节能技术在电除尘节能改造中的应用 节能技术在电除尘节能改造中的应用

节能技术在电除尘节能改造中的应用

  • 期刊名字:技术与市场
  • 文件大小:895kb
  • 论文作者:陈隆基
  • 作者单位:三门峡华阳发电有限责任公司
  • 更新时间:2020-06-12
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论文简介

技术与市场技术研发2014年第21卷第7期节能技术在电除尘节能改造中的应用陈隆基(三门峡华阳发电有限责任公司,河南三门峡472100)摘要:随着我国电力工业的快速发展,作为燃煤电厂安全发电与环境保护中不可或缺的一项设备,电除尘器得到有效应用。在电厂用电比例中,电除尘器的电能消耗占据较小,但电能消耗的绝对数值则相对较多。文章主要针对电除尘节能改造中节能技术的运用进行了简要论述关键词:电除尘;改造;节能技术doi:10.3969/.issn.1006-8554.2014.07.028电除尘器的工作原理供电停止,并在粉尘层电压降低至初始低电压时将供电恢复电除尘器是通过高压整流变压器获取的直流电压在放电在反电晕得到抑制的作用下使电除尘器得以运行级和收集极之间对一个电场进行建立,在某一电压下放电极和2.2加热控制方式的影响收集极之间的气体会有电晕放电产生,使放电极附近有大量载将电除尘器的阴极对绝缘子和阴极相支撑,对此轴实施振流子产生,在电场的作用下,带负电的载流子移动至收集极,由打,运用加热和密封的保温措施,控制该位置的温度,使其处于于带电载流子的附着性,使得处于放电极和收集极之间的灰尘烟气露点温度以上,使灰尘的凝固、结块及压缩而引发的堵塞为例也会有负电存在,移动至收集极,在收集板上有灰尘沉集,问題得到避免。在确保加热条件的同时,最为重要的则是节处于放电极和收集极之间的灰尘微粒会存在负电,移动至收集能提效。电除尘器的绝缘子加热控制方式主要包括恒温加热极,在收集板上有灰尘沉集,通过振打装置将其淸除。其次,在控制、连续加热控制以及区间渐热控制几种。对合适的加热放电极上还有一些带上正电荷的灰尘附着,使其有一定的绝缘控制方式进行选择,则会合理地对能源实施利用,避免浪费现作用产生,为了使放电极的放电效果得到保持,也需要通过对象产生。放电极进行不断增大将灰尘清除。通过刮灰机和输送链将所2.3二次电晕功率的影响有清下的灰尘向灰尘仓内输送。因此,只有除尘电压和除尘电通常情况下,电除尘器运行功率对实际运行能耗的多少进流足够,才能产生足够的载子行表示,也就是二次电晕功率。而对电除尘器二次电晕功率产在击穿电压区域内使除尘电压得到控制。当满足击穿电生影响的因素则是二次电流的平均值及二次电压的平均值,所压时,高密度的载流子会有等离子通道产生,从而形成飞弧。以,若想将电除尘器的实际运行能耗降低,则应通过对二次电在飞弧产生时确保除尘装置系统不会有持续性的电弧形成,从流和二次电压的平均值进行降低。而使最小运行成本和最佳收尘效率的协调得以实现。3节能措施2对电除尘器节能造成影响的因素1)调整除尘模型,在电除尘运行过程中,一般运用较高的2.1影响控制方式运行电压,即对放电极和收尘极之间的场强进行提高,使烟气2.1.1火花整定工作方式中的灰尘得到快速荷电,从而满足除尘效率提升的目的。然而对于电除尘常规高压空点装置而言,为了提升电除尘的工作为一个等效电容体,电除尘器中硅整流变压器发挥着电感元作效率,降低烟尘排放浓度,一般在火花整定的工作方式下,使件的作用。当运行电压提升至一定幅度之后,运行电流会迅速运行电压U2尽可能与火花闪络电压相接近,尽可能增大二次增加非线性及电流幅度,使运行电压的提升得到抑制,此时不电流,即所谓的“大功率高能耗”工作方式。即使存在不同的燃仅容易有反电晕现象出现,对除尘效率产生影响,而且大量自煤电厂的燃用煤种性质,而且水泥与冶金等行业也会有不同的有电子来不及使粉尘荷电,而直接到达收尘极,通过热能和光区别存在,电除尘高压供电装置也都会在火花整定工作方式中能的形式逐渐被消耗掉。新型电除尘器电源及控制系统根据进行运用。独有的充电比节能供电模式,通过计算机工艺管理系统按照工2.1.2脉冲供电工作方式况的变化,有效调整送入电除尘器本体内的运行电压、高低能该工作方式能够提升火花击穿电压及运行电压峰值,使电量脉冲的幅度比以及高低能量脉冲的个数比。既向电除尘器除尘器运行过程中的无效和反效电能的消耗得到大幅度减少,本身对较高的场强进行提供,又对电除尘器本体补充运行过程在对除尘效率进行提升或保障的基础上,使电除尘器的节能运中所消耗的能量实施补充,对电感和电容的储能特性实施充分行得以实现,进一步将电除尘器的运行电耗降低利用,最大限度地使运行电压得到提升,降低运行电流。在除2.1.3间歇供电工作方式尘效率的维持或略有提升的前提下,不仅能够使反电晕现象的间歇供电就是对常规电源的控制线路进行利用,调控原有出现得到酒汁业能和热能的形式所消耗的电的全波整流输出,将某些供电波周期性地阻断,使充电时间和能得到节中国煤化工放电时间的比例实施有效调整,在反电晕始发时间到达之前对CNMHG(下转第52页)技术研发TECHNOLOGY AND MARKETVol.21.No.7.2014第九,操作过程中同时应遵守站场安全规定及国家和地方要更换或因定期检验要拆下时,应关闭压力表三通阀,拧松阀的安全规章制度,并做好操作记录。