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文檔簡介
高速濕式靜電除霧器在電廠
脫硫尾氣深度凈化中的應用青島哈納斯環保設備有限公司目錄第一章WESP解決以上電廠脫硫脫硝所出現問題的優勢第二章WESP深度凈化電廠脫硫脫硝后煙氣的技術方案第三章為何電廠需要WESP第一章:為何電廠需要WESP一、典型的電廠脫硫流程機組脫硫方法分布一、典型的電廠脫硫流程石灰石-石膏濕法煙氣脫硫技術海水法煙氣脫硫技術循環流化床法煙氣脫硫技術氨法煙氣脫硫技術一、典型的電廠脫硫流程典型的石灰石-石膏法脫硫工藝流程一、典型的電廠脫硫流程典型的海水法脫硫工藝流程一、典型的電廠脫硫流程典型的氨法脫硫工藝流程一、典型的電廠脫硫流程典型的循環流化床脫硫工藝流程二、全國電力脫硝裝機系統容量容量/萬KW時間(年)三、電廠煙氣脫硝典型技術四、電廠煙氣脫硫脫硝出現的問題1、我國燃煤電廠絕大部分設置了脫硫裝置,且97%的脫硫裝置為濕法脫硫工藝。目前濕法脫硫工藝所出現的問題主要有:1GGH阻力大、電耗高、易堵塞,嚴重影響系統的正常運行;2無GGH時石膏固體顆粒、水霧飄落造成局部影響,白色煙羽造成景觀污染;3對S03去除率低,煙氣中SO3對尾部煙道,煙囪的低溫腐蝕;4脫硫產生的鹽顆粒形成的氣溶膠、PM2.5等造成霧霾天氣的誘因,捕集率低;四、電廠煙氣脫硫脫硝出現的問題2、特別是氨法脫硫工藝,“大白煙”“煙羽拖尾”現象十分嚴重,大量白色漿液飄散,氨氣飄逸,造成了嚴重的二次污染。四、電廠煙氣脫硫脫硝出現的問題3、目前主流的脫硝工藝為SCR,但是此種工藝有以下問題的出現。1煙氣中的SO2被催化劑轉化為SO3,SO3濃度提高了1-2倍,加劇了對尾部煙道及煙囪的腐蝕,并造成了二次污染。2脫硝反應器下游產生固態的銨鹽形成微粒,隨煙氣進入大氣形成氣溶膠、PM2.5;并且亦會有氨氣逸出。五、嚴格的環保要求1996.12.31201020152009年初稿和舊標準對不同時期的火電廠建設項目劃分成3個時段,涉及的時間節點包括1996年12月31日、2010年和2015年,分別規定了排放控制要求。五、嚴格的環保要求現役機組2012.1.1而新標準對現役機組采用了“一刀切”的方式,僅以2012年1月1日為界劃分為現有及新建機組2個時段,更加簡析明了。
2012年1月1日前獲得環評批復的為現役機組,否則為新建機組。現役機組的標準執行時間為2014年1月1日。新建機組2014.1.1現役機組執行新標準五、嚴格的環保要求新標準執行限值2009年初稿執行限值舊標準執行限值200-400mg/m3800mg/m32100mg/m3現役機組SO2排放濃度限值變化新標準執行限值2009年初稿執行限值舊標準執行限值50-100mg/m3200mg/m3400mg/m3新建機組SO2排放濃度限值變化五、嚴格的環保要求六、電廠環保壓力驟增1、新標準脫硫限值大幅下降,遠遠超出舊標準和2009年初稿,甚至超越歐美現用標準。2、十二五期間電力行業大氣污染物控制任務將在繼續加強煙塵和SO2、NOx的控制。3、對于重點區域的大氣污染物排放限值將更加嚴格。4、對于火電行業的脫硫設施特許經營門檻將進一步提高。5、火電結構不斷優化。新建火電機組以大容量、高參數、高效率、低能耗、低排放的節能環保型機組為主,小火電機組關停工作進展順利,提前超額完成十一五關停5000萬kW的目標,存量火電機組整體水平提高。第二章:WESP解決以上電廠脫硫脫硝所出現問題的優勢一、WESP的技術成熟性WESP硫鐵礦制酸化工尾氣治理鈦白行業冶煉煙氣制酸WESP在以上行業已經具有成熟的使用經驗一、WESP的技術成熟性酸霧鹽霧氣溶膠微小液滴微粒PM2.597%以上的綜合捕集率二、大氣量工況下的技術可行性大氣量工況保持電場穩定延長停留時間提高操作氣速減少設備占地面積增加電場強度二、大氣量工況下的技術可行性公司在貴州甕福集團磷肥廠內的速流型WESP中試裝置二、大氣量工況下的技術可行性由環保檢測站出具的中試裝置的現場檢測報告三、技術優勢1、相比機械除霧器,WESP對霧滴、氣溶膠顆粒的去除率更高,去除粒徑更小。