煤场洒水除尘系统选择原则(推荐五篇)

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第一篇:煤场洒水除尘系统选择原则

煤场常见防尘解决方案的比较

摘要:

煤场的粉尘污染和煤的损失问题已越来越引起企业经营管理者的重视。

本文通过对目前煤场防尘几种常见解决方案的对比,指出水雾喷淋降尘系统是煤储存时最经济最有效的防尘解决方案。

关键词:粉尘

污染

损失

水雾喷淋降尘系统

抑尘墙

覆盖剂

露天煤场扬尘不但对于环境造成了严重的污染,还威胁着在附近工作的员工及居民的身体健康,也会造成大量煤炭在不知不觉中损失。

随着人们环保意识和节能降耗概念的提高,粉尘治理已越来越引起企业经营管理者的重视,并成为必须要解决的问题。

目前煤场扬尘治理主要有以下解决方案。

一、防尘覆盖剂

防尘覆盖剂是一种高分子聚合物,由基料和辅料组成。说的简单一点就是类似于我们平常用的啫喱水,工作原理也和啫喱水基本上是一样的,就是用喷雾器、水枪、洒水车等喷洒工具,将防尘剂喷洒在需要覆盖的粉尘表面,然后防尘覆盖剂就会在粉尘表面形成一层保护膜,依靠这层保护膜来抵御风力的侵害起到防尘的效果。据调查防尘覆盖剂在一些小型局部降尘领域有一定的市场空间,但是在一些大型的降尘领域如煤矿储煤场、电厂储煤场却达不到有效的推广,这主要 是有以下原因造成的。

1、煤矿和电厂的储煤场面积都比较大而且堆积比较高,一般都有二十米左右,如果采用防尘覆盖剂来对煤场一点一点进行覆盖非常的不方便,基本是不可实现的。

2、煤矿和电厂的储煤场的煤都是在不断的变化的,只要生产不停煤场的煤就会无时无刻的在变化,对于这样的场所,如果采用防尘覆盖剂来进行降尘就要不停的对煤场进行覆盖,这也是基本上不可能实现的。

3、喷洒过防尘覆盖剂的地方不能踩踏、车轧,否则,会破坏已形成的防尘薄膜,影响防尘效果。

由于防尘覆盖剂具有很强的黏结性,使用完的喷洒工具需立即用清水清洗干净,以免影响喷洒工具的再次使用,这样使用起来就比较麻烦.有以上几点我们就不难理解为什么防尘覆盖剂在煤矿煤场和电厂煤场得不到很好的应用。

二、抑尘墙

抑尘墙又叫防尘网,抑尘墙是采用复合材料,利用空气动力学原理,按照现场环境风洞实验结果加工成一定几何形状的挡风板,使流通的空从外通过墙体时,在墙体内侧形成上、下干扰的气流以达到外侧强风,内侧弱风,外侧小风,内侧无风的效果,从而防止粉尘的飞扬。目前抑尘网在煤矿储煤场和电厂储煤场有应用,但是降尘效果和推广效果都不是很理想,原因主要有以下几方面。

1、抑尘墙采用的是隔离的思想,就是把煤场和周围环境隔离开了,目的很简单就是煤场的粉尘只能在抑尘墙内部,这样一来周围的环境确实有了一定的改善,但是却忽视了另外一点就是煤场内部的粉尘污染依然很严重。因为煤场内落煤口的粉尘污染依然很严重,运煤卡车行驶的过程中也会产生很强的粉尘污染,这样的污染抑尘墙是根本解决不了的,但是粉尘却对煤场员工的身体危害很大,后果也是很严重的。所以说抑尘墙的降尘效果是很不理想的。

2、抑尘墙的成本非常的高,我们拿一个中型煤矿或电厂的储煤场来做一个造价看看,假如煤场的长200米宽180米,抑尘墙的高度做14米,目前普通抑尘墙的造价是500元/m2,这样下来整个煤场的造价就需要532万,这样的投资对于一个中小型的煤矿或电厂来说都不是一个小数目,有的煤场做下来甚至需要高达上千万,这样高昂的成本也严重影响了抑尘墙的推广。

3、煤场由于煤料含有一定的硫分和挥发分,是一个酸性环境,腐蚀性较强,抑尘墙是采用的是复合材料,非常容易被无机酸侵蚀,故也不适于用在煤场等酸性环境中,且紫外线强度高的地区会加速其老化进程。

这样一来抑尘墙的后期维修费用也是非常高的,这也限制了抑尘墙的发展,对煤矿和电厂来说也是很不经济的。

综合以上几点我们可以看出抑尘墙应用在储煤场还是受单位经济效益、实际使用效果等各方面因素制约的。

三、水雾喷淋降尘系统 水雾喷淋降尘系统的原理主要是在粉尘的表面覆盖一层水雾保护膜,来起到降尘的效果,本系统主要有水源、泵房、手自一体化控制系统、管路、喷枪站和电伴热装置系统等几个组成部分,实践证明水雾喷淋降尘系统非常适合应用在煤矿、电厂等企业的储煤场。

1、防尘、降尘净化工作环境

当代社会企业基本秉承以人为本的理念,对员工的工作环境越来越重视,水雾防尘系统可以提高煤矿和电厂的储煤场的环境质量,减少粉尘类的污染,从而对员工的身体健康有很大的帮助,进而减少了企业的损失和成本,挖掘企业潜在的效益。

2、减少因自然因素带来的原料损失,净化周边环境

煤矿和电厂的储煤场难免会受到自然因素的影响而造成原料的损失,主要是自然风的影响。水雾防尘系统工作后可以在粉状类原料的表面形成一层水膜,最大程度的阻碍自然风对粉状类原料的影响。从而减少损失,换言之增加了公司效益,也很好的改善了煤场周边的环境。

3、水雾喷淋降尘系统运行稳定操作简单

本喷淋系统采用手/自一体化控制系统控制,有多种设定程序可以实现无人值守运行,操作设置极为方便;也可手动控制。由于采用了最新的设计方案,系统运行更加的稳定,在寒冷的冬天也一样可以使用,可以说是全天候的。说以现在一些安装有抑尘网的用户也在积极的安装水雾喷淋降尘系统,来改善煤场的工作环境。

4、废水循环利用,减少排放量 水雾防尘系统对水质的要求不高,一般像煤矿的矿井水和经过一级处理过的生活水等都可以。这实现了废水循环使用和减少企业污染物排放量,对企业本身和对整个社会环境都具有深远的意义。

目前国际上普遍采用水雾降尘、抑尘系统来解决上述问题,取得非常理想的防尘效果。水雾降尘方法操作起来简单、经济实用,是目前解决煤场扬尘的最佳方法。露天堆放的各种储煤场、矿石等散堆料货物在堆层或工作作业中,造成周围的大气环境造成严重的污染,大型喷枪喷水压尘、降尘、固尘,高压水流经由特别设计的喷嘴,形成数十米半径的均匀旋转雨雾覆盖到堆场表面,达到非常理想防尘效果,是扬尘治理的一种非常有效的方式.工矿防尘系统的特点:

