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技術(shù) | 窯尾反吹風(fēng)袋式除塵器設備節能升級改造回轉窯尾排風(fēng)機的作用反吹風(fēng)除塵器

技術(shù) | 窯尾反吹風(fēng)袋式除塵器設備節能升級改造回轉窯尾排風(fēng)機的作用反吹風(fēng)除塵器

表1 除塵器參數對比 本計劃在不改變除塵器旋轉磁場(chǎng)和冷卻系統的前提下,結合Z佳化的結構設計,保留舊有反吹風(fēng)袋除塵器的出入氣管路、船殼、灰斗及相應的輸灰鎖風(fēng)控制系統等部件,拆毀原除塵器各袋室濾袋、樁基器等外部梁柱,改建成為一個(gè)純LJP脈沖袋式收塵器。將原反吹風(fēng)袋式除塵器人口23個(gè)袋室改建為沉降室。

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01存有的難題

某公司舊有5000t/d窯尾反吹風(fēng)袋式除塵器BFRS1000-2×13(見(jiàn)圖1)結構設計冷卻系統93萬(wàn)

圖1 原袋式除塵器

綜合以上因素,為了實(shí)現污水處理量,確保水泥生產(chǎn)的正常運行,必須對原有窯尾除塵器電子設備進(jìn)行改造,達至減少電子設備空氣阻力,延長(cháng)濾袋壽命,確保出口臭氧排放量濃度≤10mg/m3,滿(mǎn)足當地環(huán)保排放量標準。經(jīng)現場(chǎng)調研,除塵器目前主要存有難題如下:

(1)濾袋面積大,保護成本低。小型反吹風(fēng)袋式除塵器為內濾、下了導形式,濾袋多選用直徑ф300mm,長(cháng)7~15m的小型濾袋,同時(shí)其外濾式的結構及INS13ZD的濾袋也決定了不可能取高的過(guò)濾器風(fēng)力,風(fēng)力一般0.6m/min左右,濾袋保護成本相對較高。

(2)電子設備空氣阻力高,能源消耗大。響,壓縮機能源消耗較大。

(3)電子設備發(fā)枯嚴重。電子設備經(jīng)過(guò)多NA運轉,袋室外部風(fēng)力較高,易耐酸堿銹蝕,停機門(mén)內襯劣化,因此造成船殼銹蝕發(fā)枯。

(4)結構緊湊保護停機諸多不便。反吹風(fēng)袋式除塵器其反吹風(fēng)控制系統包含提高閥、保潔閥、反吹閥、冷卻系統閥,結構緊湊,安全性不高,特別是,如果反吹風(fēng)控制系統在二室的中間了導管道上部,其維修很不方便;濾袋的懸掛器也非常復雜,收納也很諸多不便。

(5)提高閥不靈活。提高閥饋電損毀或松脫。

02改建計劃的確定

反吹風(fēng)袋式除塵器多為內濾、下了導形式,雖然清灰控制系統不消耗冷卻水,但是以犧牲清灰效用為代價(jià)的。透過(guò)LJP脈沖袋式除塵器和反吹風(fēng)袋式除塵器比較(表1),脈沖袋式除塵器選用開(kāi)閉快速沖走式脈沖閥,能產(chǎn)生大列佩季哈區的清灰效用;透過(guò)簡(jiǎn)化富宇環(huán)??刂葡到y,以達至減少清灰阻力的目地(清灰阻力0.3MPa),使其電子設備自身空氣阻力大幅度減少,達至了減少運轉能源消耗的目地。

表1 除塵器參數對比

本計劃在不改變除塵器旋轉磁場(chǎng)和冷卻系統的前提下,結合比較不錯化的結構設計,保留舊有反吹風(fēng)袋除塵器的出入氣管路、船殼、灰斗及相應的輸灰鎖風(fēng)控制系統等部件,拆毀原除塵器各袋室濾袋、樁基器等外部梁柱,改建成為一個(gè)純LJP脈沖袋式收塵器。

03改建控制技術(shù)措施

拆毀原有除塵器濾袋、樁基器等外部梁柱,安裝新結構設計的噴吹單元、凈腔室的寬幅、平TA-I欄桿護欄等,尤其是為了減少濾袋破損,在了導口處對氣體均布器進(jìn)行優(yōu)化并運用氣流模擬分析控制技術(shù)對電子設備外部流場(chǎng)進(jìn)行模擬,有效改善氣體流場(chǎng)的分布。具體做法:

(1)保留原反吹風(fēng)袋除塵器船殼部件。保留灰斗、出入氣管路、船殼側板、輸灰鎖風(fēng)控制系統等。

(2)改建沉降室。將原反吹風(fēng)袋式除塵器人口2×3個(gè)袋室改建為沉降室。拆毀除塵器這6個(gè)袋室外部濾袋、袋座板及樁基器等,同時(shí)對外部主結構進(jìn)行支撐加固,增加導流板、折流板等電子設備部件,同時(shí)將原斜隔板進(jìn)行利舊改建。由于含塵氣體中顆粒較大的粉塵由于重力、碰撞、慣性作用,從而達至塵氣分離。

(3)結構設計合理的導流均風(fēng)控制技術(shù)(見(jiàn)圖2),對電子設備外部進(jìn)行流線(xiàn)模擬分析,以此結合LIP新型均風(fēng)結構來(lái)改善外部氣流分布,進(jìn)一步減少電子設備結構空氣阻力,盡量確保每個(gè)室的每條濾袋了導均勻。

