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葫蘆島一體化預制泵站玻璃鋼工廠

發布時間:2026-03-20 20:30:30

  • 價格

    1000

  • 供貨總量

    100

  • 物流運費

    電議

  • 發貨期限

    7-15天

  • 材質

    玻璃鋼

  • 產地

    河北

  • 規格

    定制

  • 類型

    一體化預制泵站

  • 顏色

    淡綠

  • 品牌

    湖城

  • 型號

    圓形

  • 可定制

kCVMfW2news2分鐘前更新:勺子互聯提供湖城環保設備有限公司發布的葫蘆島一體化預制泵站玻璃鋼工廠相關價格、型號、規格、品牌、報價等.湖城環保設備有限公司質量優,信譽好,正規廠家有保證,聯系人:何亮,地址:玻璃鋼工業園區.折流板式除霧器折流板除霧器是利用霧粒在運動氣流中具有慣性,通過突然改變含霧氣流的流動方向,霧粒在慣性...


折流板式除霧器
折流板除霧器是利用霧粒在運動氣流中具有慣性,通過突然改變含霧氣流的流動方向,霧粒在慣性作用下偏離氣流的流向,撞擊在折流板上而被分離(除去)。含霧氣流是在折流板作用下而改變流動方向的,足利用霧粒慣性分離霧粒,類似于慣性除塵器。
折轉角度大、氣流速度高、折流板間距小,則除霧效率高,但阻力損失大。此外速度太大會把已捕集霧粒二次夾帶入氣流中。這些因素相匹配協凋才能獲得一個適用高效的折流板除霧器。
(1)折流板除霧器安裝方式
1)水平安裝。煙氣垂直流動。
優點:安裝方便占空間少;上下可布置反沖洗噴頭沖洗,漿液和水一起流入循環反應槽;阻力損失小,ν=3.4m/s時,Δp=180Pa。
缺點:由于煙氣垂直向上流過,容易二次夾帶煙氣,向上流速一般3~5m/s。
2)垂直安裝。煙氣水平方向流動。
優點:煙氣流動在水平方向,捕集霧粒液體垂直向下流動,不易產生二次夾帶,煙氣流速可達6~7m/s。除霧元件可以布置在水平煙道內,節省脫硫塔空間及高度。
缺點:垂直安裝占用較多空間。
(2)折流板除霧器的沖洗
由于脫硫吸收循環液中含有吸收劑顆粒、煙塵、脫硫產物等顆粒,所以折流板捕集霧粒時就會粘上這些顆粒而逐漸結垢堵塞。
為了保持除霧通道清潔暢通、不增阻力、不堵塞、能持續運行,必須定時有效地沖洗除霧器。有效是指反沖洗水流能沖下除霧折流板上的沉積物。定時是指要控制好反沖洗節奏。沉淀物多了,不但增加除霧器阻力,而且增加沖洗干凈的難度。這個沖洗周期與除霧器結構、霧粒黏度、沖洗水壓力、噴嘴性能等多種因素有關,一般通過模擬試驗和較多的運行試驗的而獲得。
(3)除霧器材料
除霧器選材要考慮耐腐蝕、耐磨損、可能的煙氣溫度波動或短時問的超溫。一般采用耐溫玻璃鋼、聚丙烯、聚砜及S316L、S317LM不銹鋼。飽和煙氣溫度一般約為50℃。考慮了各種可能因素,一般應采用能耐80℃、除霧器腐蝕環境(強酸性、 CI-離子濃度>10g/L)的材料。 [1] 
旋流葉輪除霧器
(1)旋流葉輪除霧器構造 如圖9—24所示,由旋流板(旋流葉輪)、擋環、除霧器外殼排液管組成。
(2)旋流葉輪除霧器工作原理 煙氣進人旋流葉輪,在旋流板的導向下會偏轉一個角度β,一般為25°~30°。這個νβ可以分解軸向速度ν和切向速度νˊ。于是煙一邊沿軸向前進,一邊按切向速度”。旋轉。煙氣中的粗霧粒直接碰在旋流板上被截留,再慢慢甩到旋流除霧器壁。煙氣中夾帶的細霧在不斷的旋轉和前進中,被離心力推到除霧
  器內壁而被捕集。
(3)旋流葉輪除霧器的性能 除霧效率高,它與折流板和絲網除霧器在流速為3m/s的比較。
1)優點:結構比較簡單,包括旋流葉輪、擋環、外殼,都可以自制。允許比較高的空塔流速,ν=5m/s。因而仍然保持高的除霧效率。當葉片仰角β=25°~30°時,旋流葉輪除霧器的阻力與折流板除霧器類似,比絲網除霧器的低。
可以放在脫硫塔頂部,也可做成獨立的除霧器。
2)缺點:當葉輪直徑大時,離心力有所下降,且安裝有難度。鍋爐低負荷運行時,由于煙氣量降低,而使旋流速度減小,除霧效率降低:旋流葉輪除霧器較適用于工業鍋爐脫硫塔除霧。
旋流葉輪上方要求具有2m以上的除霧段高度。
復擋除霧器
(1)復擋除霧器構造 如圖9—26所示,它類似于旋風除塵器,利用炯氣切線進入產生的旋轉運動,使煙氣中的霧粒產生離心力,逐漸甩向器壁而被捕集。
復擋除霧器構造復擋除霧器構造
(2)復擋除霧器特性
1)優點:
除霧效率高,利用多層環形擋板使煙氣旋轉分離霧粒,其除霧效率接近旋風分離器。對大于l0μm的顆粒有較高的去除率。
阻力適中,當進口速度口為25m/s時,△p約為250Pa。
可以單獨作為一個除霧設備使用,不影響脫硫塔的運行。
2)缺點:
一般要設計4個以上環形擋板,加工制造安裝相對復雜。
設備材料要求耐蝕、耐磨,因為復擋內煙氣流速較高。復擋筒體可以用鋼內襯鑄石水玻璃涂層,但環形檔板目能用S317LM或S316L合金鋼板制造。
鍋爐低負荷運行時,由于復擋除霧器的進口流速下降較多而使除霧效率降低。 [1] 