1、喷枪、喷头洒水均匀,雨雾效果好,避免盲区出现,可有效地对堆场进行防尘、固尘;

2、远程全自动控制,有多种设定程序,无需人工参予,遇降雨可自动停止;

3、临时需要可以手动控制,电磁阀自带手动开关功能;

4、大喷枪喷射距离远,半径可达20-106米,减少管道铺设、方便施工;

5、大喷枪和喷头相结合的设计,可以覆盖所有扬尘区域治理扬尘效果显著;

6、设自动泄水阀,维护简便,避免冬季冻害发生;

行业包括电厂、港口煤码头、铁路货场、矿山、煤矿、钢铁厂、煤焦化工等工业企业的煤场、煤堆、堆料场、原料场、矿石等堆场及运输卡车道洒水喷淋防尘、降尘等领域,及冲洗卷盘箱、输煤皮带喷雾除尘。

第二篇:矿石堆场洒水除尘施工总结

矿石堆场洒水除尘系统改造工程施工总结

秦皇岛港矿石堆场洒水除尘系统改造工程按照合同要求已经顺利竣工,并以优质的工程呈现给秦皇岛港股份有限公司,它是由工程管理人员、施工人员用汗水和智慧艰辛浇筑而成。我们河北港口集团港口工程有限公司作为该建设项目中的一员,能圆满的完成施工任务,感到无比的光荣和自豪。该工程自开工以来,在省质监局、秦皇岛市环保局亲切关怀和支持下、在股份公司六分公司统一领导下、在方圆港湾工程监理工程师论坛有限公司的严格监督把关下、在相关单位密切配合下、在我项目部全体成员共同努力下,各项工作稳步开展并取得了优异成绩。现将该工程在施工建设过程中的各项工作总结汇报如下:

一、工程简介

1、工程概况:

秦皇岛港矿石堆场造价人才网洒水除尘系统改造工程合同价款为2078万元,施工内容涵盖管道安装、土建及电气工程三大部分,涉及专业面多,施工地点分散,作业内容相对独立。我单位于2011年11月28日开始工程施工,受季节气候影响,年前只进行水槽喷砂除锈、喷漆作业。年后于3月17日进场开展施工。本工程具体施工内容包括:

1、矿石堆场原14-18线共130座喷枪站更新、基础加高及电气控制系统的拆除及更新。

2、矿石三堆场19线28座喷枪站、混凝土基础新建及电气控制系统的安装。

3、矿石3#新建堆场场地硬化。

4、供水管线的敷设。

5、除尘泵房及污水泵房水泵更新及控制系统改造。

6、矿石冲车线的拆除、更新、制作安装。

7、大机水槽喷砂除锈、防腐。

8、堆场、除尘泵房电气控制程序的编制及安装。

9、整体系统调试。

10、转接塔洒水系统改造及制作安装。本工程建设单位:秦皇岛港股份有限公司 设计单位:天津水运工程勘察设计院 监理单位:秦皇岛方圆港湾工程监理有限公司 施工单位:河北港口集团港口工程有限公司

2、工程建设目的:

露天堆放的煤堆、矿石等散堆料货物在堆场存放或在生产作业中,造成周围大气环境的严重污染,本工程的建设能够有效的起到降尘、固尘的作用。高压水流经由特别设计的喷嘴,喷洒距离可达到数十米,直接覆盖到堆场表面,达到非常理想的防尘效果,是扬尘治理的一种有效的方式。这样不仅解决了环境污染的问题,而且也为港区的工作人员提供了一个良好的作业环境。

二、工程过程中的控制: ⒈质量控制

质量是企业的生命,我们本着对业主高度负责的责任心和使命感,严格按照设计文件,遵照有关技术规范、技术标准及质量检验标准组织施工,大力加强质量管理,服从业主和监理工程师的指导与监督,本工程质量目标达到招标文件要求的质量等级。

我施工单位按照规范要求将本工程划分为路基、垫层及基层、面层、附属设施、给排水管道、附属设备的安装、附属构筑物、供电系统、控制系统这9个分部工程。各检验批按照JTS257-2008《水运工程质量检验标准》的要求批次现场取样进行试验检验、检查结果均符合图纸及规范的质量要求。水泥、联锁块、钢筋、阀门、PE管、不锈钢管及电气元件等设备、材料合格证、检验报告手续齐全。各种阀门在进厂后我单位进行了阀门的密闭性及严密性试验,管道安装完毕后进行了管道打压现场试验,在确认合格的前提下,进行工程隐蔽。通过以上措施,保证进厂的各种原料及设备全部达到国家的质量要求,确保工程整体质量满足合同、规范、图纸的要求。

2.进度控制

自接到该工程的中标通知书后,认真研读图纸,编写施工计划,拟采取分段施工、流水作业的施工方法以扩大施工作业面,有效的缩短工期,以减少冬季施工昂贵的成本。在每一段上同一工序可以同时施工,在同一区段上不同工序流水作业,从而保证每一工序施工的连续性和均衡性。

充分认识到本工程工期的紧迫性,在施工期间将建立健全项目内部各级责任制,做到层层分解、责任到人、奖罚分明,充分调动全体员工的积极性。加强现场人、机、料的科学调度,重点保障关键线路上各工序的施工进度(堆场管道-堆场土建-喷枪站电气及综合调试),确保整个工程在最短的时间内完成。本工程的实施成败主要取决于工程实施的总体部署,计划遵循“先地下后地上,先结构后围护,先主体后附属,先土建后安装,安装预留、预埋与土建施工同步进行”的总施工原则。整个工程分为多个施工段同时进行流水施工。

本工程按照“多点开工、流水作业、全线联动”的思路进行施工总体安排,在技术、经济、安全可行的基础上,我们计划加大前期施工机械设备及人力的投入,安排好总体施工顺序,紧紧围绕总工期及节点工期这条主线,优化资源配置,多点同时开工,流水作业,资源共享,全线联动,以确保本工程按期完工。由于本工程使用的设备、材料需求量大,该处费用占合同造价的相当比重,加强材料供应管理,按照进度计划保证供应的及时和可靠。

3.安全控制

实行制度化、程序化、规范化、标准化项目动态管理,争取最佳效益。尽力使所有施工在安全的方式下进行,将施工过程中的伤害或损坏的风险减至最小,本工程实现了施工作业人员的零伤亡。

根据本工程特点,参照《建筑施工安全技术操作规程》和国家颁布的有关法律、法规制度制定本措施。

(1)坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,树立“安全就是效益”的观念,并贯输到生产的各个环节。(2)为加强劳动保护实现安全生产,在现场实施安全生产目标责任制。(3)做到管生产的同时,必须管安全,在编制施工组织设计时,按工序制定施工安全措施,提供保证安全的办法,负责培训和技术交底工作。(4)专职安全人员深入工地,全面作好生产过程中的安全检查工作。(5)认真填写各种记录台账,各种资料真实有效。

