粉尘的物理化学性质影响除尘设备效率的粉尘的物理化学性质主要有粘性、密度、粒径分布和比电阻11。这些特性主要影响二次扬尘、集尘和电晕除尘效率。在实际生产中,集尘器中的尘埃粒子的充电时间一般比理论上要长,因为尘埃粒子在完全充电之前需要在电场中移动一定距离,所以除尘效率与理想状态不同。气流短路、气流湍流以及除尘设备内部结构设计有时导致烟气从灰斗顶部或电场区直接流出,而不是通过电场区。
在除尘设备应用中,通常合理地布置挡板,以减少短气流路径的影响。目前,静电除尘设备,国内外对除尘器内气流分布的研究主要采用物理模型试验和数值模拟的方法。这两种方法相互补充,相互借鉴。数值模拟计算可以减少大量的实验工作,缩短研究周期,迭代更新,发现新的问题和方法,了解除尘设备在更完整的表面上的内部流场。然而,数值模拟结果是否正确,是否与实际生产中遇到的问题相同,都需要物理模型试验来验证。通过物理模型试验,可以更新数值模拟方法,除尘设备价格,修正模型问题,提高数值计算的精度。除尘设备内气流分布的主要研究内容是气流的均匀性。为了实现气流分布与阻力的平衡,有必要对多孔板的阻力特性进行优化。
构造了除尘设备模糊评判矩阵,从耐久性层次模型底部四个影响因素的隶属度出发,求出耐久性层次模型底部四个影响因素的隶属度。根据电除尘器的结构和各钢构件的隶属度,建立了电除尘器耐久性评分的计算方法。结合本文建立的除尘设备本体结构耐久性评估方法,对潍坊鑫利特除尘设备本体结构进行了耐久性评估,并根据加权评分,对各钢构件和本体结构提出了合理的维修加固建议。电除尘器的主要结构由钢构件组成。
在除尘设备除尘过程中,一方面,其承载结构暴露在高温烟气中,受到粉尘等颗粒物的高速侵蚀。烟气中的水蒸气和酸性气体(主要是SO2和SO3)在钢表面会发生反应,使钢更容易腐蚀,钢结构的耐久性更容易失效。另一方面,振动后板上的烟气颗粒落入灰斗,烟气颗粒与灰斗壁板的摩擦会使灰斗的耐久性更加严重。在电除尘器的运行中,由于墙板外壳的腐蚀和穿孔,除尘设备,必须停止生产和维修,废气除尘设备,大大降低了除灰效率。由于电除尘器结构的耐久性问题比较严重,会危及除尘设备结构本身的安全,终导致结构破坏。电除尘器本身的结构耐久性是指电除尘器本身的承载结构、灰斗、墙板外壳以及涂层外观的完整性、结构和部件的安全性以及在特殊腐蚀环境(烟雾气氛)中长期正常使用的能力。研究除尘设备主体结构的耐久性,就是研究其钢构件的耐久性,进而提高构件的耐久性以获得结构的耐久性。影响钢构件耐久性的主要因素是腐蚀程度、腐蚀环境和涂层质量。本文从这三个方面对除尘设备钢构件和车身结构的耐久性进行评估。
分析了影响电除尘器主体结构耐久性的间接因素。影响除尘设备钢构件耐久性的因素有腐蚀环境、外观、涂层腐蚀速率和平均腐蚀深度。这些因素被称为影响电除尘器本体结构耐久性的间接因素。两者均可通过实际测量获得检测数据。除尘设备本体结构的腐蚀环境不同于大气和海洋腐蚀环境。属于特殊的工业腐蚀环境。
发电厂建成后,废烟从进气烟道进入电除尘器,烟气与电除尘器的结构部件直接接触,一方面,为了提高电除尘器的效率,烟气温度一般控制在120-150℃。另一方面,烟气进入烟道的速度很高,烟气成分复杂,内部充满各种气体。除尘设备的烟气由PM2.5、一氧化氮、水蒸气和酸性气体(SO2、SO3)组成,由于足部钢的电化学腐蚀,电除尘器结构存在严重的耐久性问题。一般工业生产的烟气中含有一定量的水。水主要来自燃料中氢气的燃烧和燃烧过程中空气中的水分。如果烟气中的水分含量太高,则烟气的湿度达到临界值。它会引起除尘设备本体的腐蚀。如果烟气中含有酸性气体(SO2、SO3)和氮氧化物,则腐蚀将更加严重。在火力发电中,不同的燃料所含的物质不同,烟气温度也不同。因此,可以认为电除尘设备的内部环境属于一种特殊的高温腐蚀环境,很难用多种腐蚀因素、固定的温度和湿度来表征电除尘设备的内部环境。因此,这种腐蚀环境被认为是表征电除尘器钢构件耐久性的综合定性指标。
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