性能保證

(除霧器噴嘴)
(1)除霧效率:在正常運行工況下,除霧器出口煙氣中的霧滴濃度低于75mg/Nm3;
(2)壓降:不考慮除霧器前后的干擾,保證在100%煙氣負荷下,整個除霧器系統的壓降低于120Pa。
(3)耐高溫:80--95℃。
(4)耐壓:保證承受沖洗水壓為0.3MPa時,葉片能正常工作。
(5)沖洗噴嘴:全錐形噴嘴,沖洗水噴射角度為90—120度,噴射實心圓錐,能夠保證葉片全部被覆蓋。(設計的均為大氣體負荷時的水耗量,考慮到系統水平衡的要求,如果氣體負荷降低,可通過增加沖洗間隔時間將水耗量降低一半)。
除霧器用于分離塔中氣體夾帶的液滴,以保證有傳質效率,降低有價值的物料損失和改善塔后壓縮機的操作,一般多在塔頂設置除霧器。可有效去除3--5um的霧滴,塔盤間若設置除霧器,不僅可保證塔盤的傳質效率,還可以減小板間距。所以除霧器主要用于氣液分離。亦可為空氣過濾器用于氣體分離。此外,絲網還可作為儀表工業中各類儀表的緩沖器,以防止電波干擾的電子屏蔽器等。
濕法脫硫,它還溶有硫酸、硫酸鹽、二氧化硫等。如不妥善解決,任何進入煙囪的“霧”。
實際就是把二氧化硫排放到大氣中,同時也造成風機、熱交換器及煙道的玷污和嚴重腐蝕。因此,濕法脫硫工藝上對吸收設備提出除霧的要求,被凈化的氣體在離開吸收塔之前要除霧。除霧器是FGD系統中的關鍵設備,其性能直接影響到濕法FGD系統能否連續可靠運行。除霧器故障不僅會造成脫硫系統的停運,甚至可能導致整個機組(系統停機)。
除霧器的布置形式常見的有平板式布置和屋頂式布置。