根据现场的施工情况,在19号线、外网主管道已开挖好的管道沟槽附近用警戒线进行了围护,为了晚上能给港区作业人员起到警示的作用,保证港区工作人员的人身安全。我单位在没有电源的情况下,购买了干电池式的光控警示灯,并且随时更换损坏或者丢失的警示灯。在冲车线施工时,及时安装彩色涂层压型隔离钢板,把冲车线施工现场进行了围护,确保港区工作人员的安全。在转接塔室内管道施工时,也是在停止生产作业空隙时进入塔内施工。坚持动火报告制度,一人动火,一人看火,动火点附近设置一干粉灭火器,做到一旦出现火情,在火灾初起期即可扑灭。

三、工程难点:

1.施工区域为港内作业区,生产作业与施工作业相互干扰,生产作业影响正常施工,要合理组织协调好工作关系,在不影响港区正常生产的前提下,确保施工顺利进行。

2.本工程分项工程多,各分项工程相互制约。施工过程中各工序(土建、管道、电气)连接紧密,相互制约。为保证工期目标的实现,各工序必须合理组织,任何一个工序的滞后将直接影响总工期的实现。

3.所需的设备、材料,种类繁多、单品数量需求较大,部分材料为进口设备需要提起做好谋划和准备,因此,充足的供应是保证工期的关键,对市场供应及运输情况进行了调查,组织多家材料供应单位,以确保建材供应及运输满足施工进度要求。

4.施工期间贯穿冬季雨季,为保证工程顺利进行,要做好冬雨季施工技术保证质量安全措施,为此要及时收听天气预报,做好专项施工方案,确保工程质量及施工安全及工程本身的安全。

5.地下管线情况不明,需合理组织施工作业,开挖前需进行地下管线探摸,以确保地下管线不受破坏。在地下构筑物、给排水管道、电缆、通信设施极为复杂的外网主管线开挖前,组织我单位技术管理人员召开专题会议,编制主管线挖槽专项施工方案。

四、工程技术亮点:

1.外网管道沟槽的开挖。在外网主管道沟槽开挖时,由于地下管线错综复杂,地下管线、构筑物具体位置不明确,我方决定采用机械与人工配合开挖,本工程采用机械开挖0.6米深,剩余部分人工开挖,为了保证施工的进度,我方采用多点作业,分段开挖,这样在保证了不破坏地下管线、构筑物的情况下,同时也保证了施工的进度。根据业主单位指定的管线位置,确定中心轴线,在拐点位置做出标记,撒白灰标示轴线,请业主及监理复核,确认无误后开槽。根据本工程的特点为使工程按期按质完成,选择2台220型链轨挖掘机承担基槽0.6米以内的开挖施工任务,剩余深度由40名工人完成,开挖时严格按照测量放线进行,开挖断面严格按照所给施工图纸进行施工。开挖沟槽边坡不陡于设计要求或规范规定。测量人员驻现场随时观测沟底标高。

2.冲车线管道的安装。1#、2#、3#冲车线供水管道原设计管道系统图中,埋在混凝土基座中的管道很难做保温及电辅热,在冬季给水管道难免会被冻裂;同时由于临海作业风势较大,整体氩弧焊接容易产生密集性气孔,保证不了施工质量,基础墩绑钢筋与管道施工又无法交叉进行。我单位采用的安装方式:整体安装改为分体安装,把供水管道安放在基础墩上,这样便于保温、加电伴热,每条水平管道用4个抱箍固定,抱箍与基础预埋板焊接,每条基础座上加4块预埋板(不锈钢板230×150 δ=20 每块板3根320毫米长φ18螺纹钢与预埋板焊接)共计24块。中间横管两端用48片不锈钢法兰(DN125)连接;我单位采用室内焊接,不容易产生密集性气孔,然后用吊车在现场吊装。

3.19号线场地硬化九公司管道的保护。19号线新建矿石堆场场地硬化22911平米,结构为水稳垫层、砂垫层及联锁块面层。我单位在场地基槽开挖时,距离九公司坝基6米、埋深500毫米处发现九公司的供水管线,于是将基槽开挖采用两台挖掘机进行挖土,九公司管线内侧土通过挖掘机一次倒运到管道外侧,另一台挖掘机再将土方倒运至原六公司3#场地上,人工配合整平,不具备机械开挖作业条件的部位采用人工开挖,确保挖槽时已有管线不受破坏。在水稳碎石垫层铺设时,我方原计划在九公司供水管线轴线上每隔50米利用基槽开挖的杂土做一个拱形桥,以便铺设水稳的装载机在供水管线两边进出运料施工作业,这样虽然对九公司供水管线起到了保护的作用,但是此种施工工艺耗费时间影响工期,最终我单位用三台装载机在堆场上进行水稳料的拌合,两台装载机分别在九公司供水管线两侧施工作业面上进行水稳料的摊铺,这样不仅保证了施工质量,同时也提高了作业的效率。水稳垫层的碾压采用20t压路机分别在供水管线两侧碾压,在管线轴线上为了保护管道不被破坏,采用人工夯实的方法。

五、相关单位的大力支持

业主单位深入了解施工中存在和发生的问题,及时解决、及时处理、及时联系设计人员修改方案,使得工程得以顺利进行。特别是在外网没有图纸的情况下开挖管沟基槽,业主积极联系各单位、部门,确保施工过程中不破坏原有地下构筑物,多次到现场确定外网主管道路由,确定阀门井位置,把容易出现的问题考虑到施工的前面。在喷枪站施工的过程中,六公司领导亲自到现场指挥、确认施工方案,做到了实用、方便维修、提高了施工的质量。

监理方认真负责,认真核对工程量,现场旁站监督工程质量,发现问题及时解决,为业主把关。对工程联络单的签证做到了一丝不苟,即考虑到了实际情况,又考虑到业主的利益。通过对现场的实际考察、测量,为最终的施工图纸提供了准确可靠的基础数据。

由于本工程为改造项目,原有的设施、建筑物图纸不详,设计难度较大,在施工阶段耐心为我们施工单位解决各种实际问题,在外网开挖至1.7米时,遇到地下原有的两条平行管道,我单位及时将问题反馈给设计人员,设计通过理论计算覆土深度是否能够满足要求,并及时进行回复解答,确保了工期和质量得以实现。

六、结束语

在各级部门和领导的大力支持下,在我项目部全体员工的积极努力下,矿石堆场洒水除尘改造工程,已经画上了圆满的句号。望各位领导提出要求、提出宝贵的意见,以便我们在以后的工作中做的更好、更完善。

再次感谢各位领导、同仁,给我单位的帮助和支持,祝大家在今后的工作、生活中身体健康,万事如意。谢谢!谢谢大家!