上的放空螺钉(注意不要拧下来),放空压力表与阀门之间的3)排污作业步骤气体,取下压力表,拧紧放空螺钉正常运行状态下,各瓶口处的排污阀门和排污总阀是关闭(3)温度计同介质并不接触,温度计因损坏或因定期检验的。用户应根据介质的清洁情况,定期对气瓶进行排污,排污时,可直接拆卸、更换。时按以下步骤操作:5)长管拖车尾部的接地带(1)气瓶内残留气压应在0.4~0.6MPa车辆运行时应将接地带放下,随时导出运行时所产生的静(2)长管拖车应处于后部稍低状态电荷(3)连接好排污管路,将排污管引至安全地点。6)灭火装置(4)应单瓶进行排污,不得多瓶同时排污。长管拖车两侧备有两只5kg干粉灭火器,供着火情况下使用。(5)当瓶内压力降至不<0.1MPa(压力表只测排污瓶体7)驻车连锁装置内压力)时关闭瓶口排污阀及排污总阀,至此排污完毕。长管拖车设有驻车连锁装置,该装置安装在拖车尾部的操(6)当不能正常排污时,应认真分析气源质量,如因气质差作仓内,当后仓门打开进行装卸作业时,该装置将自动起到刹导致瓶内污垢堵塞排污管,应立即停止使用,并就近到检测服车作用,此时,即使发动牵引车的电动机,整个拖车也不能移务站进行开瓶清理,保持瓶内清洁,避免污垢内硫化物及各种动,最大限度地保证了装卸作业时的安全运行。有害杂质对瓶体的腐蚀,降低气瓶的使用寿命。参考文献4)压力表和温度计[1]王洪海.DOT23AAX气瓶及其运输设备的安全设计[冂].(1)压力表和温度计应根据《计量法》规定,按照计量器具化工设备与管道,2000,37(1):10214强检的周期,到当地计量所(院)进行检定。压力表检定周期一[2]刘玉红,赵京茂,捆绑式长管拖车的结构特点及安全措般为6个月,温度计检定周期一般为1年。施[C]//中国工业气体工业协会成立周年庆祝大会论文(2)压力表下面安装有压力表三通阀,当压力表因损坏需集.上海,2007(上接第48页分交换,便于维护保养。此方案受一次总体布置空间限制:3.1柜体前上门安装工业空调①当间隔间距在2020m以上,可按此方案执行。改进措施:实施措施:①柜体前上门增加空调。②内门板(模拟面板)左侧双开门,更换成单开门后加装空调(现场可直接更换效率需增加透气孔高)。②标准间距1500mm,两柜间间距太小,无法安装空调特点:前上门与内门可现场直接更换,现场效率高(空间不足,存在干涉问题)注意:空调安装位置与发热元件存在内门阻挡,空调对流4结论及建议会有影响。(实际效果需跟踪验证)1)智能柜体空调的安装位置实施方案应根据智能柜体及一3.2柜体顶部装工业空调次布置情况而定,空调制冷功率,功耗,参数据智能柜体核算配置特点:不占柜体四周空间位置,为紧凑性布置2)在新设计电站中若一次本体布置满足柜间距的前提下注意:空调内循环进岀风口距离近,容易造成回风短路,应优先考虑左侧门加装空调。维护检修不便;户外防水罩处理不好会造成漏水,风尘堵塞人3)对于加装工业空调后,温控系统的4~20mA温湿度远水管等风险的发生。户外柜体改造和户内柜体高度有限制的传信号监测与告警功能应满足图纸"智能柜体温湿度控制系不建议采用统"的功能要求3.3柜体左侧门安装工业空调4)智能柜体的空调系统需满足标准Q/GDW734-2012要特点:空调内循环的进出风口距离长,有利于内部热量充求的型式试验报告。(上接第49页)还会使粉尘二次飞扬对排放产生的影响得到较大程度的降低。2)协同控制高低压,对于传统的电除尘器电源及控制装置4结语而言,一直使用的是高压供电和低压设备控制分开的设计理综上所述,对电除尘器反电晕的能量浪费问题得到制约,念,所谓分开高低压控制,是指分开电除尘器单个除尘单元的通过对间歇供电方式和大功率高频开关的晶闸管调压式进行高压直流供电和低压设备控制,分别运用各自独立的系统实施运用,能够在较大程度上使电除尘器的节能潜力得到挖掘,有控制。在该设计理念中,人为地将高低压设备之间的联系分效地提升电除尘的工作效率,实现电除尘的节能改造。开,使电除尘产品的性能提升受到制约。运用高压控制和低压参考文献振打复合控制模式,即所谓的“接地振打”,就是采用U-Ⅰ曲线[1]付清莉.电厂电除尘的发展和应用[J].中国电力教育的性能分析,在特定条件下,使高压系统的输出直至阴极接地2010(30)得到降低,将电场力控制为零后再实施振打,使粘结的粉尘以[2]郝建宏,马永光.电除尘器节电控制策略的优化[J块状或片状的形式脱落,使极板极线处于干净状态得到保持,华同时阴极线与极板相同,同样能够发挥二次扬尘吸收的作用,[3]孙中国煤化工节能技术探讨与研究使更好的除尘效率得到保障。“断电振打时功率补偿”的功能CNMHG

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