該技術是國內外運用較成熟的技術。脫硫吸收劑采用NaOH及石灰粉在攪拌池中加水配制成漿液,由泵打入吸收塔與煙氣進行充分化合反應而脫硫的工藝。 具有以下優點: (1)用NaOH脫硫,循環水基本上是NaOH的水溶液,在循環過程中對水泵、管道、設備均無腐蝕與堵塞現象,便于設備運行與保養 (2)吸收劑的再生和脫硫渣的沉淀發生在塔外,這樣避免了塔內堵塞和磨損,提高了運行的可靠性,降低了操作費用;同時可以用高效的板式塔或填料塔代替空塔,使系統更緊湊,且可提高脫硫效率; (3)鈉基吸收液吸收SO2速度快,故可用較小的液氣比,達到較高的脫硫效率,一般在90%以上; 對脫硫除塵一體化技術而言,可提高石灰的利用率。

脫硫吸收塔噴淋層的技術特性:
噴淋管的耐腐蝕性,管道內襯采用環氧乙烯基樹脂能夠抵御含硫含氟煙 氣和液體的侵蝕。
玻璃鋼噴淋管的耐熱性,管道內襯樹脂采用HDT為104℃和54℃的環氧乙烯基樹脂,瞬時耐溫可達220℃。  玻璃鋼噴淋管的耐磨性,管道制作時加入耐磨填料,且內表面層和外表面層光滑粗糙率系數低,在固含量15%的液體中耐磨性能優異。 抗熱震性,用環氧乙烯基樹脂做成的玻璃鋼具有良好的抗熱震性,可以避免在溫度200℃時熱震條件下產生分層。纏繞成型。

脫硫吸收塔噴淋層連接方式
   噴淋管采用纏繞包覆連接或法蘭連接,漿液管氧化空氣管采用平端對接方式連接。
脫硫吸收塔噴淋層在FGD系統中的應用
   濕法脫硫吸收塔噴淋層 優化設計方案

玻璃鋼具有輕質、高強、耐腐、耐熱、抗震、價格低等顯著特點,目前以大規模玻璃鋼管道在FGD系統中的應用,如:玻璃鋼噴淋管、漿液管、玻璃鋼濾網、玻璃鋼噴淋層等。
應用于--吸收塔塔體-漿液輸送管路、噴淋裝置--石灰溶解槽--集液器、除霧器--煙道、煙囪
煙氣脫硫噴淋管產品性能:-耐腐蝕性強--使用壽命長--強度高--造價低。投資僅相當于高鎳合金包覆襯里造價的58%。--重量輕。密度為鋼制的1/3-1/4--耐高溫。耐煙氣溫度高達230度。


產品概述
石灰石---石膏法脫硫工藝是目前是應用廣泛的一種脫硫技術,日本、德國、美國的火力發電廠采用的煙氣脫硫裝置約90%采用此工藝,通過脫硫增效技術,可實現95%以上的脫硫效率。
突出優勢
1、脫硫效率高:脫硫增效技術,大于95%以上。
2、吸收劑適用范圍廣:在FGD裝置中可采用各種吸收劑,包括石灰石、石灰、鎂石、廢蘇打溶液等;
3、工藝技術:有效降低液/氣比,吸收劑利用率高,有利于塔內氣流均布,節省物耗及能耗,方便內件檢修;
4、交叉噴淋管布置技術:有利于降低吸收塔高度;
5、機組負荷變化適應性強:可以滿足機組在15~100%負荷變化范圍內的穩定運行;
6、副產品純度高:可生產純度達95%以上的商品級石膏;
7、燃煤鍋爐煙氣的除塵效率高:達到80~90%。
工作原理

脫硫過程
CaCO3+SO2+1/2H2O→CaSO3·1/2H2O+CO2 
Ca(OH)2+SO2→CaSO3·1/2H2O+1/2H2O
CaSO3·1/2H2O+SO2+1/2H2O→Ca(HSO3)2


氧化過程
2CaSO3·1/2H2O+O2+3H2O→2CaSO4·2H2O 
Ca(HSO3)2+O2+2H2O→CaSO4·2H2O+H2SO4


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