楊海賓
摘? ?要:針對(duì)循環(huán)流化床配套的靜電除塵器因運(yùn)行時(shí)間長(zhǎng)、滿負(fù)荷、煤質(zhì)變化等條件影響,出現(xiàn)的電場(chǎng)工頻電源火花及反電暈等現(xiàn)象,嚴(yán)重影響除塵效果。經(jīng)研究分析,在轉(zhuǎn)動(dòng)極板及高頻電源運(yùn)行條件要求下,采用TM-HPP型帶脈沖電源,疊加脈沖電壓寬度達(dá)60us,幅度60kV。提高了脈沖電壓寬度達(dá)及幅度,除塵效果十分明顯,解決了因環(huán)保帶來(lái)的生存壓力,具有顯著的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。
關(guān)鍵詞:循環(huán)流化床? 脈沖電源? 除塵
中圖分類號(hào):TK36? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文章編號(hào):1674-098X(2019)12(a)-0091-02
1? 概述
攀煤發(fā)電公司兩臺(tái)440T循環(huán)流化床鍋爐各配置了一臺(tái)型號(hào)為BEL324/2-4雙室四電場(chǎng)靜電除塵器。該除塵器是將含塵煙氣在通過(guò)高壓電場(chǎng)進(jìn)行電離的過(guò)程中,使粉塵荷電,并在電場(chǎng)力的作用下使粉塵吸附在集塵器上,從而將粉塵從鍋爐廢氣中分離出來(lái)的一種除塵環(huán)保設(shè)備。
2? 項(xiàng)目?jī)?yōu)化改造的必要性及意義
該靜電除塵器在實(shí)際運(yùn)行7年后,除塵器因內(nèi)部構(gòu)件變形和腐蝕老化,又因煤種多變,鍋爐運(yùn)行調(diào)整、粉煤灰的物理化學(xué)性質(zhì)發(fā)生改變,以及振打產(chǎn)生的二次揚(yáng)塵等諸多因素影響,致使除塵器可靠性降低,除塵效率嚴(yán)重下降,粉塵排放一般在200mg/Nm3左右,尾部四電場(chǎng)陽(yáng)極系統(tǒng)斷電振打時(shí)可達(dá)到400mg/Nm3以上,最高時(shí)可達(dá)到700 mg/Nm3左右。不滿足≤30mg/m3的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),將會(huì)受到超標(biāo)排放罰款,甚至?xí)庥鲆驗(yàn)榕欧挪贿_(dá)標(biāo)而被關(guān)停的嚴(yán)重后果。因此電除塵器進(jìn)行優(yōu)化提效改造勢(shì)在必行。
3? 脈沖電源技術(shù)方案設(shè)計(jì)
3.1 脈沖電源工藝介紹
除塵用脈沖供電電源,按脈沖寬度分為ns級(jí)的短脈沖電源和us級(jí)的長(zhǎng)脈沖電源,其中長(zhǎng)脈沖電源的脈沖寬度一般小于100us,經(jīng)研究分析,采用TM-HPP性帶脈沖電源,其工作原理見(jiàn)圖1。
通過(guò)低壓側(cè)開關(guān)Kp的閉合,在儲(chǔ)能電容Cs、脈沖變壓器Tp、隔離電容Ci以及電場(chǎng)ESP上共同形成LC震蕩回路,從而在基礎(chǔ)電壓Udc的上形成高壓脈沖波形。由于我廠原電除塵改造使用的是轉(zhuǎn)動(dòng)極板及高頻電源,因此在脈沖電源選取時(shí),采用了TM-HPP型帶脈沖電源。其實(shí)測(cè)疊加脈沖電壓寬度達(dá)60us,幅度60kV。
3.2 脈沖電源供電的提效機(jī)理
電除塵的脈沖供電方式一方面能產(chǎn)生大量的高能等電子團(tuán)幫助粉塵實(shí)現(xiàn)更高的擴(kuò)散荷電;另一方面產(chǎn)生更高的峰值電壓幫助粉塵實(shí)現(xiàn)更高的電場(chǎng)荷電。由于電除塵器的除塵效率和粉塵粒子驅(qū)進(jìn)速度有直接的關(guān)系,粉塵粒子向陽(yáng)極板驅(qū)進(jìn)速度ω的概念性表達(dá)式:ω=(PEPECa2)/(6πμ)
式中:ω—粉塵驅(qū)進(jìn)速度;P—電場(chǎng)的介電常數(shù);Ep—收塵極的電場(chǎng)強(qiáng)度;Ec—粉塵荷電電場(chǎng)強(qiáng)度;—塵粒半徑;μ—?dú)怏w粘度。
因ω正比于粉塵荷電電場(chǎng)強(qiáng)度,所以可得更高的粉塵荷電使除塵器具有更高的除塵效率。
3.3 脈沖電源技術(shù)特點(diǎn)
脈沖電源(TM-HPP)是一款瞬時(shí)高功率電源,其高壓脈沖時(shí)間小于100uS,峰值功率大于5MW。其工作方式是在傳統(tǒng)電源的基礎(chǔ)上疊加一定頻率的脈沖電壓,系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖2所示。
如圖2所示,方框內(nèi)“脈沖電源系統(tǒng)”為本設(shè)備,其通過(guò)高壓輸出端與基礎(chǔ)電壓系統(tǒng)(傳統(tǒng)電源)以及電場(chǎng)負(fù)載相連。
3.4 電除塵脈沖電源優(yōu)化改造指標(biāo)分析
項(xiàng)目實(shí)施后,循環(huán)流化床鍋爐煙氣排放指標(biāo)達(dá)到《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 13223-2011)標(biāo)準(zhǔn)(見(jiàn)表1)。
4? 效益分析及創(chuàng)新點(diǎn)
4.1 環(huán)境效益
通過(guò)對(duì)循環(huán)流化床系統(tǒng)進(jìn)行除塵改造,可實(shí)現(xiàn)煙塵達(dá)標(biāo)排放,每年可減少排放1394.189 t/a,減少繳納排污費(fèi)用136356.78元,大大減少對(duì)大氣的污染,有利于改善當(dāng)?shù)貐^(qū)域的環(huán)境質(zhì)量狀況,有利于企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展,對(duì)攀枝花地區(qū)“節(jié)能減排”起到積極的促進(jìn)作用。
4.2 經(jīng)濟(jì)效益
每年兩臺(tái)鍋爐共計(jì)運(yùn)行小時(shí)數(shù)為6000h,上網(wǎng)電量按照省公司協(xié)議量6.8億度,每年可獲得國(guó)家除塵電價(jià)資金補(bǔ)貼為46萬(wàn)元,經(jīng)營(yíng)成本顯著降低。
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