河北港口集团港口工程有限公司

2012年8月27日

第三篇:烟囱烟道喷雾除尘系统简介

烟囱烟道喷雾除尘系统简介

联系人:潭小姐 总 机:0514-86821473 电 话:0514-86821475 传 真:0514-86821477 邮 箱:info@boji.cn 地 址:江苏省江都市双仙北路388号

烟囱烟道喷雾除尘系统是专门开发的烟囱烟道非标冶金除尘设备,用于将烟囱烟道进口温度范围和进口流量范围的含尘蒸汽/烟气冷却到期望的一个出口温度范围内,分阶段捕捉烟气中的粉尘,达到除尘目的,有效地改善环境。

除尘泵站

喷雾除尘系统的降尘分成两步来实现,一是粗除尘,一是精除尘。首先采用大颗粒的螺旋喷枪向烟道中的蒸汽/烟气流喷水,除去蒸汽/烟气流中的大颗粒。经过粗除尘后,蒸汽/烟气流中主要存在较小颗粒的粉尘。此时,使用更小喷雾颗粒的喷枪,喷出微细颗粒,使粉尘长大,然后使用较大颗粒的喷枪,压住这些已经被水包住的粉尘,达到精除尘的目的。2 应用领域

烟囱烟道喷雾除尘系统用于冶金行业、医疗物及垃圾焚烧等领域。先后在宝钢集团上海浦东钢铁有限公司渣处理工程、上海固体废物处置中心二期工程焚烧车间、宁波钢铁有限公司炼钢厂等进行了应用。

除尘泵站三维立体示意图 3 性能特点

△结构简单,可利用现有设施和条件进行改造

△投资少、改造量少、施工难度低;且运行成本低,显著节能 △实行PLC自动控制,根据烟气量,烟气温度,动态控制水气 △对每组流量、压力的进行分组控制,实现生产优化,减少能耗 4 除尘能力

△粉尘捕捉能力强。采用对喷技术使得雾化颗粒细小且覆盖面大,水雾颗粒通过弹性碰撞使粉尘颗粒湿润、附聚而沉降下来,达到最大限度的降尘效果。

△为了更好地抑制粉尘上升扩散,系统考虑布置多组喷雾装置,喷嘴错位分布,确保粉尘抑制范围在90%左右,系统降尘效果在80%-90%。

△系统采用大口径的除尘喷枪,保证了喷嘴的使用性能,使得整个系统持续稳定的运行。

第四篇:中频炉除尘器中频炉除尘系统方案

中频炉除尘器-中频炉除尘系统方案

盐城市海韵环境工程技术有限公司

2018年1月

一、方案设计及设计范围

1.1方案设计

本方案拟对3台20+20+70吨中频感应炉电解铜的熔化共用一台负压脉冲除尘系统。在引风机的作用下,倾倒炉工作时,高温烟气在热抬升力和捕集罩口负压场的作用下,与混入的冷风一起进入捕集罩,通过管网进入脉冲除尘器净化。经净化后的烟气通过引风机进入排气筒直接排入大气。

除尘系统设置事故放散阀,在特殊情况下与进气阀配合使用。除尘器进风管道设置温控装置,在紧急情况下与气动野风阀(混风阀掺入冷风)配合使用。如遇通风管道里的温度过高(≥180℃时),打开放散阀,关闭进风阀以免发生滤袋烧毁事故。当烟气温度达到160℃时,打开野风阀以确保温度的降低。从而保证除尘系统的正常运行。

1.2设计范围

本方案对3台20+20+70吨中频感应炉电解铜的熔化烟气污染进行集中治理。包括、集尘罩、中频炉脉冲袋式除尘器、风机、管网系统及排气筒、卸灰系统、电气及自动控制系统组成的负压系统。

1.2.1

设计内容

3台20+20+70吨中频感应炉电解铜的熔化捕集罩的结构设计

除尘系统吸风管管路设计

除尘设备设计

除尘系统相关的土建设计

除尘系统相关的电气设计

1.2.2

设计原则和指标

满足国家和行业对环保的要求,各项指标优于标准。

除尘系统参数合理,布置得当,不影响中频炉正常工艺生产,操作及设备检修。

性能价格比优,既一次投资者,长期运行费用低效果好。

烟气捕集率:>85%

排放浓度:<30mg/m3(GB9078-1996)

1.3关键采用技术

中频炼钢炉的加料方式是加料为行车从炉体上部投料,冶炼后的钢水从炉体前部倾斜出料,为了不影响正常的工序及操作要求,我们认为较为理想的收尘方式,是采用热过程伞形罩作为捕尘用。为了不影响人工操作及加料,该伞形罩根据现场位置定型设计。吸尘罩内附硅酸铝耐温材料,防止温度过高使固定罩变形。固定罩上盖根据需要可设置成移动式,以预备行车起吊位置。

(待定)

该捕集罩用于多台中频炼钢炉的烟气收尘,捕集效率高,烟气温度低。

1.4

φ

米中频感应炼钢炉主要参数及烟气特性:

(1)中频炉是20吨电解铜的熔化铁基炉,坩埚上口直径约XX-1370mm,投料量大约X小时XX吨料,工作频率:600~4000Hz

(2)熔化温度:1250~1450℃

(3)烟气成分:CO、氧化铁、锰、硅粉尘;XXX--XXX

(4)烟气浓度:8~15g/m3

(5)烟气林格曼黑度:3~4级

(6)粉尘比分布状态:小于10μm,占70~80%

二、烟气收尘工艺线路

2.1工艺流程

中频感应电炉-----烟气捕集罩-----阀门

----支管道----主管道---沉降室---除尘器----风机------烟囱----排空

2.2工艺说明

本方案为一组3台20T+70T中频炼钢炉的烟气治理工艺。根据工作需要1用1备使用。

(1)烟气捕集罩

中频感应电炉在熔炼过程中为典型热源,故除尘器系统采用热过程伞形罩,作为烟气捕集罩的悬挂高度距炉子平台X-1.5米,为了不影响工人操作及上料,罩子密封及外形设计与现场操作空间相容,具体形状现场设计时确定。

(2)管道采用钢板制作

三、除尘系统的选用

3.1吸尘罩的计算

根据厂方提供的电炉冶炼工艺参数:1.中频的直径为X-1.2米;

2.罩口距离为:X-H=1.5米

即:吸尘罩:a*b=*×*m(待定)

3.2烟气处理风量的计算

3.2.1、系统的排风量

根据厂家要求,罩内形成一定负压就可以达到收尘的效果,罩口风速

V1一般为0.3~0.5

m/s,这里按0.5

m/s计。

由于φ**米中频炉工况处理风量Q=3600×1.5GV1=3600×1.5×25×0.5=67500m3/h.2套炉的总风量为2×67500m3/h=130000m3/h.考虑系统漏风等因素,设计风量按130000

m3/h计。

70T中频炼钢炉设计风量(待定)130000

m3/h

合计

设计风量按260000

m3/h计

3.2.2、选型除尘器

S=Q/60V≥260000/(60×1.0)=4346㎡,据此可选用一台LDMC4346长袋低压脉冲大型袋式除尘器。

3.3管道系统设计

3.3.1确定系统工艺参数:

a.中频炉系统管网阻损1800-

220OPa

b.根据实际除尘工程经验,烟尘在管道内不积灰而所需管道内烟气最小速为16m/s

—18

m/s;

3.3.2选型确认

计算公式:管道面积=风量/流速,求得:

中频炉总管道直径:

2000mm

烟气管道厚度:

