(jìn)行開發(fā)研究,2003年初,中國第一臺工業(yè)應(yīng)用電—袋結(jié)合的除塵器在上海浦東水泥廠電除塵改造中獲得成功,開創(chuàng)了我國電袋復(fù)合除塵技術(shù)的先河。
2.2 展的三個(gè)階段
(1)第一階段:常規(guī)電袋復(fù)合除塵器。第一階段的電袋復(fù)合除塵器,有機(jī)結(jié)合了靜電除塵和布袋除塵的特點(diǎn),是通過前級電場的預(yù)收塵、荷電作用和后級濾袋區(qū)過濾除塵的一種高效除塵器,它充分利用前級電區(qū)的電場收塵效率高的特點(diǎn),大大降低了進(jìn)入濾袋區(qū)的含塵濃度,降低了濾袋過濾負(fù)荷,避免了粗顆粒對濾袋造成的磨損,并利用前區(qū)電除塵區(qū)的荷電粉塵過濾機(jī)理提升了設(shè)備的綜合性能,兩者相結(jié)合,得到了新的性能優(yōu)點(diǎn)。該結(jié)構(gòu)整體可靠性高、排放穩(wěn)定,粉塵排放濃度從100mg/Nm3到50mg/Nm3再到30mg/Nm3,具有更大的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。在這一階段,電袋復(fù)合除塵器被廣泛應(yīng)用于低排放改造項(xiàng)目。
(2)第二階段:超凈電袋復(fù)合除塵器。隨著國家節(jié)能降耗政策的深入落實(shí),根據(jù)國家發(fā)改委、環(huán)保部、國家能源局三部委下達(dá)的《煤電節(jié)能減排升級與改造行動(dòng)計(jì)劃(2014—2020年)》,環(huán)保部《關(guān)于編制“十三五”燃煤電廠超低排放改造方案的通知》,環(huán)保部、發(fā)改委和國家能源局在2015年12月印發(fā)的《全面實(shí)施燃煤電廠超低排放和節(jié)能改造工作方案》等文件,要求燃煤電廠實(shí)施煙塵超低排放。為了適應(yīng)煙塵5~10mg/m3的超低排放控制標(biāo)準(zhǔn),電袋技術(shù)發(fā)展進(jìn)入第二階段,即超凈排放階段。該技術(shù)是在常規(guī)電袋復(fù)合除塵技術(shù)的基礎(chǔ)上進(jìn)一步進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新、升級發(fā)展而來的,它具有出口煙塵濃度不受煤質(zhì)、飛灰成分變化影響,出口煙塵濃度低且穩(wěn)定等優(yōu)點(diǎn),其濾袋使用壽命長,運(yùn)行阻力低,運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用低,能夠保證長期高效穩(wěn)定運(yùn)行。
(3)第三階段:高溫電袋復(fù)合除塵器。燃煤電廠實(shí)施超低排放改造效果顯著,占半壁江山的非電行業(yè)煙氣治理市場也被逐步納入超低排放改造。非電行業(yè)中的制酸、制鋁、鐵合金、玻璃等行業(yè)煙氣多為高溫?zé)煔猓纱?,為適應(yīng)非電行業(yè)高溫?zé)煔獬团欧胖卫?,電袋除塵器技術(shù)進(jìn)入第三階段,即高溫階段,它具有適應(yīng)高溫?zé)煔獾奶攸c(diǎn)[2]。
3電袋復(fù)合除塵器應(yīng)用注意事項(xiàng)
3.1 過濾風(fēng)速的選擇
過濾風(fēng)速是指工況條件下除塵器處理含煙氣流量與濾袋總面積之比,是電袋復(fù)合除塵器的核心參數(shù),直接影響布袋使用壽命、系統(tǒng)阻力。由于某公司屬于改造工程,受原電除塵結(jié)構(gòu)尺寸的限制,最終選擇過濾風(fēng)速為1.26m/min,在運(yùn)行半年后除塵器阻力上升到1000Pa以上,最高達(dá)到了1400Pa左右,大大超出了設(shè)計(jì)值(即:一年內(nèi)不超過900Pa,布袋壽命期內(nèi)不超過1200Pa),嚴(yán)重威脅機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行。
大量試驗(yàn)和工程實(shí)踐證明,在燃煤機(jī)組主要用于收集粉塵的電袋復(fù)合除塵器的過濾風(fēng)速選擇在0.9~1.0m/min時(shí)性價(jià)比最高。改造工程過濾風(fēng)速的選擇受條件限制無法達(dá)到最佳效果,但也應(yīng)盡量選擇較低的過濾風(fēng)速,新建工程中建議盡量選用最佳過濾風(fēng)速,雖然一次投入大,但后期運(yùn)行費(fèi)用可大大降低,同時(shí)還能保證機(jī)組的穩(wěn)定運(yùn)行。
3.2 濾料選型
布袋是電袋復(fù)合除塵器滿足排放標(biāo)準(zhǔn)的關(guān)鍵部件,直接影響電袋復(fù)合除塵器的除塵效率及運(yùn)行穩(wěn)定性。對于濾料的選型主要關(guān)注其耐高溫性能、耐腐蝕性能、導(dǎo)電性及過濾精度。由于某公司2臺機(jī)組排煙溫度較高,改造中選用的濾料為P84材質(zhì),即PI+PTFE覆膜濾料,具有很高的耐腐蝕和耐氧化性能,并且具有低導(dǎo)電性能(低導(dǎo)電性非常有利于荷電粉塵形成“電凝并”現(xiàn)場,有利于降低系統(tǒng)阻力和提高除塵效率),非常適用本工程的工況,但覆膜濾料會增加除塵器的阻力,按經(jīng)驗(yàn)計(jì)算可增加15%的阻力。因此,濾料的選擇需根據(jù)具體工程的工況及噴吹壓縮空氣的品質(zhì)來選擇.
4結(jié)束語
隨著國民生活的質(zhì)量不斷提高,人們對環(huán)保問題的關(guān)注度也越來越高,國家也不斷提高污染控制要求,尤其是對粉塵排放濃度的控制越來越嚴(yán)格。探索“低阻、高效、壽命長”的除塵技術(shù)仍然是降排的主要發(fā)展趨勢之一。
參考文獻(xiàn)
[1] 陳奎續(xù).超凈電袋復(fù)合除塵技術(shù)的研究應(yīng)用進(jìn)展[J].中國電力,2017,50(3):22-27.
[2] 修海明.超凈電袋復(fù)合除塵技術(shù)實(shí)現(xiàn)超低排放[J].電力科技與環(huán)保,2015,(2):32-35.