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    除霧器的原理以及設計參數

    發表時間:2018-11-30 10:00 已有次個人瀏覽并咨詢

        本文介紹了脫硫塔的重要組成部分——除霧器的原理和設計參數,除霧器的功能是收集噴霧吸收過程中夾帶在煙氣中的液滴和漿液滴。除霧器的效率不僅與除霧器的結構有關,而且與霧粒的重量和尺寸有關。噴嘴霧化的粒徑與吸收液的粘度、噴霧爪的作用力和噴嘴的結構有關,只有當除霧器的性能與霧粒直徑相匹配時,才能達到良好的除霧效果。
                                                 
        如果除霧效果不好,帶泥漿的煙氣將被輸送到下游設備,如煙氣加熱器、引風機(工業鍋爐脫硫常用引風機)、煙氣,造成堵塞、引風機振動嚴重、腐蝕嚴重、結垢等。的通道,從而被迫停止運行。
        除霧器的原理是眾所周知的。讓我們一起來看看蕭邊。
        當含霧氣體以一定速度流過除霧器時,由于氣體的慣性沖擊和霧與波紋板之間的碰撞,霧滴與波紋板表面分離。當液滴產生的重力大于氣體上升力和液體表面張力的聯合作用力時,液滴與波紋板表面分離。霧被捕集,未展開的霧在下一個角落被相同的功能捕獲,從而重復動作,從而大大提高了除霧效率。氣體通過波紋板除霧器后,基本上沒有霧。煙氣通過彎曲。通過除霧器,并在慣性力和重力的作用下分離氣流中夾帶的液滴。脫硫后的煙氣以一定的速度流經除霧器。煙氣快速且連續地改變其移動方向。由于離心力和慣性的作用,煙霧中的液滴受到除霧器葉片的沖擊和捕獲,液滴聚集形成水流,在重力的作用下落入漿液池,實現氣液分離,使煙氣流動t除霧器可滿足除霧器的要求,并可排放。
        除霧器的除霧效率隨空氣流速的增加而增加,這是由于高流速和較大的慣性力作用在液滴上,有利于氣液分離,但增加流速會增加系統阻力和能量。而且,流速的增加有一定的限制。過大的流速會導致二次帶水,從而降低除霧效率。通常,臨界流速由除霧器段內沒有二次帶水的最大煙速確定。除霧器的速度與除霧器的結構、系統的載水量、氣流的方向以及除霧器的布置有關,設計速度一般為3.5~5.5m/s。
        在常規化學操作中遇到的氣體中分散的液滴直徑大約為0.1-5000μm。一般來說,由于沉降速度快,直徑大于100μm的顆粒的分離很容易解決。直徑大于50微米的液滴可以分離。采用重力沉降法,用慣性碰撞和離心分離法可分離出大于5微米的液滴;對于較小的霧滴,則需要嘗試形成較大的顆粒,或使用纖維過濾器和靜電除霧器。
                                              
        其次是蕭邊帶來的第二個問題。解釋除霧器的設計參數:
        (1)除霧效率,是指除霧器中捕獲的霧滴質量與單位時間內進入除霧器的霧滴質量之比,除霧效率是評價除霧器性能的關鍵指標。影響除霧效率的因素很多,包括煙氣流量、除霧器截面氣流分布的均勻性、葉片結構、葉片間距以及除霧器布置等。
        除霧器的布置通常為臥式、人字形、V形、組合式等大型脫硫吸收塔,大多采用人字形、V形或組合式(如菱形、X形)。塔樓。
        (2)系統壓降,是指煙氣通過除霧器通道引起的壓力損失。系統壓降越大,能耗越高,除霧系統的壓降主要與煙氣速度、葉片結構、葉片間距和煙氣攜水負荷有關。系統的rop值將顯著增加,因此監測壓降的變化有助于掌握系統的狀態,及時發現問題并加以處理。
        (3)煙氣速度。煙氣通過除霧器段的高速或低速不利于除霧器的正常運行。煙氣的高速容易引起煙氣的二次帶水,從而降低除霧器的效率。同時,除霧器段流速過高,阻力大,能耗高,不利于氣液分離,也不利于除霧器效率的提高。如果設計流量低,吸收塔將擴大,投資增加,設計煙氣速度應接近臨界速度,根據除霧器葉片的結構和布置,塔內設計流速一般不超過4m/s。
        (4)除霧器葉片間距。除霧器葉片間距的選擇對保證除霧器效率和保持除霧器系統穩定運行非常重要。除霧器葉片間距大、除霧效率低、煙氣帶水嚴重,容易引起風機故障。當葉片間距過小時,除增加能耗外,還降低了沖洗效果。根據系統煙氣特性(流量、SO2含量、載水負荷、粉塵濃度等)、吸收劑利用率、葉片結構等選擇葉片間距。影響因素。

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