煙氣脫硫噴嘴-北科環保-環保協會推薦(在線咨詢)-脫硫噴嘴
噴嘴設備技改實驗取得的作用
為習慣高硫煤種,該電廠脫硫設備于2008年至2009年進行改造,fgd進出口煙道內加熱器撤銷,漿液循環量由本來的22500m3/h添加到42500m3/h。液汽比由本來的20.4添加到35.4,吸收塔漿池運轉液位依然為5700mm,漿池容積由799 m3添加到1325㎏m3。漿液循環時刻由本來的2.13min縮短至1.87min。吸收塔漿池中石膏停留時刻由本來的10.133h添加到12.44h。
煙氣量由本來的1087200nm3/h添加到1200000nm3/h,煙氣溫度由本來的142℃進步到152℃,順流塔空塔煙氣的流速由原規劃14.1m/s降低到9.69m/s。順流塔ug流速維持在7.96m/s。逆流塔空塔煙氣的流速由原規劃4.66m/s降低到3.91m/s。
漿液循環泵在原有4臺各7500m3/h基礎上添加2臺各10000m3/h 的漿液循環泵,在原氧化風機1臺35000nm3/h基礎上添加1臺30000 nm3/h的氧化風機。脫水體系新增一套皮帶脫水機,擴容后的吸收塔漿液移出吸收塔仍采用一半脫水一半拋漿的方法。為進一步提升脫硫功率而采納新的辦法提供牢靠的數據支撐,脫硫噴嘴,調試單位收集了一段時刻內脫硫設備的運轉參數及其趨勢并進行了一些相應實驗。
單路壓力霧化噴嘴與雙路霧化噴嘴的設計方法
霧化噴嘴設計關鍵的是計算,通常噴嘴計算包括2個方面的工作:一是要求的噴嘴流量、噴霧錐角、工作壓力及燃油(或料液等)物性參數,確定噴嘴幾何參數。二是在已知幾何參數及流體物性參數前提下,計算供油量、噴霧錐角,以及預估霧化質量。前者稱為噴嘴設計計算,后者稱為性能校核計算。對于新設計的噴嘴,這兩方面工作都要進行。而對于已有噴嘴,則可以經測繪后,進行性能校核計算,并可作為改進改型的依據,按此步驟新設計的噴嘴比較準確可靠,設計誤差很小,也是公司經常采用的方法。
為了準確地設計計算單路壓力霧化噴嘴與雙路霧化噴嘴,公司進行了大量研究,電廠脫硫噴嘴,提出了許多方法。日前我公司采用的設計方法是基于大流量原理法和動量方程法。除此之外我們在此基礎上又銜生或改進許多設汁方法。
原蘇聯學者阿勃拉莫維奇提出的大流量原理法。作了簡化假沒:末考慮燃油粘性,略去了燃油流動中徑向速度;并認為流動是軸對稱的。因此按該方法計算噴嘴流量系數u和噴霧錐角a時,對粘性小的液體(如水和),即近似理想流體和大流星的主噴口,理淪值和試驗值差別不大。而對高粘度和小流量的計算的噴霧錐角偏大,流量偏小。因為粘性的影響主要表現在流體動量矩減小和總壓損失增加。針對上述問題,不少研究者提出了修正方法,它可分為純經驗法和半經驗法.其中純經驗法又有經驗系數法和經驗公式法,它們是根據大量試驗數據,歸納出對流量系數和噴霧錐角(或結構特性系數)的修正系數或經驗修正公式,在工程設計中可減少設計工程量,有一定實用價值。半經驗法則是根據理論分析,找出粘性對唼嘴工作的影響,引入一些經驗系數,或推導出計算公式,或繪制關系曲線圖。比較典型的方法是前蘇聯克拉契柯在阿氏理論基礎上提出的,考慮了旋流室上下壁面以流體的摩擦力矩所造成的旋轉動量矩減小的影響,以當量幾何特性ae代替理想流體的a,則可由理想流體特性曲線進行計算。
動量方程法是同時考慮廠粘性對切向動矩和總壓的影響,引入的動量矩保持系數及噴嘴內總壓損失系數(含沖擊損失、進油道內損失及旋流室壁面摩擦損失),它們與進油道結構尺寸及雷諾數re有關,因此計算誤差較小,但是使用起來比較復雜。
但實際上,公司采用多的計算方法是將大流量原理法與動量方程法結合的一種計算方法,煙氣脫硫噴嘴,另外加上逐步完善的經驗計算方法使得噴嘴的設計顯得十分可靠。但無論采用哪種方法進行設計計算,經驗如何豐富,噴嘴設計都會存在誤差,必須通過試驗調整,只是調試工作量大小有些差異,后才可定型噴嘴設計圖紙。
還有一種粉塵叫做陶瓷脫硫除塵噴嘴,陶瓷行業屬于古老的行業了。記載了中華民族幾千年的悠久文明歷史。陶瓷行業的工作人員長期吸入陶瓷粉塵會導致陶工這種職業病。這種陶瓷塵來源大多于陶土開采、研磨、配料、粉碎、煉泥、、包裝和運輸等等。這些工種在運行時,可以使用環保除塵噴嘴,有效得減少粉塵,保障了工作人員的安全健康。
除了以上的工業領域可以使用濃塵除塵噴嘴外,還可以使用在其他的工業領域,其他各種場合。
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