大气污染控制工程设计

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1、电除尘器设计报告中文摘要:本次电除尘器的设计遵循设计要求,全面了解电除尘器的除尘机理,总结了近10年来国内外电除尘器研究、发展情况,全面掌握电除尘器的结构,根据所学习知识和实践所得,设计出结构合理,数据准确,符合设计要求并有所创新的电除尘器。Abstract:ThedesignofelectrostaticprecipitatortofollowFollowthedesignrequirements,Summarizestheelectrostaticprecipitatorathomeandabroadinthe

2、past10yearsofresearchanddevelopment.ComprehensiveknowledgestructureofESP,derivedfromtheknowledgeandpracticebasedlearning,designareasonablestructure,accuratedata,meetthedesignrequirementsandinnovationsofelectrostaticprecipitators.关键词:除尘器结构;设计;计算Keywords:electro

3、staticprecipitatorstructure;Design;Calculate1、前言电除尘器已有100多年的发展历史,由于其具有处理烟气量大、除尘效率高、设备阻力低、适应烟温范围宽、全钢结构、使用简单可靠、运行维护费用较低、且无二次污染等优点,已成为火电和很多行业除尘设备的首选[1]。我国以燃煤为主的能源结构将较长期维持,煤炭燃烧是我国粉尘污染的主要来源之一,我国燃煤锅炉用煤量2010年达到16亿t,2020年达到19.5亿t,我国燃煤锅炉粉尘污染治理任重道远。1.1、选题背景随着工业的不断发展,人类环

4、保意识的逐渐增强,空气质量也逐渐被人们重视。目前人们对大气污染的关注已由局地的或区域的污染扩至全球气候变化;关注的污染物也不仅只是常规的一次污染物,人们越来越关注二次污染物和一些微量的有毒有害物质对环境和人体健康的影响;大气污染控制技术也成为以清洁生产为中心的全过程控制。所以电除尘器作为高效除尘设备在世界各国都得到广泛的重视。1.2、国内外研究现状分析ESP是工业的主要设备之一炉烟气治理,由于以其先进的机制,节能、高性能、运行可靠、简单维护和运行成本低[2]。到目前为止,我国已投产燃煤电厂绝大部分采用电除尘器,约占

5、火电装机容量的90%~95%[1]。但是由于历史原因,我国设计的电除尘器比集尘面积普遍偏小,即使是2003年国家新排放标准发布后,大部分比集尘面积极在80~110m2/(m3/s)之间[3]21。而由于我国燃煤资源紧缺,电厂实际燃用煤种偏离设计值的情况十分突出,所以部分电厂的电除尘器出口粉尘浓度超标,造成了各界对电除尘器技术能否达到新标准的怀疑。在电除尘器技术创新方面,针对当前燃煤电厂电除尘器面临的新排放标准、煤种复杂多变、反电晕。等问题,国内研究人员做了大量的工作,成功开发烟气调质技术、新型双区或多区电除尘技术、

6、电凝聚技术、新型电晕线、高频电源、脉冲电源、断电振打等新技术,为新形势下燃煤锅炉粉尘治理应用电除尘器实现高效率低能耗运行提供了可以自由选择的、有多种组合的、灵活的技术方案。美国、日本和欧盟等发达国家均对新建电厂提出了严格的要求,排放限值一般在30mg/m3以下。美国应用电除尘器比例约占80%,欧盟约占85%,在日本则绝大部分采用电除尘器[5]。欧美等西方国家经电除尘器处理后烟尘排放浓度均小于30mg/m3。即使是像印度这样的发展中国家,NTPCTalcher项目4×500MW机组配套电除尘器,其性能测试出口排放浓度

7、为12mg/m3。欧洲暖通空调协会联盟组织认为:“干式电除尘器的排放在10~20mg/m3是比较平常的事情,而且还可以保证降到5mg/m3的极限值。当前国际先进国家电除尘器技术研究的方向,主要是围绕提高后级电场除尘效率、捕集细微粉尘、克服反电晕、达到极低排放要求的本体创新和新型电源开发[1]。1.1、目前电除尘器存在的主要问题1.3.1、一般问题粉尘比电阻太高;极板二次扬尘;气流分布不均;振打不当或振打力偏小。1.3.2、机械问题电极未对中;阴极线扭曲或偏窄;电晕线晃动;电晕线或集尘板积尘太多;灰斗、外壳或管道漏风

8、;导流叶片气流分布板积灰。1.3.3、运行问题灰斗内装灰太满;电场短路、断线等;气流量太大,超负荷运行;粉尘浓度太高或排放浓度超过排放标准[6]。1.2、选题的目的及意义21本课题主要为了进一步理解电除尘器的除尘原理以及主要部分,利用所学的知识设计出一个较合理、实用的电除尘器,从而达到所需要的除尘效率,是烟气得到净化。在设计的过程中对电除尘器有一个宏观的了解

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