郭松青,周 婧
(浙江國能潔達環(huán)保工程有限公司,杭州 310016)
PM2.5的概念、30mg/Nm3的新粉塵排放標準,已深入人心,靜電除塵器因其除塵效率受粉塵性質的影響很大,無法適應新標準。袋式除塵器無需做特殊處理,一般粉塵的排放濃度均低于30mg/Nm3,已成為控制微細煙塵的利器,并具有一定的脫硫效果,凈化性能不受煙塵比電阻影響,維護管理也較簡單,尤其隨著國產(chǎn)濾料及配件的全面突破,已廣泛應用于煙氣凈化系統(tǒng)。
在國內(nèi)的除塵行業(yè)及廣大用戶中,普遍存在一種誤解,即除塵設備僅僅是一種輔助設備,安裝除塵器的主要目的也只是為了達到環(huán)保排放要求,以減少企業(yè)的排污費用負擔,因此從設計、制造、安裝及維護管理上,都未將袋式除塵器作為一個系統(tǒng)來考慮,因而不可避免地會出現(xiàn)各種失效問題。袋式除塵器的結構形式多種多樣,本文在保持長袋低壓脈沖袋式除塵器原有優(yōu)勢的基礎上,結合多年工程經(jīng)驗,對除塵器進行了總體優(yōu)化設計,以期實現(xiàn)更低的顆粒物排放濃度,系統(tǒng)長期可靠、穩(wěn)定的運行。
除塵器能否長期安全、連續(xù)運行是判斷除塵器好壞的最重要的因素。對袋式除塵設備而言,最怕出現(xiàn)的問題是阻力的非正常不斷攀升和濾袋的破損。一旦出現(xiàn)這些問題,都會使系統(tǒng)設備陷入惡性循環(huán)。
(1)除塵器阻力增加,設備的負壓加大,在線清灰的效果就減弱,附著在濾袋表面的粉塵層就會不斷加厚。為減小阻力勢必要提高清灰頻率與清灰壓力,頻繁地清灰與較高的壓力會加速濾袋的破損。與此同時,為克服除塵器阻力的增加,勢必導致引風機壓頭的升高,即意味著引風機流量減小,直接影響了整個系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。
(2)濾袋的破損直接會導致排放超標,其結果是災難性的。濾袋破損后,花板就會積灰,清灰時,高速的壓縮空氣攜帶粉塵噴向濾袋的內(nèi)表面,如同噴砂一樣,加速了其它濾袋的破損,并且迅速波及周圍的濾袋。
袋式除塵器的應用是一個系統(tǒng)工程,涉及方方面面的問題,所涉及的每一個問題都要認真對待,本文著力從袋式除塵器的設計、制造、安裝及維護管理幾個方面,進行一攬子的總體優(yōu)化,濾料與脈沖閥的選型受專業(yè)限制,不在本次優(yōu)化范圍。
過濾風速的選取,對保證除塵效果,確定除塵器規(guī)格及占地面積,乃至系統(tǒng)的總投資,具有關鍵性的作用。
國內(nèi)袋式除塵器的使用工況條件十分復雜,煙氣參數(shù)多變,不同地區(qū)、不同工況、不同機組沒有統(tǒng)一的標準。如何選擇合理的過濾風速,實際上是一項較復雜的工作,與粉塵性質、含塵氣體的初始濃度、濾料種類、清灰方式等都有著密切的關系。因此,設計時必須正確把握具體項目的具體設計條件,有針對性地確定過濾風速、制定設計方案和對特殊工況的應對措施。設計條件主要由業(yè)主或設計院提供,可以參考同類業(yè)績的相關資料,但是更應重視現(xiàn)場的調研與實際勘測。
以電站燃煤鍋爐的袋式除塵器為例,講究高效、低阻、長壽命,以確保機組安全、可靠、穩(wěn)定運行,濕法脫硫系統(tǒng)前的袋式除塵器過濾風速一般選用0.9m/min左右為宜;半干法脫硫系統(tǒng)后的高濃度袋式除塵器過濾風速一般選用0.75~0.8m/min。
