

<一>、袋式除塵器系統結構進風方式
布袋式除塵器內的煙氣流動以不斷變速的曲折的路徑進行,袋式除塵器結構上應滿足均流措施;除塵室之間及除塵單元之間在幾何結構上的布置應對稱;噴吹清灰應滿足均勻性。
其阻力主要來自袋式除塵器的過濾(約占80%),另一部分來自結構阻力(約占20%)。在袋式除塵器的系統設計及結構設計時應盡可能減少結構阻力、局部渦流、射流等,縮短煙氣在除塵器內的流程。
袋式除塵器的常見進風方式包括:上進風、下進風、側進風,各種進風方式之間其實很難嚴格區分。
在各種進風方式中,從減小結構阻力的角度看,端部進風方式相對比較合理。為避免粉塵沉降,煙氣在除塵器入口水平煙道中的流速一般要達到或超過粉塵顆粒的旋浮速度(一般大于10m/s),煙氣進入除塵器后,應盡快使其降速,但又不能高梯度的降速以免形成局部渦流。因此,采用截面漸擴、舒緩的結構有利于煙氣進入除塵器后的平緩降速,靜壓室應具有足夠的空間,一般要求煙氣在進入過濾室前的流速小于3m/s。
<二>、脈沖布袋除塵器對細顆粒物PM2.5具有凈化功能
近十年來,隨著我國經濟快速發展,大中城市頻發霧霾天氣,并呈現越來越嚴重的趨勢。PM2.5是造成霧霾天氣的。研究表明:在京滬等城市的大氣環境中,15%~20%的PM2.5來自燃煤鍋爐集中污染源。因此進一步提高電站鍋爐煙氣的除塵效率,降低排氣中PM2.5的濃度,對改變大氣環境具有重要意義。
對于電站鍋爐煙氣,脈沖布袋除塵器對細顆粒物的捕集能力較弱,排氣中PM2.5可占總排放顆粒物的30%~40%,而脈沖袋式除塵器僅占13%。排放值僅為13.2~2.76mg/Nm³。按對一臺600MW機組計算,脈沖布袋除塵器可比5電場脈沖布袋除塵器少排PM2.5微細塵240t/a。
濕式脈沖布袋除塵器確實對微細顆粒物也具有高的捕集效率,較近已在多家電廠試用。但是對于高濃度、多組分的電站鍋爐煙氣,濕式脈沖布袋除塵器并不具備單獨使用的能力,通常只能作為不達標除塵脫硫設施下游的末端“收尾”處理設備配合使用,系統復雜,占地多,二次能耗大。此外濕式除塵腐蝕、易堵、污染物轉移、構件易損、維護管理工作量大的弊端依然存在。從總的技術經濟性衡量是否合理?能否經得起長期穩定運行的考驗?較近已初見端倪,有待進一步實踐驗證。
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