2、有效的去除了微小的酸霧,減少了酸霧的排放,減緩了煙氣中酸霧對煙囪的腐蝕。亦可以解決電廠煙氣在SCR+WFGD后生成的SO3、鹽霧、氣溶膠、PM2.5。3、可取代GGH裝置,解決WFGD生成的“石膏雨”、“大白煙”現象。四、經濟優勢1、可取代GGH裝置,減少電廠的設備及運營投資。2、WESP本體設備壓降小,可以減小煙氣流動中的阻力,從而減少增壓風機的設備成本及運行成本。3、WESP相對于GGH而言不易堵塞,減少了日常維護費用。4、減少了對尾部煙道、煙囪的腐蝕。5、可以滿足更高的環保要求。第三章:WESP深度凈化電廠脫硫后煙氣的技術方案一、電廠WESP的外型示意二、電廠WESP的技術流程方案沒有增加WESP的脫硫流程二、電廠WESP的技術流程方案在脫硫塔頂部增加WESP的流程方案
對于新建項目可以不設置GGH設備,現有裝置可以短路GGH設備。二、電廠WESP的技術流程方案在脫硫塔頂部增加WESP的流程方案
對于新建項目可以不設置GGH設備,對于現有裝置可以短路GGH設備。二、電廠WESP的技術流程方案根據現場占地的要求、限制,以及工況的不同,本裝置還可以設置為二級或多級串聯。三、電廠WESP的設備技術方案WESP的捕集效率方程式與ESP的捕集效率方程同為德意希方程式,其表達式為:其中:η—捕集效率,%A—集塵極表面積,㎡Q—氣體流速,m3/s
ωe—塵粒的驅進速度,m/s三、電廠WESP的設備技術方案例如:河北某電廠單臺機組為600MW,其產生的煙氣量為2400000m3/h。根據德意希方式計算SO3,微小液滴的捕集效率:其中:η—捕集效率,%A—集塵極表面積為20000㎡Q—氣體流速為666.67m3/s
ωe—SO3,微小液滴的驅進速度為0.07m/s得出捕集效率為87.8%。三、電廠WESP的設備技術方案例如:河北某電廠單臺機組為600MW,其產生的煙氣量為2400000m3/h。根據德意希方式計算的捕集效率:PM2.5、鹽霧、氣溶膠、微小粉塵其中:η—捕集效率,%A—集塵極表面積為20000㎡Q—氣體流速為666.67m3/s
ωe—捕集效率:PM2.5、鹽霧、氣溶膠、微小粉塵的驅進速度為0.09m/s得出捕集效率為93%。三、電廠WESP的設備技術方案針對600MW機組,240萬m3/h煙氣量的脫硫后煙氣深度凈化的WESP外形尺寸圖,尺寸為Φ20500×13100。本布置為一級電場布置。陽極管為3220支。三、電廠WESP的設備技術方案序號項目參數1操作氣量2400000m3/h2電場有效集塵面積20054㎡3電場有效截面251㎡4操作氣速2.66m/s5操作溫度≤50℃6設備壓降300Pa7SO3,微小液滴捕集率87%8PM2.5、鹽霧、氣溶膠、微小粉塵捕集率93%3220管WESP靜電除霧器技術參數表三、電廠WESP的設備技術方案同樣針對600MW機組,240萬m3/h煙氣量的脫硫后煙氣深度凈化的WESP外形尺寸圖,尺寸為Φ18000×26200。本布置為兩級級電場布置。單級陽極管為2400支。三、電廠WESP的設備技術方案序號項目參數1操作氣量2400000m3/h2電場有效集塵面積29900㎡3電場有效截面186.96㎡4操作氣速3.6m/s5操作溫度≤50℃6設備壓降450Pa7SO3,微小液滴捕集率90%8PM2.5、鹽霧、氣溶膠、微小粉塵捕集率97%兩級2400管WESP靜電除霧器串聯技術參數表三、電廠WESP的設備技術方案項目脫硫塔后參數WESP后參數煙塵
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