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    河北屋脊产品的应用与安装

      发布时间:2018-03-13 04:20

      (1)携带速度。除雾器的捕集效率随气流速度的增加而增加,这是由于流速高,作用于液滴上的惯性力大,有利于气液的分离,但是流速的增加将造成系统阻力增加,使得能耗增加。并且实验证明,流速增加到一定的程度,除雾效率不升反而急剧下降,分离后的雾滴将被气体再次携带。这就是临界气体速度。这是除雾器选型和设计的一个重要参数。平板式除雾器临界速度一般为5.2m/s左右,屋脊式除雾器临界速度一般为7.2m/s左右,烟道式除雾器临界速度一般为9m/s左右。对应的空塔或空烟道速度一般分别为3.8m/s、4.5m/s和5m/s左右。

      (2)极限分离粒径。极限分离粒径就是所有大于此雾滴粒径的液滴将被100%地从气体中分离。窄的叶片间距和长的通道长度能获得更小的极限分离粒径,但同时带来积垢和阻塞的问题。平板式除雾器极限粒径为28~32μm左右,屋脊式除雾器极限粒径为22~24μm左右,烟道式除雾器极限粒径约为15μm左右。

      (3)除雾器的分级分离效率。每一级除雾器除了能够100%分离大于极限雾滴的颗粒,还可以分离那些比极限粒径小的颗粒,这部分分离效率即为分级分离效率。下图体现了同种工况下同种型号除雾器不同级数的分级分离效率.

      除雾器布置形式通常有:水平型、人字型、V字型、组合型等大型脱硫吸收塔中多采用人字型布置,V字型布置或组合型布置(如菱形、X型)。吸收塔出口水平段上采用水平型。

      常用丝网除雾器(又称捕沫器、捕雾器),主要用于分离直径大于3μm~5μm的液滴,工作原理如右图所示。当带有液沫的气体以一定的速度上升,脱硫除雾器,通过架在格栅上的金属丝网时,液沫上升的惯性作用使得液沫与细丝碰撞而粘附在细丝的表面上。细丝表面上的液沫进一步扩散及液沫本身的重力沉降,使液沫形成较大的液滴沿着细丝流至它的交织处。由于细丝的可湿性、液体的表面张力及细丝的毛细管作用,使得液滴越来越大,直至其自身的重力超过气体上升的浮力和液体表面张力的合力时,就被分离而下落,流至容器的下游设备中。只要操作气速等条件选择的当,气体通过丝网除沫器后,其除沫效率可达到97%以上,完全可以达到去除雾沫的目的。

      (2)压降:不考虑除雾器前后的干扰,保证在99.9%烟气负荷下,整个除雾器系统的压降低于120Pa。

      (5)冲洗喷嘴:全锥形喷嘴,冲洗水喷射角度为90—120度,喷射实心圆锥,能够保证叶片全部被覆盖。(设计的均为大气体负荷时的水耗量,考虑到系统水平衡的要求,如果气体负荷降低,可通过增加冲洗间隔时间将水耗量降低一半)。

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