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时间:2021-03-03
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1、1、本次改造工程为#3、#4炉2台600MW超临界燃煤机组静电除尘器一电场除灰系统。2、每台炉一电场共8个灰斗,采用正负压一体化多功能泵输送系统,保证正常连续出力不低于72t/h。3、电除尘器灰斗至灰库单管水平距离约750米,垂直距离约4、输送及仪用压缩空气利用原有压缩空气系统。30米。多功能泵配置情况1、3炉电除尘器A侧1至4号灰斗用1套多功能泵(多功能泵布置于2、3号灰斗之间),B侧1至4号灰斗用1套多功能泵(多功能泵布置于5、6号灰斗之间),8个灰斗共用2套多功能泵,2套多功能泵组成一套正负压一体化多功能
2、泵输送系统。2、#4炉电除尘器A侧1至4号灰斗用1套多功能泵,泵,(2套多功能泵布置于4、5号灰斗之间),B侧1至4号灰斗用1套多功能8个灰斗共用2套多功能泵,2套多功能泵组成一套正负压一体化多功能泵输送系统。输灰管道配置情况1、根据本工程实际工况,每台炉一电场各设1条输灰管道。2、#3炉正负压一体化多功能泵输送系统合用一条正压输灰管道,输灰管道规格为DN200/DN225/DN250;负压进料管道DN150。3、#4炉正负压一体化多功能泵输送系统合用一条正压输灰管道,输灰管道规格为DN200/DN225/DN2
3、50;负压进料管道DN150。技术要点3、正负压一体化仓泵装灰技术4、下引式仓泵出料、输送技术5、中长距离管道连续输送技术工作原理一、正负压一体化仓泵装灰技术工作原理1、采用输送压缩空气作为工作介质的仓泵抽气器配合下引式仓泵顶气灰过滤装置和负压输灰管道端部正压补气装置等组成正负压一体仓泵装灰系统。2、采用负压输灰管端部正压补气的推动力和仓泵内产生的动态负压抽吸力共同作用下,将烟气除尘器灰斗内干灰输送到仓泵内,实现正负压一体化仓泵装灰。改变常规仓泵进料方式。负压装灰曲线工作原理二、下引式仓泵正压输送工作原理采用输灰管
4、道流量孔板控制输灰管道入料点前后输送压缩空气参数,利用入料点前后输送压缩空气流速度差和下引式仓泵内压力与入料点输送压缩空气压力差,控制下引式仓泵出料速度、入料点输送浓度、气灰混合输送速度(即初速度),达到下引式仓泵均匀出料、顺利正压输送的目的。下引式仓泵输出干灰在输灰管道入料点与输送压缩空气混合,改变常规仓泵输送压缩空气在仓泵内与干灰混合的普遍规律。下引式仓泵出料系统图多功能泵输送曲线系统主要技术优势一、采用负压进料方式,除尘器灰斗落料更顺畅采用正负压一体化仓泵装灰技术,依靠仓泵产生的负压进料,改变常规系统靠除尘器
5、灰斗内干灰自重落料的方式,因此解决除灰系统普遍存在的落料难的问题,使系统落料更顺畅。二、改变仓泵进料方式,减少仓泵数量采用正负压一体化仓泵装灰技术,一套下引式仓泵通过负压输灰管能串联4~8个烟气除尘器灰斗。以两套下引式仓泵串联8~16个灰斗组成一个独立单元输送系统为例,可节省6~14套仓泵和减少与干灰直接接触气动阀门数量10~32台套,具有良好的经济效果,同时改变常规气力除灰工程中必须在烟气除尘器灰斗下安装一套仓泵的普遍规律。三、改变输送压缩空气与干灰混合位置,提高输送系统技术指标采用下引式仓泵出料-输送技术,输送
6、压缩空气在输灰管道入料点与干灰混合后连续输送,改变常规仓泵输送压缩空气必需在仓泵内与干灰混合的间断输送方式的普遍规律,提高输送压缩空气输送干灰效率,降低能耗。四、控制输灰管道入料点输送浓度,使输灰管道处于连续输送状态、提高系统出力通过控制输灰管道入料点输送浓度,配合输灰管道分段变径和采用气灰混合密度、气灰混合物末速度计算输灰管道压力损失等技术措施,采用两套下引式仓泵交替向输灰管道供灰,使输灰管道处于连续输送状态,因此可提高系统出力,并改变气力输送系统输送距离与输送灰气比成反比的普遍规律。五、系统布置灵活,占地面积小
7、,改造过程不影响原系统正常运行,极其适用于除灰系统改造工程。由于系统进料方式的改变,因此只需在原系统手动检修门下连接管侧面开孔即可取灰,并可将多功能泵布置在除尘器灰斗A、B两侧,因此,改造过程不影响原系统正常运行。六、对于长距离输送,可取代两级输送系统采用正负压一体化多功能泵输送系统的管道连续输送技术可实现长距离输送,可取代现有气力除灰系统采用小仓泵正压集中输送烟气除尘器灰斗内干灰到中间灰仓,再从中间灰仓采用大仓泵将干灰输送到江边灰库的两级气力输送系统,具有简化输送系统,提高输送系统运行可靠性、节能的技术优势。综上
8、所述,采用正负压一体化仓泵装灰技术、下引式仓泵出料-输送技术、中长距离管道连续输送技术等三项创新技术融为一体的正负压一体化多功能泵输送系统,在国内外均属首创,具有明显的技术优势,是大容量发电厂理想的气力除灰系统,为发电厂气力除灰工程开创新的局面。输送系统运行介绍----基本状态输送系统投入运行时先开启压缩机系统,当储气罐内压力达到0.55MPa以上,开启输灰
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