4mm

四、除尘器主要技术参数

1、中频炉3台工况的除尘设备技术性能参数

LDMC4346型低压脉冲袋式除尘器主要技术性能参数

序号

名称

单位

数值

过滤面积

m2

4346

过滤风速

m/min

1.0

净过滤风速

m/min

1.10

处理风量

m3/h

260000

烟气温度

<130

滤袋材质

500g/

m2

涤纶针刺毡

滤袋尺寸

mm

φ150×000

滤袋数量

1536

入口含尘浓度

g/m3

<10

除尘效率

%

喷吹压力

MPa

0.15~0.25

脉冲阀规格与数量

3〃×96

压气耗量

m3/阀·次

0.13~0.17

脉冲宽度

S

0.1~0.2

脉冲周期

S

540

设备阻力

Pa

<1200

漏风率

%

<3

设备耐压

Pa

-5000

设备重量

T

180

外形尺寸(L×W×H)

mm2、引风机及风机选型

系统名称技术参数

单台单套除尘系统

电动执行器

Zkj-510

风机型号

G4-73№13.5D

260000m3/h

(120℃)

4302Pa

1450rpm

电机型号

Y315L2-4

电机功率

400-450KW

五、投资摡算

表一:摡算汇总表

序号

项目名称

数量

价格(万元)

备注

除尘设备

1台

208

风机、电机

G4-73№13.5D,Y315L2-4/200KW

1套

含电动执行器

非标制作

1套

火星阻火装置

1套

安装调试费

328

中频炉低压脉冲袋式除尘器技术说明

1.综述

我公司综合PPC气箱脉冲袋式除尘器、LDMC长袋低压脉冲袋式除尘器及离线清灰脉冲袋式除尘器等长袋脉冲除尘器的有关技术并借鉴以美国EEC技术为主的国外先进技术推出的CLDM系列低压脉冲袋式除尘器是一种处理风量大、过滤风速低、清灰效果好、除尘效率高、运行可靠、维护方便、占地面积小的单元组合式除尘设备。模块式生产,质量稳定。广泛应用于电力、冶金、建材、化工等行业的锅炉、烟气除尘及物料回收、粉尘治理。

经过广泛分析国内外针对电炉烟气的除尘技术和除尘器配套设备质量,在CLDM型低压脉冲除尘器成熟技术基础上,我们增加了一系列的保护和检测系统,完整地设计出电炉用布袋除尘器,并且已经在众多项目上得到了运用和检验:

我公司推出的电炉用CLDM型低压脉冲袋式除尘器运用了许多专有技术,这些专有技术得到了各设计院、专家的认同并获得了实践的考证:

1.1、除尘器保护技术:旁路系统和滤袋捡漏装置等在线检测设备的运用,解决了电炉投油助燃及故障时对除尘器的保护问题。

1.2、耐高温滤料运用技术:解决了烟气温度高,普通滤料不能承受及普通滤料使用寿命短的问题,同时兼顾了滤料的性能价格比。

1.3、离线检修技术的运用:实现了除尘器的不停机检修功能。保证了不会由于除尘器的原因影响电炉等设备的运行。

1.4、低压喷吹技术:低压、高效、长寿命膜片电磁脉冲阀的运用,加上喷吹管的独到设计和加工手段,使布袋除尘器的清灰方式得到了彻底的改变。

1.5、检测、监控技术的运用:针对除尘器使用特点,设置了烟气温度、除尘器运行压力检测、料位检测、运行设备故障检测以及烟尘排放浓度等先进的在线检测、监控设备。

1.6、PLC可编程控制器的运用,保证了除尘器作为厂主要运行设备的操控自动化。

1.7、设备的阻力控制:通过在设备设计上的一系列独到考虑,从设备结构和滤料两方面保证设备整体阻力的安全和可靠。

一系列先进技术的运用,保证了我公司生产的除尘器拥有一流的技术、绝佳的价格性能比。

2系统设备

布袋除尘器由运行平稳、低阻、低能耗、清灰效果好、占地面积小的CLDM型低压脉冲袋式除尘器本体、保护系统、压缩空气系统(包括储气罐、油水分离器、管路)、控制系统(包括仪器仪表、PLC柜、MCC柜、现场操作柜)等组成。

系统设备示意图:电磁脉冲阀、提升阀及其防雨棚

顶部检修平台及栏杆

扶梯、检修平台

钢结构框架

灰斗

中箱体及其中安装的花板、滤袋组件

输灰平台

系统主要设备:

2.1

LDMC型低压脉冲袋式除尘器本体

结构框架及箱体----结构框架用于支撑除尘器本体、灰斗及输灰设备等;箱体包括上箱体、中箱体及灰斗等

滤袋、笼骨和花板----滤袋和笼骨组成了除尘器的滤灰系统;花板用于支撑滤袋组件和分隔过滤室(含尘段)及净气室,并作为除尘器滤袋组件的检修平台;滤袋组件从花板装入

进气系统----包括进风导流总管、导流板、进风口电动调节阀

排气系统----包括由排气管道等组成的除尘器净化气体排放系统

卸灰系统----装置于除尘器灰斗上的清堵空气炮、手动插板阀等组成了除尘器的卸灰系统,下部可配接仓泵等输灰设备

平台、栏杆、爬梯及手(气)动阀门的检修平台

除尘器顶部防雨棚----用于保护电磁脉冲阀等除尘器顶部装置

除尘器照明系统

2.2、保护系统:包括在线检测装置、旁路系统、滤袋捡漏装置等。

2.3、压缩空气系统:包括储气罐、压缩空气管道、减压阀、压力表、气源处理三联件等。

2.3、控制系统:包括仪器仪表、以PLC可编程控制器为主体的除尘器主控柜、MCC柜、现场操作柜、检修电源箱、照明电源箱等。

3工作原理

CLDM型低压脉冲袋式除尘器的气体净化方式为外滤式,含尘气体由导流管进入各单元过滤室,由于设计中袋底离进风口上口垂直距离有足够、合理的净空,气流通过适当导流和自然流向分布,达到整个过滤室内气流分布均匀;含尘气体中的颗粒粉尘通过自然沉降分离后直接落入灰斗、其余粉尘在导流系统的引导下,随气流进入中箱体过滤区,吸附在滤袋外表面。过滤后的洁净气体透过滤袋经上箱体、排风管排出。

滤袋采用压缩空气进行喷吹清灰,清灰机构由气包、喷吹管和电磁脉冲控制阀等组成。过滤室内每排滤袋出口顶部装配有一根喷吹管,喷吹管下侧正对滤袋中心设有喷吹口,每根喷吹管上均设有一个脉冲阀并与压缩空气气包相通。清灰时,电磁阀打开脉冲阀,压缩空气经喷口喷向滤袋,与其引射的周围气体一起射入滤袋内部,引发滤袋全面抖动并形成由里向外的反吹气流作用,清除附着在滤袋外表面的粉尘,达到清灰的目的。