長袋低壓脈沖袋式除塵器通常設計成兩種結構形式,即Ⅰ直通式與Ⅱ具有在線、離線兩種狀態(tài)清灰功能和在線檢修功能的結構型式。兩種結構形式具有不同的特點及適用工況,其中以Ⅱ型結構形式居多。圖1為直通式的長袋低壓脈沖袋式除塵器,其氣流分布板可較好地防止氣流沖刷,均布氣流,在一些不允許設置旁路的情況下,可實現(xiàn)停機檢修,具有很高的性價比。圖2為1臺Ⅱ型結構的長袋低壓脈沖袋式除塵器,設計成多倉式結構,可實現(xiàn)在線檢修。
長袋低壓脈沖袋式除塵器的進、出口接口形式最常用的是平進平出(見圖3)。進、出口分布總管布置在兩排袋式除塵器的中間,按同程式等靜壓原理設計,確保進分室的阻力平衡、流量均勻,在各進分室的支管上設置調節(jié)閥,可實現(xiàn)人工微調,一般從灰斗上部或中箱體底部接入。圖4為灰斗進風的結構形式,圖5為中箱體底部進風的結構形式。不管何種結構形式,都必須設置氣流分布板。含塵氣體進入濾袋區(qū)域前,通過與導流板之間的慣性撞擊,大顆粒粉塵落入灰斗,起到預沉降作用。但兩者之間還有所區(qū)別。中箱體底部進氣,除了設置導流板之外,導流板與箱體封板之間形成一個緩沖預沉降區(qū),一般控制流速不大于3m/s,這樣可大大減少濾袋的過濾負荷。同時導流裝置能有效解決含塵煙氣對濾袋的直接沖刷。
圖1 未安裝凈氣室的Ⅰ型袋式除塵器
圖2 常用的Ⅱ型袋式除塵器
圖3 最常用的平進平出接口形式
圖4 灰斗進風及導流板
圖5 中箱體底部進風及導流板
如圖3、圖4、圖5所示,含塵煙氣從母管、錐斗、調節(jié)閥、進風管進入過濾袋區(qū),各個部件的截面面積都有差異,含塵煙氣進入不同的部件時,速度與方向都發(fā)生了顯著的變化,而每一次速度與方向的變化,都將大量消耗含塵氣流的能量。從圖6、圖7可以發(fā)現(xiàn),錐斗與進風管之間的直管段阻力很大,在滿足安裝與檢修空間的前提下,要盡量縮短此部分的長度。除塵器的阻力由固有阻力與運行阻力兩部分組成的。固有阻力是由設備的各個煙氣流通途徑造成的,換句話說,阻力是不可避免的,但是,白白增加的阻力將直接壓縮除塵器長期、穩(wěn)定、安全運行的空間。如圖8所示,進袋區(qū)前的變徑管與直管部分,流速非常高,結構阻力與流速的三次方成正比,因此,合理優(yōu)化煙氣流通途徑是顯著降低除塵器固有阻力的唯一途徑。
圖6 進風管的壓力分布圖
圖7 進風管的速度矢量分布圖
圖8 進風管的速度矢量云圖
圖8表明,采用下進氣方式而不加均流裝置,會在灰斗內(nèi)形成渦流區(qū),這將對清灰效果與濾袋壽命產(chǎn)生負面的影響,嚴重時可導致袋式除塵器失效。因此,科學優(yōu)化內(nèi)部流場,使氣流均布于每個濾袋,合理設置氣流分布板,使其不但具有均流作用,同時具有沉降作用,將壓力損失和布袋的磨損減至最小。
噴吹系統(tǒng)是袋式除塵器的心臟,其直接影響清灰的效果和濾袋的使用壽命。合理的噴吹系統(tǒng)必須能保證足夠的壓縮空氣量。清灰壓力會產(chǎn)生一種氣錘效應,使濾袋與籠架之間產(chǎn)生振蕩,抖動力使塵餅剝落。壓縮氣流量,包括二次引流氣量,使濾袋瞬時膨脹,濾袋的表面積膨脹令塵餅向外分離,濾袋在短時間內(nèi)膨脹后迅速回收,使塵餅剝落(如圖9所示)。
圖9 噴吹系統(tǒng)示意圖
3.3.1 正確選擇噴吹耗氣量
對于脈沖袋式除塵器而言,根據(jù)工程經(jīng)驗,噴吹耗氣量按下列公式計算:
Q = (K·q·n)/ T
其中:
Q —— 噴吹耗氣量;
K —— 附加系數(shù),主要考慮漏氣,并考慮空壓機的運轉應有一定時間的間歇等因素,建議取K = 1.4;