圖2 除塵器外部流線(xiàn)圖

(4)改建除塵器本體。拆毀原反吹風(fēng)袋除塵器其余2×10個(gè)袋室外部濾袋、袋座、樁基器等全部部件,拆毀船殼高蓋(除高梁外)。每個(gè)袋室上部安裝新的凈氣寬幅(見(jiàn)圖3),凈氣寬幅模塊化結構結構設計,為了減少現場(chǎng)的安裝工作量,更重要能確保質(zhì)量和減少現場(chǎng)焊接變形,每個(gè)凈氣寬幅已在工廠(chǎng)內將花板、噴吹管、測壓管和停機門(mén)等部件裝配好,既縮短改建工期,又減少安裝成本。

圖3 凈氣寬幅示意圖

(5)封堵反吹風(fēng)管道。小型反吹風(fēng)袋式除塵器為了減少反吹風(fēng)和處理風(fēng)之間的溫差,有效地防止濾袋耐酸堿,反吹風(fēng)風(fēng)源選用凈化后的熱空氣,形成閉路循環(huán)。而脈沖袋式除塵器清灰選用冷卻水,因此需要封堵反吹壓縮機吸風(fēng)口和反吹壓縮機吹風(fēng)口。

(6)改建原袋除塵器清灰閥控制系統。改建前收塵原來(lái)增大30%,原提高閥過(guò)濾器風(fēng)力相應升高30%會(huì )增加機械空氣阻力,拆毀原反吹風(fēng)管道,改反吹風(fēng)閥為提高閥共同作為出氣口閥使用,更換損毀饋電,從而實(shí)現離線(xiàn)清灰,過(guò)濾器氣體透過(guò)出氣口閥進(jìn)入原出風(fēng)通道。

(7)安裝新的富宇環(huán)??刂葡到y:富宇環(huán)??刂葡到y結構設計有足夠容積的貯氣包加上儲氣包之間的直接聯(lián)通,確保在清灰時(shí)有足夠的補氣能力。富宇環(huán)保元件之間選用撓接頭或伸縮管聯(lián)接器聯(lián)接,耐壓好壽命長(cháng),且有熱伸縮自調整作用。

(8)優(yōu)化噴吹控制系統:設計的噴吹管上結構設計有噴吹短管,可以很好地起到引流作用,盡量減少壓縮氣源的不必要浪費,達至比較不錯的噴吹效用。

(9)濾袋的選用:為實(shí)現粉塵濃度CA低排放量的要求,濾袋的選擇和使用顯得格外重要,該項目選用玻纖覆膜濾袋。濾袋安裝后,應當做一次熒光粉檢漏試驗,并采取措施將所有被發(fā)現的泄漏點(diǎn)密封好。

(10)選擇合適的袋籠:袋籠是袋除塵器另外一個(gè)重要的部件,其直線(xiàn)度與焊接質(zhì)量的好壞直接關(guān)系到濾袋的壽命。本次結構設計的袋籠為

(11)修補電子設備的氣密性:停機門(mén)選用專(zhuān)用中空U形硅膠內襯,不但密封性能好,且耐高溫抗老化;對收塵器船殼、管路進(jìn)行修繕。透過(guò)該部分的工作,使得電子設備發(fā)枯率低,避免船殼外部銹蝕。

(12)重新安裝除塵器高蓋,對改建新增部分進(jìn)行保溫,確保除塵器的正常運轉與外觀(guān)平整美觀(guān)。

(13)在收塵器出入口處安裝新的差壓變送器,用來(lái)檢測布袋前后壓差,監測過(guò)濾器器工作狀態(tài),可以實(shí)現壓差自動(dòng)清灰。

(14)安裝新的清灰控制儀:更換新的控制控制系統,根據電子設備運轉情況設置清灰參數,對除塵器的智控功能及清灰形式進(jìn)行合理設置,能夠實(shí)現中控的一鍵式操作,操控性較強,減低用戶(hù)的工作強度。

04改建后效用改建和調試共歷時(shí)18天,改建前后收塵控制技術(shù)參數對比表2,改建特點(diǎn)如下:表2 改建前后收塵控制技術(shù)參數對比(1)由于改建原反吹風(fēng)袋除塵器的6個(gè)袋室為沉降室,具有良好的預收塵作用,大大減少濾袋的粉塵負荷,減少清灰頻率,同時(shí)大大提高濾袋的使用壽命。(2)選用高效脈沖袋式除塵器,結構設計減少過(guò)濾器面積,節約濾袋投資。(3)充分利用原提高閥和反吹風(fēng)閥控制系統,可實(shí)現離線(xiàn)清灰,確保清灰效用。(4)選用專(zhuān)用中空U形硅膠內襯,壓縮量大,定位準確,密封性能好。(5)不增高電子設備,不增加原電子設備載荷,對改建空間要求低,無(wú)需對原電子設備進(jìn)行額外加固。(6)清灰過(guò)程的濾袋一次漲縮為脈動(dòng)沖擊,大大提高清灰效用,確保了粉塵的剝落和清除。(7)減少控制系統壓差,壓縮機能源消耗減少。由此實(shí)現水泥行業(yè)CA低排放量的同時(shí),節約能源消耗,產(chǎn)生的環(huán)保效益和經(jīng)濟效益同步并進(jìn)。

-END-

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作者:牛志遠

來(lái)源:《河南中材環(huán)保有限公司

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