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        袋式除塵器噴吹系統(tǒng)對(duì)清灰性能的影響

        2018-06-29 06:06:20張炳忠
        關(guān)鍵詞:脈沖閥清灰袋式

        張炳忠

        (福建龍凈環(huán)保股份有限公司,福建 龍巖 364000)

        1 前言

        目前袋式除塵器、電-袋式除塵器等已廣泛應(yīng)用于除塵行業(yè)。除塵效率、濾袋壽命、運(yùn)行阻力等都是袋類(lèi)除塵器很重要的性能指標(biāo),而清灰性能的優(yōu)劣對(duì)除塵器的濾袋壽命、運(yùn)行阻力等有直接的影響,甚至?xí)鸪龎m效率的降低[1、2]。

        目前袋類(lèi)除塵器的清灰方式主要有行噴吹清灰、回轉(zhuǎn)噴吹清灰和機(jī)械清灰三種。行噴吹清灰是在矩陣布置的濾袋上方橫置一根噴吹管,噴吹管與氣包相連,利用氣包上的脈沖閥開(kāi)關(guān)動(dòng)作,形成脈沖噴吹壓縮空氣,對(duì)噴吹管?chē)姶悼讓?duì)應(yīng)的濾袋進(jìn)行噴吹清灰;回轉(zhuǎn)噴吹是在同心圓布置的濾袋上方設(shè)置回轉(zhuǎn)噴氣轉(zhuǎn)臂,利用脈沖閥開(kāi)關(guān)噴出氣體,達(dá)到旋轉(zhuǎn)噴吹清灰;機(jī)械清灰是利用機(jī)械振打?yàn)V袋進(jìn)行清灰。三種清灰方式中,行噴吹清灰應(yīng)用最廣泛,相對(duì)于回轉(zhuǎn)噴吹清灰、機(jī)械清灰等方式,行噴吹清灰具有無(wú)運(yùn)動(dòng)部件、維護(hù)簡(jiǎn)便、清灰效果好等優(yōu)點(diǎn)。特別是大型機(jī)組,行噴吹清灰應(yīng)用成熟,福建某公司目前投運(yùn)的16臺(tái)百萬(wàn)機(jī)組電袋除塵器均使用行噴吹清灰,運(yùn)行穩(wěn)定,噴吹效果良好,維護(hù)工作量少。本文實(shí)驗(yàn)所指的清灰方式均為行噴吹。

        影響行噴吹清灰性能的因素很多,如清灰系統(tǒng)設(shè)計(jì)、脈沖閥的選型、噴吹管數(shù)量是否與脈沖閥規(guī)格匹配、壓縮空氣質(zhì)量等。目前對(duì)清灰性能的實(shí)驗(yàn)研究主要是在不同噴吹壓力、不同噴吹管直徑、噴孔大小、個(gè)數(shù)、不同噴吹參數(shù)等條件下通過(guò)測(cè)取濾袋壓力峰值或反向加速度等來(lái)進(jìn)行噴吹性能的研究[1~5]。本文僅對(duì)影響清灰效果的兩個(gè)主要因素(噴吹量、噴吹管的噴吹壓力)進(jìn)行探討。本實(shí)驗(yàn)通過(guò)對(duì)噴吹實(shí)驗(yàn)臺(tái)的噴吹系統(tǒng)管道氣路進(jìn)行改造優(yōu)化,運(yùn)用數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)獲得噴吹量及噴吹壓力數(shù)據(jù),對(duì)比改造前后的噴吹量及噴吹管壓力等數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)驗(yàn)研究。

        2 實(shí)驗(yàn)裝置及方法

        實(shí)驗(yàn)依托福建某公司搭建的脈沖實(shí)驗(yàn)臺(tái)(如圖1),該實(shí)驗(yàn)臺(tái)是按照行噴吹清灰系統(tǒng)實(shí)際尺寸1:1設(shè)計(jì),采用可調(diào)式噴吹管,噴吹孔數(shù)量可在18~35個(gè)范圍內(nèi)選擇,且實(shí)驗(yàn)濾袋長(zhǎng)度最長(zhǎng)可達(dá)10m,氣包、儲(chǔ)氣罐、噴吹管、濾袋等部件均安裝有傳感器,通過(guò)計(jì)算機(jī)采集數(shù)據(jù)、控制噴吹,獲得清灰系統(tǒng)各部件數(shù)據(jù)。實(shí)驗(yàn)中對(duì)噴吹系統(tǒng)管道氣路進(jìn)行了改造優(yōu)化,主要是對(duì)儲(chǔ)氣罐與氣包之間的氣路管道進(jìn)行了減阻優(yōu)化,去掉了多余彎管,去掉截止閥等(如圖2、圖3)。通過(guò)對(duì)比改造前后的噴吹量及噴吹壓力等數(shù)據(jù),分析改造對(duì)系統(tǒng)噴吹性能的影響,為工程設(shè)計(jì)提供實(shí)驗(yàn)依據(jù)。

