一般情况下,煤、飞灰成分直接影响着ωk值,ωk值的大小可评价电除尘器对粉尘的收尘难易程度,如表2所示。ωk值越大,电除尘器对粉尘的收集越容易。
我们对2006年~2008年国内招标的138套电除尘器所使用的122种煤种(含9种混煤)的煤、飞灰样的ωk值进行计算,得出ωk的变化范围为20~63.11,其平均值为45.26。ωk值所对应的煤种及项目统计结果参考值如表3。
同时我们又对国内2004年7月至2009年12月所测试的100套300MW以上机组配套电除尘器测试结果进行统计,得出:
说明对于中国多数的煤种,在适当增加电场数量和SCA的情况下,达到50mg/m3甚至30mg/m3的低排放是可完全实现的。
通过综合煤、飞灰成分对电除尘器性能影响分析、国内煤、飞灰样ωk值统计结果及电除尘器实测结果分析,我们大家都认为,在排放标准已提高的今天,电除尘器仍存在广泛的适应性,分析结果见表4、表5。
如何确定电除尘器的大小,以符合粉尘排放标准是电除尘器应用上的一个主体问题。选型过大,会增加成本,造成浪费;选型过小,会造成排放不达标,满足不了设计的基本要求,后果则更为严重。
如上所述,电除尘器性能的发挥取决于多种客观因素,这些一直在变化的因素,对决定电除尘器比集尘面积(SCA)大小,造成了复杂影响。
众所周知,在决定比集尘面积时,驱进速度ω是关键参数。在上世纪80年代初,世界上很多知名的电除尘器公司,例如美国的Lodge-Cottrell 公司,西德的Lurgi公司等都认为不能用理论计算的办法来求得ω值,因为为了选型而要精确地确定上述因素的定量关系,是十分艰难的。但美国 Research-Cottrell公司等另外一些公司也提出能够使用理论计算的方法,求得一个初始驱进速度ω,然后经专家修正后确定设计ω值。
Research-Cottrell公司依据多年来实际电站的测试数据和小型电除尘器的试验结果,开发出计算表观驱进速度ωk的程序。其结果反映在以下4个煤、飞灰指标上,包括ASI(酸、碱度指数),AI(碱性指数)、BI(表明飞灰收集难易程度的指数,数值越高表示粉尘越难以收集)、BIS(考虑了含硫量影响后的BI指数,即修正了的BI指数)。
其中的ASI(酸、碱度指数),AI(碱性指数)这两个指数用于比较煤、飞灰的性质以及指导、估算、检验计算出的ωk理论值。当这两个指标的数值低 (即碱性氧化物Na2O、Fe2O3、K2O等含量少,或者酸性氧化物含量高)时,粉尘就较难以收集。进行评价时,一般主要参考AI指标。
对我国电除尘器供货商而言,以上办法能够作为参考。在实际应用中,利用修正因数对偏差进行纠正是比较实用的。而修正因数可分为过程修正和设计修正。
过程修正需要仔细考虑的因素包括:烟气温度及密度、烟气成分、颗粒尺寸分布、粉尘成分及比电阻、含尘量、碳氢化合物、未燃烧的低比电阻颗粒等。其中,粉尘成分及比电阻这两个因素对驱进速度的影响显著,也是选型设计的首要因素。而高的粉尘浓度本身并不是高效除尘的一个限制因素,电除尘器在含尘量超过 2000g/m3时仍然得到成功的应用。
设计修正则需要仔细考虑电极类型、振打、在长度上的供电分区数量、供电分区大小、长高比、烟气流速等。其中,振打形式对电除尘器的设计很重要。在复杂工况中采取不合理振打将导致阳极板粉尘的堆积以此来降低除尘效率。这些都是影响除尘性能或驱进速度的因素。
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