脉冲袋式除尘器清灰示意图

随着过滤工况的进行,当滤袋表面积尘达到一定量时,由清灰控制装置(差压或定时、手动控制)按设定程序打开电磁脉冲阀喷吹,压缩气体以极短促的时间顺序通过各个脉冲阀经喷吹管上的喷咀诱导数倍于喷射气量的空气进入滤袋,形成空气波,使滤袋由袋口至底部产生急剧的膨胀和冲击振动,造成很强的清灰作用,抖落滤袋上的粉尘。

落入灰斗中的粉尘经由卸灰阀排出后,利用输灰设施集中送出。

除尘器具有离线检修功能。

除尘器设置有滤袋捡漏装置(浊度仪)用于检测滤袋状况、在线监测烟尘排放浓度,并设置温度、差压等在线监测装置。

除尘器的控制(包括清灰控制等)采用PLC控制。整套除尘系统的控制实行自动化无人值守控制,并可向工厂大系统反馈信息、接受工厂大系统远程控制。

所有的检修维护工作在除尘器净气室及机外执行,无须进入除尘器内部。

4性能指标

4.1我公司所提供的设备为当代成熟技术制造,并具有良好的启动灵活性和可靠性,能满足变负荷的需要及技术参数的要求,并能在贵方所提供的烟气含尘条件和自然条件下长期、安全地无人值守运行并达到排尘要求。

4.2除尘器设备结构紧凑,技术合理,密封性强,动作灵活,便于检修,外形美观,除尘器的设计、制造符合“脉冲喷吹类袋式除尘器技术条件”ZB88011-89的规定要求。

4.3除尘器在40%~110%负荷时能正常运行。

4.4除尘器在下列条件下能达到保证效率:

1)在贵方提供的气象、地理条件下

2)除尘器效率不因入口浓度的变化而降低

3)我方不以烟气调质剂作为性能的保证条件

4)我方不以进口灰粒度作为性能的保证条件

4.5除尘器按下列荷载的最不利组合进行强度设计:

工作压力:按负压设计,按最大正压校核;

除尘器重量:自重、附属设备重量、灰重等取最大值。

地震载荷;

风载和雪载;

检修载荷。

除尘器耐压等级:

设计负压

-7kPa

设计正压

7kPa

除尘器露天布置,按7度地震烈度设防,并考虑防风、防雨、防冻等措施。

4.6性能保证值:

除尘器粉尘排放浓度保证值为30mg/Nm3以下。

除尘器系统的最大运行阻力<1200Pa;

除尘器本体漏风率≤2%;

除尘设备的使用寿命为30年(其中滤料30000小时;电磁脉冲阀100万次;电机等运转设备按国家规定)

5.保护技术

布袋除尘器的保护涉及了除尘器本体阻力的控制和除尘器核心部件—滤袋的保护。我公司设计的布袋除尘器围绕上述目的采用了一系列的保护技术:

5.1除尘器的阻力控制

除尘器的阻力分为两部分。本设备的设计阻力为<120kPa。

a)一部分是设备的固有阻力(即原始阻力),这是由设备的各个烟气流通途径造成的。

除尘器进出风方式、进风管道各部位的烟气流速选择是否妥当;除尘器各仓室进风的均匀度;导流系统设计是否合理;进风口距离滤袋底部的水平高度导致的含尘气体稳流空间是否足够;滤袋直径和滤袋间距决定的滤袋间烟气抬升速度的合理性;出口管道风速的合理选定等都将影响除尘器的固有阻力值。

为此,我公司设计的布袋除尘器采用平进平出的进出风方式,各进风口风速选定为8m/min左右;进风总管和导流系统的设计保证各仓室进风不均匀度在5%以下;进风口距离滤袋底部的水平高度选定在2.5m左右,足够保证含尘气体获得稳流空间;滤袋直径采用160mm且滤袋间距选定在90-100mm,保证过滤区内滤袋内的净气空间和滤袋外的含尘气体空间比在1:3左右,以保证滤袋间的烟气抬升。

从以往我公司设计生产的除尘器来看,设备的原始阻力都在350Pa左右。

b)第二部分是设备的运行阻力。设备的运行阻力是由除尘器在运行过程中滤袋表面形成的挂灰层的厚度导致的一个循环值。一般我们对这个值的上限设定在1000~1200Pa,在设备达到这个阻力值时,系统启动清灰,将设备阻力回复到原始阻力,进入下一个循环。这个循环时间的长短,取决于烟气含尘浓度、滤料的品种规格等。

从我公司设计生产的已经投运的布袋除尘器的运行记录显示,该循环时间均在60~120min之间。

5.2

滤袋保护

电炉低负荷运行时可能要投油助燃。此时投油量较小但投油时间较长,如果不经处理直接进入除尘器又将引起滤袋的堵塞。为了保护滤袋并且保证排放要求,除尘器PLC在得到投油信号后自动打开旁路系统装置,旁路系统

旁路系统这个布袋除尘器保护系统是保证除尘器安全的重要设施。它保

证了在点火喷油和异常以及其他故障状况下除尘器的自我保护,并能通过控制系统及时报警。

烟气温度异常:在除尘器的进风总管上安装了温度检测装置,借助它检测到的低于或高于设定值的烟气温度,通过PLC自动打开旁路,防止低温状况下的结露堵塞滤袋或高温烟气烧毁滤袋。

5.3

滤袋捡漏装置

作为布袋除尘器保护系统的一个重要组成,滤袋捡漏装置在除尘器的运行过

程中不可或缺,我们为除尘器配置了浊度仪以在监测除尘器粉尘排放浓度的同时监视滤袋的完好情况。

借助浊度仪,除尘器能随时监视除尘器粉尘排放浓度、检查滤袋受损情况,一旦有滤袋破损,即时报警通知检修。我们可以通过设置在上箱体上的观察窗检查滤袋破损位置或通过荧光剂来检测具体破损位置,以及时抢修,保证除尘器正常运行。

l

为适合国情、降低造价,同时保证除尘器的使用效果,我们对除尘器检漏装置作了专门的设计并在以往的工程中运用,取得了较为满意的结果。

l

本案除尘器滤袋捡漏装置主要由浊度仪(每列一个)构成。通常,除尘器滤料完好程度的最佳显示就是除尘器出口排放浓度。

浊度仪连续动态的对除尘器的烟尘浓度进行监测,并将监测数据传送至PLC中。当粉尘浓度超过出口浓度设定值(如50mg/m3)时,PLC将发出声光报警,此时有关人员可立即进行原因分析,并采取相应措施。

5.4在线检测(监测)设备

为了更好地保护除尘器并实现除尘器的在线检测和监控,我们为除尘系统配置了一系列的在线检测设备:

温度检测仪:用于烟气温度的在线监测,在指标超出设定值时报警并通过PLC控制启动除尘器保护装置;

浊度仪:不间断监测系统粉尘排放浓度,在指标超过设定值时报警通知检修;

差压计及变送器:通过PLC控制除尘器的清灰系统工作并通过设备工作阻力的循环时间和每次清灰后除尘器整体差压情况分析清灰效果和滤料寿命状况;