q —— 單個脈沖閥的噴吹氣量,m3/個;
n —— 除塵器擁有的脈沖閥的總數(shù),個;
T —— 除塵器的清灰周期。
噴吹耗氣量的大小反映了除塵器的日常能耗,本著經(jīng)濟、安全、穩(wěn)定、長期運行的原則,噴吹耗氣量的選擇絕不能照搬公式,因為就脈沖噴吹清灰而言,首要的是產(chǎn)生氣錘效應,實現(xiàn)對濾袋的強烈沖擊。如果產(chǎn)生不了這個氣錘效應,脈沖閥即便一直開啟著,也無法實現(xiàn)有效清灰。因此,并非提供的壓縮空氣量越多,就能保證實現(xiàn)有效的清灰效果。設計噴吹系統(tǒng)時,必須按照實際項目的需要,靈活掌握清灰系統(tǒng)的配置,可選擇增加清灰振蕩力度或者增加清灰壓縮氣流量,以配合濾料的物理特性,最優(yōu)化地延長濾料的使用壽命。
3.3.2 合理優(yōu)化噴吹管
噴吹系統(tǒng)的設計一般都是在脈沖閥廠家的技術支持下進行的,只要選擇主流品牌的脈沖閥,國內(nèi)外的產(chǎn)品與技術都同樣是過硬的。傳統(tǒng)設計噴吹管與彎管的連接采用O型密封圈(見圖10)。噴吹時,常溫的壓縮空氣氣流先經(jīng)狹窄的環(huán)形通道流向膜片,再折轉180°從輸出口流出,依次通過輸出管、彎管、噴吹管,經(jīng)噴吹孔噴射出。
由于高溫的噴吹管內(nèi)壁接觸常溫的壓縮空氣易在表面結露,夾雜著噴吹裝置與壓氣管路內(nèi)的雜物,噴吹管內(nèi)壁極易腐蝕(見圖11)。噴吹時,高射氣流攜帶腐蝕雜物射向濾袋,不僅會削弱清灰效果,而且濾袋也會因含塵氣流的沖刷而磨損。因此,將原先的密封連接優(yōu)化成間隙配合(見圖12),噴吹時,通過間隙誘導進部分過濾后的高溫潔凈煙氣,提高噴吹氣流溫度,可有效抑制內(nèi)壁結露,使噴吹管內(nèi)壁腐蝕得到有效控制(見圖13)。
圖10 優(yōu)化前帶O型密封圈的連接圖
圖11 優(yōu)化前的噴吹管內(nèi)壁
圖12 優(yōu)化后有1mm間隙的連接
圖13 優(yōu)化后的噴吹管內(nèi)壁
對于長袋低壓脈沖袋式除塵器而言,濾袋與袋籠的安裝與更換都在除塵器頂部進行,一般都設計成低凈氣室,即氣室頂部全是可掀式頂蓋,但由于數(shù)量很多,漏風率難以保證。除塵器的漏風不但會增加運行能耗,更危險的是會產(chǎn)生結露,除了會造成凈氣室內(nèi)部箱板、頂蓋內(nèi)壁、噴吹管以及花板等部件的急劇腐蝕(見圖14),還會加速噴吹時煙氣和壓縮氣體中的水分的凝結,使濾袋上的粉塵受潮黏接,造成濾袋嚴重掛灰甚至無法工作,所以必須嚴格控制袋式除塵器的漏風率。
圖14 漏風造成凈氣室內(nèi)部的腐蝕
為了嚴格控制漏風率,有以下三種優(yōu)化方案:
(1)采用大規(guī)格的頂蓋,即一個除塵分室設置一個頂蓋,頂蓋規(guī)格增大后,同樣的頂蓋面積可大大減少密封條的長度,僅這一點就可使漏風率降低很多。工程實踐表明,傳統(tǒng)頂蓋的四個角設計成直角,極易漏風,改成圓弧過渡,可使漏風率顯著下降(見圖15)。由于采用了大規(guī)格的頂蓋,除塵器頂部的門框剛度很容易得到加強,更有利于保證密封效果。
(2)采用高凈氣室結構,即在花板的上部設計有較高空間的凈氣室,安裝和更換濾袋均在凈氣室內(nèi)進行(見圖16)。這種結構的凈氣室只要每個設計一個供濾袋袋籠進出的檢修門即可(如果是在線清灰結構,則每臺除塵器只要有1~2個這樣的檢修門即可),因而檢修門的密封條長度更短,漏風率更低。