        圖1 實(shí)驗(yàn)平臺(tái)實(shí)圖及簡(jiǎn)圖

        圖2 實(shí)驗(yàn)平臺(tái)改造前簡(jiǎn)圖

        圖3 實(shí)驗(yàn)平臺(tái)改造后簡(jiǎn)圖

        實(shí)驗(yàn)采用某廠商3”、3.5”、4.5”脈沖閥分別進(jìn)行了對(duì)比實(shí)驗(yàn),分別配置工程應(yīng)用中較常規(guī)的噴吹管、氣包等部件,三種脈沖閥對(duì)應(yīng)的配置參數(shù)如表1,噴吹壓力分別取3MPa、3.5MPa,脈沖寬度為150ms。

        表1 脈沖閥對(duì)應(yīng)配置參數(shù)表

        3 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)

        運(yùn)用數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)獲得噴吹量及噴吹壓力數(shù)據(jù),對(duì)改造前后的噴吹量及噴吹管壓力峰值進(jìn)行對(duì)比(見(jiàn)表2)。從表2中的數(shù)據(jù)可看出,當(dāng)氣包壓力由0.3MPa增加至0.35MPa時(shí),改造前后的脈沖閥噴吹量和噴吹管各點(diǎn)壓力峰值均有所增加,氣包壓力的改變不影響改造后噴吹量和壓力峰值的變化。改造后,脈沖閥噴吹量均有提升,且大規(guī)格脈沖閥提升效果更明顯,4.5”脈沖閥噴吹量提升達(dá)到33%,3.5”脈沖閥的噴吹量提升23%左右,3”脈沖閥的噴吹量提升也達(dá)到了13%左右;噴吹管壓力峰值不如噴吹量增加明顯,但改造后的噴吹管壓力波形變得飽滿,各點(diǎn)噴吹管壓力均布性更好,有效噴吹壓力增加明顯(如圖4~圖9),且改造后的氣包壓力變化較平穩(wěn)(如圖10~圖15)。

        表2 改造前后各閥噴吹量及噴吹管壓力峰值情況

        圖4 3”閥改造前噴吹管壓力波形

        圖5 3”閥改造后噴吹管壓力波形

        圖6 3.5”閥改造前噴吹管壓力波形

        圖7 3.5”閥改造后噴吹管壓力波形

        圖8 4.5”閥改造前噴吹管壓力波形

        圖9 3.5”閥改造后噴吹管壓力波形

        圖10 3”閥改造前氣包壓力波形

        圖11 3”閥改造后氣包壓力波形

        圖12 3.5”閥改造前氣包壓力波形

        圖13 3.5”閥改造后氣包壓力波形

        圖14 4.5”閥改造前氣包壓力波形

        圖15 4.5”閥改造后氣包壓力波形

        4 實(shí)驗(yàn)結(jié)論分析

        對(duì)比分析上述數(shù)據(jù):噴吹系統(tǒng)氣路改造后,氣路阻力減少,補(bǔ)氣速度加快,氣包內(nèi)壓力較為平穩(wěn),脈沖閥噴吹量增大明顯,從而提升了噴吹效果。主要原因是改造前脈沖閥膜片內(nèi)側(cè)即氣包內(nèi)壓力在噴吹過(guò)程中的損失情況造成,改造后氣包內(nèi)的壓力保持較持久,可以有效提高噴吹效果,增大氣包容積,加快補(bǔ)氣速度(減少補(bǔ)氣氣路阻力),達(dá)到提升噴吹的效果。

        5 工程應(yīng)用

        本次實(shí)驗(yàn)得出結(jié)論,對(duì)實(shí)際工程應(yīng)用或設(shè)計(jì)有較大意義,主要體現(xiàn)在:1)可以通過(guò)改造或優(yōu)化噴吹系統(tǒng)設(shè)計(jì)提升噴吹系統(tǒng)性能,如減少氣路中截止閥等高阻部件,部分截止閥替換為閘閥,增大氣包容積,氣包附近管路加設(shè)儲(chǔ)氣罐等(如圖16、圖17);2)噴吹波形可作為脈沖閥利用情況的表征,飽滿的噴吹波形表征了脈沖閥噴吹性能的有效利用。根據(jù)波形情況合理選型,從而避免脈沖閥不必要的大材小用。

        圖16 常用的噴吹系統(tǒng)氣路

        圖17 優(yōu)化后的噴吹氣路系統(tǒng)

        [1] 張彥婷,盧錦奎,鐘永生.濾袋脈沖噴吹清灰過(guò)程研究[C].2009全國(guó)燃煤電廠除塵技術(shù)論壇論文集.

        [2] 周奇杰,陳海焱,張明星,等.脈沖閥噴吹量對(duì)濾筒除塵器清灰性能的影響[J].暖通空調(diào),2011,41(6):100-105.

        [3] 楊復(fù)沫.脈沖袋式除塵器清灰能力的評(píng)價(jià)方法和手段的試驗(yàn)研究[C].全國(guó)袋式除塵論文選編(1992-1999).

        [4] 蔣存剛,李紀(jì)錦,等.影響脈沖袋式除塵器清灰效果的因素探討[J].橡膠工業(yè),2007,54(1):49.

        [5] 孫曉茗,等.長(zhǎng)袋低壓脈沖袋式除塵器清灰性能研究[C].全國(guó)袋式過(guò)濾技術(shù)研討會(huì),2007.

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