料位计:通过设置在除尘器灰斗上的高、低料位计显示灰斗中的存灰情况并通过PLC指挥卸灰系统和输灰系统的工作。

一系列保护技术的使用保证了除尘器在贵方提供的环境条件下稳定、连续、安全的自动运转并以此保证正常运行。

6.导流系统

我们对除尘器各烟气流经途径中的管道风速进行了分段化设计,除尘器的进

风采用了气体导流系统并充分利用了气体的自然分配原理,保证了单元进风的均匀、和顺,以提高过滤面积利用率。

含尘气体由导流管进入各单元过滤室,由于设计中袋底离进风口上口垂直距离有足够合理的净空,滤袋间距亦进行了专门设计,气流通过前部导流后,依靠阻力分配原理自然分布,达到整个过滤室内气流以及各空间阻力的分布均匀,保证合理的烟气抬升速度,最大限度地减少紊流、防止二次扬尘。

设计合理的进风导流系统将箱体、过滤室和系统的阻力降至最小并尽可能地减少进风系统中的灰尘沉降现象,避免了滤袋的晃动、碰撞、磨擦,延长了系统及滤袋的使用寿命。

本公司借助于计算机模型数据对该型除尘器的进风分配系统进行了改进,波浪形的进风分配系统最大限度地减少了紊流、防止二次扬尘同时保证了含尘气体能在通过进风分配系统的导流后均匀地分布到仓室截面的每一个地方。

在除尘器进风分配系统前,我们还设置了电动风量调节阀,进风管、出风管,气流分配系统的设计保证各单元室入口流量不均匀度5%。

7.滤袋布置和花板

除尘器滤袋采用纵横直列的矩阵布置方式,滤袋中心距加大到260mm。这种排列方式合理地利用了方形的箱体空间。加大的滤袋中心距保证了含尘气体在滤袋间的抬升空间,同时避免了滤袋晃动可能产生的碰撞。

除尘器的花板作为除尘器净气室和过滤室的分隔,用于悬挂滤袋组件,同时将作为除尘器滤袋组件的检修平台。

除尘器花板采用数控冲压方法加工花板孔,保证了花板及花板孔的形位公差要求。

采用数控冲压加工的花板半成品

安装完成后的上箱体及其中的部件

花板

喷吹管

滤袋组件

设计合理的除尘器上箱体内部结构为工人以花板作为操作平台进行除尘器检修、维护创造了条件。

花板孔冲压位置准确,与理论位置的偏差小于±0.05mm,确保两孔洞的中心距误差在±1.0mm。花板孔洞制成后清理各孔的锋利边角和毛刺,焊接加强筋板时,筋板布置合理。

焊接后通过整形确保花板平整,无挠曲、凹凸不平等缺陷,花板平面度<1/1000,对角线长度误差<3mm,内孔加工表面粗糙度为Ra=2。滤袋与花板的配合合理,滤袋安装后严密、牢固不掉袋、装拆方便。

采用精密工艺加工的花板和高精度定位的喷吹管保证了喷吹短管轴线和滤袋组件轴线的重合,从而保证了整套喷吹清灰系统的可靠、有效。

8.滤袋和笼骨

8.1滤袋

对于整台布袋除尘器而言,滤袋是其核心部件。滤料质量直接影响除尘器的除尘效率,滤袋的寿命又直接影响到除尘器的运行费用。

因而,本案滤料我们根据除尘器运行环境和介质情况选用进口德国BWF优质玻纤针刺毡:防水防油处理,耐温180℃瞬间280℃,单位重量≥550g/m2。

此滤料为表面过滤型滤料,清灰彻底,减少了粉尘在滤袋表面形成布粉层后板结的可能;滤料寿命长,加上我们在除尘器结构方面的改进,保证了滤料>30000小时的正常使用寿命。布袋在寿命期内破损率<1%。

附:国内外常用滤料性能表

名称

聚脂

丙烯酸

玻纤

Nomex

Ryton

P84

Superfex

Teflon

最高运行温度

134

140

259

190

190

259

259

259

耐磨性

A

B

C

A

B

B

B

B

过滤性能

A

B

C

A

B

A

A

B

耐温性能

D

A

A

B

A

B

A

A

耐碱性

B

C

C

B

A

C

A

A

耐无机酸

C

B

D

D

A

B

A

A

耐氧化15%

A

A

A

A

D*

A

A

A

相对造价

便宜

便宜

较贵

很贵

很贵

很贵

布袋底部采用三层包边缝制,无毛边裸露,底部采用加强环布,滤袋合理剪

裁,尽量减少拼缝。拼接处,重叠搭接宽度不小于10mm,提高袋底强度和抗冲刷能力。同时滤袋底部距离进风口的水平距离、设备进风导流系统的设计与滤料的使用寿命有着极大的关系。我公司设计生产的设备充分考虑了这些内容,保证除尘器正常运行。

滤袋上端采用了弹簧涨圈形式,密封性能好、安装可靠性高,换袋快捷。仅

需1-2人就能通过机顶便掀式顶盖进行换袋操作。滤袋的装入和取出均在净气室进行,无须进入除尘器过滤室。

滤袋组装示意图

8.2笼骨

袋笼采用圆型结构,袋笼的纵筋和反撑环分布均匀,并有足够的强度和

刚度,防止损坏和变形(纵筋直径≥Φ4、12条,加强反撑环Φ5、间距200,Φ158×7500),顶部加装“η”形冷冲压短管,用于保证袋笼的垂直及保护滤袋口在喷吹时的安全。

笼骨材料采用20#碳钢,笼骨生产线一次成型,保证笼骨的直线度和扭曲度,滤袋框架碰焊后光滑、无毛刺,并且有足够的强度不脱焊,无脱焊、虚焊和漏焊现象。

笼骨生产线

袋笼采用有机硅喷涂技术,镀层牢固、耐磨、耐腐,避免了除尘器工作一段时间后笼骨表面锈蚀与滤袋黏结,保证了换袋顺利,同时减少了换袋过程中对布袋的损坏。

9.清灰系统

除尘器的清灰采用压缩空气低压脉冲清灰。

除尘器采用离线清灰方式,清灰功能的实现是通过PLC利用差压(定阻)、定时或手动功能启动脉冲喷吹阀喷吹,使滤袋径向变形,抖落灰尘。

清灰系统设计合理,脉冲阀动作灵活可靠;在设备出厂前,对清灰系统等主

要部件进行了预组装,以保证质量。

预组装中的上箱体及清灰系统部件

清灰系统示意图

电磁脉冲阀

气包

上箱体

喷吹管

花板

滤袋组件

中箱体

清灰用的喷吹管采用无缝管,借助校直机进行直线度校正。喷吹短管(又称

喷嘴)与喷吹管的焊接采用了工装模具,二氧化碳保护焊接,减少变形,保证喷吹短管间的形位公差。喷吹管借助支架固定在上箱体中,并设置了定位销,方便每次拆装后的准确复位。

采用文氏管或类似结构的零件对压缩空气进行导流,有助于压缩气流方向的稳定,但文氏管或类似零件的结构会导致设备阻力的增加,我们采用的喷嘴有同样的导流效果但没有增加设备阻力之忧。

