UF型单机布袋除尘器是含尘气体由进气口进入灰斗或通过花板孔两种方式进除尘滤袋。含尘气体透过除尘滤袋变为净气,进入箱体,再经箱体上部排放口,由风机排走。粉尘积附在除尘滤袋内表面且不断增加,使袋式除尘器的阻力不断上升,当阻力上升到约1500pa时,为了使袋式除尘器继续工作,需定期滤袋上的粉尘,具体清灰时,关闭顶上风机,启动摇动电机,由于摇动电机上偏心作用,带动连杆使摇动轴左右来回转动。除尘滤袋就呈波纹状态,使粉尘掉下,卸出待清灰完即停止摇动电机,重新启动风机,使袋式除尘器重新开始工作,上述动作是通过控制仪来自动控制完成的。随过滤时间的增加,滤袋内表面粘附的粉尘也不断增加,滤袋阻力随之上升,从而影响除尘效果,采用自控清灰机构进行定时摇振清灰或手控清灰机构,停机后自动摇振数十秒,使粘在滤袋内表面的粉尘抖落下来,粉尘落到灰斗,抽屉或直接落到输送皮带上。
除尘器性能的改进及烟气导流装置
其一、布袋除尘设备性能的改进
以往国内燃煤锅炉应用除尘器布袋不成功,分析起来有以下几方面的原因:(1)滤料选用不当;(2)没能针对燃煤锅炉烟气是高温酸性气体的特性采取相应的技术保护措施,照搬布袋收尘器在冶金、建材、等行业成功的运行经验;(3)除尘器本身制造质量不好以及系统运行控制保护措施不当等原因。
现在这几方面都已经取得了巨大进步:
先布袋收尘器在滤布的强度、耐高温、耐腐、耐磨等方面都有很大的提高。国外筛选出了适合于反吹类布袋除尘器的专用滤料——玻璃纤维,以及适合于脉冲、反吹两类布袋收尘器的通用型滤料——聚笨硫醚(PPS)、聚酰亚胺(P84)、聚四氟乙烯(PTEE)。其中聚酰亚胺(P84)、聚四氟乙烯(PTFE)由于高昂使用者甚少,玻璃纤维由于只能用于反吹类(微压清灰)布袋收尘器,使用者也不多。只有聚苯硫醚(PPS),性能较好,居中,通用性强,得到了广泛应用。
其次,针对燃煤锅炉烟气是高温酸性气体的特性采取了相应的技术保护措施——烟气过滤前处理工艺。通过大截面结构、气流均布装置、格栅形惯性分离器等装置降低烟气流速、去除大颗粒及带火烟尘,用粉尘预涂工艺处理低温烟气,用烟气紧急喷雾降温工艺处理高温烟气。
第三,设备的制造、安装水平已有明显进步,普遍实现了工装、模具化,队伍的安装水平也有较大提高;系统控制已实现自动化,采用PLC进行自动控制,对运行参数进行时实监控。
其二、低压脉冲布袋收尘器烟气导流装置
为保证烟气均匀进入袋室,采用了灰斗上侧部进风的方式,并对脉冲单机除尘器各烟气流经途径中的管道风速进行了分段化设计,除尘器的进风采用了阻流加导流型烟气导流装置,并充分利用了气体的自然分配原理,保证了各单元及每单元的各个点之间进风的均匀性,充分提高了过滤面积利用率。且通过对进入袋室的风向控制,控制了二次扬尘的产生,提高了除尘效率。
含尘气体由烟气导流装置进入各单元过滤室,由于设计中各部位均留有足够合理的净空,除尘滤袋间距亦进行了专门设计,气流通过导流装置后,依靠阻力分配及导流原理自然分布,达到整个过滤室内气流以及各空间阻力的分布均匀,保证袋室内合理的烟气流速,较大限度地减少紊流、防止二次扬尘。
为保证烟气导流装置的合理性,借助计算机对该烟气导流装置进行模拟设计,它又类似百叶窗式,能起到机械除尘的效果,对高浓度的烟气有很好的除尘效果且不会有堵灰情况发生。检测结果表明,经过调整后除尘器的气流分布均能达到美国RMS标准中的优级水平。
设计合理的进风导流系统将箱体、过滤室和系统的阻力降至较小并尽可能地减少进风系统中的灰尘沉降现象,避免了除尘滤袋碰撞、磨擦,延长了系统及滤袋的使用寿命。
滤袋布置和花板除尘器滤袋采用纵横直列的矩阵布置方式。这种排列方式合理地利用了方形的箱体空间。烟气导流装置的应用,降低了袋室内的局部风速,避免了滤袋晃动可能产生的碰撞。
除尘器的花板作为除尘器净气室和过滤室的分隔,用于悬挂滤袋组件,同时也将作为除尘滤袋组件的检修平台。
除尘器花板采用数控冲压方法加工花板孔,保证了花板及花板孔的形位公差要求。
设计合理的除尘器上箱体内部结构为工人以花板作为操作平台进行除尘器检修、维护创造了条件。
采用工艺加工的花板和高精度定位的喷吹管保证了喷吹短管轴线和滤袋组件轴线重合,从而保证了整套喷吹系统的可靠、。
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