(3)采用雙層頂蓋結構(見圖17),通過外頂蓋吸漏進的冷空氣被內(nèi)頂蓋阻隔在凈氣室外,可有效抑制凈氣室內(nèi)由于結露而產(chǎn)生的腐蝕。有條件的可在兩層頂蓋的空間內(nèi)再敷設一層50mm厚的保溫材料,抑制熱輻射,可更好地保護凈氣室內(nèi)部的部件。
上述三種方案中,高凈氣室結構漏風率最低,但結構較大;而大頂蓋結構的漏風率雖不如凈氣室結構,但可以顯著降低漏風率,且結構相對較小;雙層頂蓋的漏風率也很低,比傳統(tǒng)的普通可掀式頂蓋漏風率低很多,而且可制作成小頂蓋,檢修時無需起吊設施,在垃圾焚燒爐等中小型袋式除塵器上可普遍推廣。上述方案各有特點,可依據(jù)現(xiàn)場實際,綜合各種因素,靈活應用。
另外,整體凈氣室結構很有必要提一下(見圖15)。傳統(tǒng)設計考慮到運輸條件和成本,大部分袋式除塵器的花板、噴吹管等都在現(xiàn)場安裝,這樣很難保證花板的平面度、噴吹孔與花板孔的對中質量,而這一切又與濾袋的使用壽命息息相關。對于這點很好理解,如果噴吹孔與花板孔對中效果不好,或者噴吹孔不垂直于花板,那么在噴吹時的高速噴射氣流會很容易將濾袋吹破,也就談不上清灰效果了,工程中類似事故數(shù)不勝數(shù)。因此,目前通常以分室為單元,花板、噴吹管等關鍵部件在廠內(nèi)制作完成后,利用工裝組裝,以整體凈氣室單元發(fā)貨。同時,將大頂蓋與整體凈氣室結構相結合,集二者之大成,充分保證了清灰效果和濾袋壽命,且整體凈氣室結構安裝方便快捷,便于現(xiàn)場維護。
圖15 整體凈氣室結構+大頂蓋結構
圖16 高凈氣室結構
圖17 雙層頂蓋結構
長袋低壓脈沖袋式除塵器的應用范圍非常廣泛。對于燃煤鍋爐與垃圾焚燒鍋爐而言,在鍋爐啟爐投油助燃、預熱器卡濕超溫、四管爆裂滲漏等非正常特殊工況下,為保護濾袋而設置旁路系統(tǒng)是非常必要的,畢竟,濾袋是袋式除塵器的重中之重。
目前旁路系統(tǒng)一般都設計成內(nèi)置式旁路,將旁路閥設置在進出風總風道的隔板上(見圖18),減少保溫界面,防止煙氣結露。典型的內(nèi)置式旁通閥采用雙閥板結構、氣動提升形式,硬密封(見圖19)代替了軟密封(軟密封材料在長期高溫及含塵氣流沖刷下,使用壽命很短),一般都配有密封風機。初始投運時密封較好,但是實際工程運行下來發(fā)現(xiàn),多次啟動后,一般都不能再保證完全密封。原因是高溫變形、死角積灰、閥板與閥座中心不對中等等。由于內(nèi)置式的結構給安裝檢修帶來極大的不便,針對上述缺點,將旁路系統(tǒng)優(yōu)化成旁路閥外置、旁路煙道內(nèi)置的緊湊型結構形式(見圖20),即將旁路煙道從進口煙道取旁路經(jīng)上箱體頂部,穿過底板,連通隔板下的凈氣煙道總管,旁通閥采用雙百葉窗式擋板門,設置在除塵器進口煙道上方。雙百葉窗式擋板門有兩排葉片組成,當擋板門關閉時葉片間形成一個密封空間,大于煙道氣壓的密封凈煙氣進入這個空間,實現(xiàn)零泄漏。通過多個工程的實施,實測粉塵排放濃度都小于30mg/Nm3。
圖18 內(nèi)置式旁路閥
圖19 雙閥板硬密封氣動提升式旁路閥
圖20 旁路閥外置、煙道內(nèi)置式旁路系統(tǒng)
長袋低壓脈沖袋式除塵器憑借其高清灰效率、低設備阻力、占地面積小、運行可靠、維護成本低、適應性強等特點,成為國內(nèi)技術最成熟、應用最廣泛的大型袋式除塵器,但與國外先進水平相比尚存在一定的差距,仍需國內(nèi)技術人員長期不懈努力,在吸收消化國外先進技術中不斷積累經(jīng)驗,不斷優(yōu)化設計,改進創(chuàng)新,保證工程項目獲得理想的經(jīng)濟和社會效益?!?/p>