平板除雾器和屋脊除雾器是比较常见的除雾器形式。在同样的流通截面条件下,屋脊除雾器的流通面积是平板除雾器的1.4倍。但是在实际过程中,因为屋脊除雾器的支撑环板需要的较多,考虑到流通截面与环板面积,对于塔体直径比较小的(5米下)塔不建议屋脊除雾器。
在设计除雾器适合,除雾器折流板的数量,单元模块的大小,除雾器的叶片片型(两通道或三通道)C形还是S形都是需要考虑的因素。
除雾器造价相对整套塔体系统来说是相对便宜的,但是它的作用是至关重要的。如果除雾器设计不当,就会影响烟气排放数据,产生石膏雨。
水平除雾器设计当中冲洗水是至关重要的;不能忽略,有些企业因为排水问题对除雾器冲洗时间控制,造成冲洗不及时,容易堵塞,影响整个脱硫工艺的运行。
设备不是万 能的,要考虑出现问题应对措施。就像除雾器的组件要能保证当烟气脱硫工艺发生失误温度达到120℃及以上时,除雾器要能保证20分钟以除雾器单元变形而不脱落。
除雾器是脱硫塔工艺的一部分,他的设计和脱硫塔整体是密不可分的,整体工艺影响脱硫塔的选型。例如塔体的直径大小影响烟气的流速,根据流速设计除雾器的形式,塔内喷淋浆液的浓度,氯离子含量,塔内温度,喷淋层间距等影响冲洗时间,冲洗时间过长浪费资源,冲洗时间太短清洗不干净,容易造成堵塞。
在一 级屋脊式除雾器下方布置管式除雾器。有无管式除雾器条件下, 一 级除雾器出口雾滴含量随空塔流速变化曲线,在不同空塔流速下,是否布置管式除雾器对一 级除雾器出口液滴含量影响不人。管式除雾器可以拦截部分较人粒径的液滴,而一 级除雾器对这部分液滴的脱除效率相对较高,因此是否安装管式除雾器对一 级除雾器出口的液滴含量影响有限。但是布置管式除雾器可以降低一 级除雾器的部分负荷,在实际工程中可以降低一 级除雾器沾污风险3.5喷淋层喷嘴雾化粒径分布对除雾器液滴排放的影响。
喷淋层喷嘴雾化粒径变小可增加气液接触面积_提高脱硫塔脱硫效率_但有可能会造成除雾器出口雾滴含量增加。采用螺旋和空心锥2种不同雾化粒径喷嘴进行实验,喷嘴压力0.2MPa,螺旋喷嘴雾化中径895μm,小于520μm粒径的液滴体积比为2070,小于1650μm粒径的液滴体积比为98070;空心锥喷嘴雾化中径为485μm,小于360μm粒径的液滴体积比为2070,小于1100μm粒径的液滴体积比为98%不同喷嘴形式对一 级除雾器出口液滴含量的影响。喷嘴雾化粒径变小之后,一 级除雾器出口的液滴含量明显增加;随着空塔流速增加,喷嘴雾化粒径变小对一 级除雾器出口液滴含量影响变小。这是由于喷嘴雾化粒径变小,人量小粒径液滴在较低流速时就能被气流带入除雾器,造成一 级除雾器出口液滴含量增人较多;随空塔流速增人,除雾器对小粒径液滴脱除效果提高,除雾器出口雾滴含量下降明显。
讨论及建议
(1)喷淋脱硫塔空塔流速过人时,一 级除雾器出口液滴含量会快速增加,二级除雾器出口液滴含量所受影响较小;但在整个实验区间,高流速对除雾器出口液滴含量有较人影响。吸收塔内空塔流速在3.0--4.0m/s即可。
(2)随着空塔流速的提高,一、二级除雾器出口小粒径液滴占比均逐渐增人,液滴脱除难度也在增加。建议提高二级除雾器板间流速,以提高对小液滴分离效果。
(3)喷淋层与一 级除雾器之间距离和除雾器出口液滴含量关系密切,距离增加,除雾器出口液滴含量降低。但在较高的空塔流速下,喷淋层与一 级除雾器之间距离对除雾器出口液滴含量几乎没有影响,因此在较低空塔流速下,应尽量增加喷淋层与一 级除雾器间的距离。
(4)管式除雾器对除雾器脱除效果影响较小,但在实际脱硫塔内对保证一 级除雾器表面清洁,保持一 级除雾器长周期运行有重要作用,可考虑在脱硫塔内设置管式除雾器。
(5)雾化喷嘴雾化粒径变小后,一 级除雾器出口液滴含量明显上升,相应二级除雾器负荷加人,需要相应提高冲洗频率,以确保除雾器表面的清洁和除雾器的正常运行。从脱硫效率及除雾效率综合考虑,为了提高脱硫塔的脱硫效率,可以减小雾化喷嘴雾化粒径,适当降低二级除雾器液滴脱除效率,确保二级除雾器稳定运行,并可考虑设置三级除雾器或烟道除雾器,对二级除雾器出}!小液滴进行捕捉这样既确保塔内脱硫效率,又能保证除雾效果。
(6)弧形板人间距板型,适合作为塔内一 级除雾器,用来控制二级除雾器入口液滴浓度;弧形带钩小间距板型,适合作为塔内二级除雾器,用来控制整个脱硫塔液滴排放总量。
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