清灰系统设置储气罐和分气包、精密过滤器(除油、水、尘),保证供气的压力和气量和品质,清灰力度和清灰气量能满足各种运行工况下的清灰需求。

脉冲气源的处理

脉冲压缩空气的质量是脉冲除尘器工作好坏的一个致命关键,它直接影响到除尘器的清灰效果和系统的正常运行。在除尘系统设计中,从工厂送来的压缩空气必须经过进一步的处理后才能使用,本设计针对脉冲气源的处理,考虑在储气罐与中间气包间增设一套冷冻干燥机及一台加热气包,对脉冲气源进行除湿除油及加热处理,以保证脉冲喷吹时的气源干燥洁纯和温度,有效的防止了布袋堵塞及结露板结的现象,提高了除尘器的清灰效果及布袋的寿命,具体处理流程如下:工厂气源--气包--粗过滤器--冷冻干燥器--细过滤器--减压—加热气包--每仓分气包(利用烟气热量预热)--喷吹阀喷吹。

由于国内同类除尘器在使用上往往忽视气源的处理,导致布袋结露板结、除尘器阻力大等不良后果。结露的形成来自二个方面:

1)

气源内含大量的水和油,尤其在夏季更易引起板结;

2)

气源高速喷射形成的冷气流与袋内热气流形成温差,易结露,尤其在空气湿度较高的阴雨天或高寒季节。

●加热气包,按脉冲气量0.25~0.3

m3

/

次及按10s~15s喷吹一次,每次脉冲宽度0.1

秒计算加热功率。同时考虑利用除尘器本身烟气工作温度对脉冲气包进行保温处理保证了气源处理后的效果。

●远程压力及温度显示,监控加热气包温度及出口压力,并观察其波动幅度。加热气包采用8组加热元件,4个测温点,利用通断频率保证恒温~50-60℃。超温上限后自动切断加热器并报警。同时监视喷吹压力,使实际工作喷吹压力达到0.25-0.3MPa。

10.电磁脉冲阀

清灰系统的关键设备是电磁脉冲阀,它的选用关系到除尘器的造价及清灰效

果。

我们为CLDM型长袋低压脉冲反吹布袋除尘器选用的电磁脉冲阀为喷吹压力<0.3Mpa的进口电磁脉冲阀,DC24V,Φ3″,膜片经久耐用,寿命大于100万次以上,满足了脉冲电磁阀的高效运行要求、极大地减少了维护工作量。

①电磁脉冲阀安装剖面图

②电磁脉冲阀外形示意图

③安装完成后的气包、电磁脉冲阀组件

建议的电磁脉冲阀供货厂家:1、澳大利亚GOYEN2、意大利TURBO3、美国ASCO

11.旁路系统及旁路阀、离线阀

除尘器为多列布置,旁路通道布置各列在中间,为内置形式。除尘器各列仓室设置单独的进风管,进风管上设置电动调节阀(兼作离线阀用),在此前设置会风箱,会风箱上设置旁路阀,便于除尘器单列切入旁路系统。

旁路阀采用气动快开压盖形式、O型双向密封沟槽,密封圈采用耐酸碱、耐高温的氟橡胶,一般的耐温达到200度,使用寿命至少为2年。

旁路阀采用动作简单可靠的直线运动,避免转动故障率高所引起的麻烦;阀门动作设置导向滑轨,将驱动装置与高温区保留有一定的距离,以保证长期高温情况下动作良好。

旁路阀为薄板型结构,由气缸控制,阀门汽缸主要部件选用进口产品,二位五通电磁阀电压等级为24v。整套阀门结构简单、可靠,启闭速度快,关闭时能达到零泄露要求,通过PLC能控制一个或多个同时工作,关闭仓室用于离线检修。

旁路阀及电动调节阀关闭时,能确保仓室的完全离线,实现了除尘器工作状态下的单列仓室检修(电动调节阀亦可兼作调节进风量之用),旁路阀上的限位装置可使操作人员及时检测其运行状

薄板型气动旁路阀

结构示意图

12.钢结构

12.1除尘器零米以上建筑均采用钢结构,钢结构件符合有关的钢结构设计规范;钢结构的设计简化现场安装步聚,尽量减少现场焊接工序。

12..2

就除尘器的钢结构而言支承结构是自撑式的,任何水平荷载都不转移到别的结构上。

13.材质

除尘器采用型钢、钢板结构,材质为Q235A(交货时提供钢板材料质量证明书)。箱体所用的型钢、钢板进厂后应首先进行喷砂、除锈,以备制作除尘器用。

2除尘器本体壁板厚不小于4mm、灰斗板厚不小于5mm,盖板和筋板厚度不小于6mm,进出风管壁厚不小于8

mm,配对法兰厚度不小于10

mm。易磨损、易腐蚀部位如风管弯头等处采用耐磨损、耐腐蚀的锰钢等材料。

3主要材质表

序号

部品名称

材料

规格

本体壁板

Q235

≥4

盖板及筋板

Q235

≥6

进出风管

Q235

≥8

法兰

Q235

≥10

气包

容器板

≥8

mm

喷吹管

无缝钢管

≥6

mm

14.本体和灰斗

14.1除尘器设有脉冲阀防雨箱、排水设施、检修扶梯平台,灰斗和卸灰阀门的连接法兰上檐设计有突出部分,避免了雨水的下衍损坏密封材料。各项设施的设计采用人性化理念,保护除尘器顶部装置、方便人员检修、使用和管理。

14.2除尘器检修门采用剪冲密封结构,重量、大小适合人工开启。所有孔、门制作及装配结束后,进行密封试验,确保无变形、无泄漏。

14.3除尘器的灰斗能承受长期的温度、湿度变化和振动,并考虑防腐性能。

14.4除尘器灰斗设检修门,所有检修门、人孔采用快开式,开启灵活,密封严密。

为避免烟气短路带灰,灰斗斜侧壁与水平方向的交角不小于65°,以保证灰的自由流动。

14.5灰斗,每一灰斗能承受附加荷载1200kg并按最大含尘量满足8h满负荷运行所需储存量设计容量。

14.6在每个灰斗出口附近设计安装捅灰孔;灰斗及排灰口的设计保证灰能自由流动并排出灰斗;灰斗出灰口处设有清堵空气炮,避免了灰尘搭桥,影响排灰。

14.7我们为设备和仪表等配置了必要的扶梯和平台,满足运行、维护、检修的需求。

扶梯倾角一般为45°,特殊条件下不大于60°,步道和平台的宽度大于700mm,平台与步道之间的净高尺寸大于2m,扶梯栏杆高度不小于1.2m,安全护板不低于100mm,平台与步道采用刚性良好的防滑格栅平台和防滑格栅板,必要的部位采用花纹钢板。平台荷载不小于4kN/m2,步道荷载不小于2kN/m2。

15.外饰

我方负责除尘器范围内的油漆和防腐、防护设计及供货安装,包括设备、管道、阀门及附件等。

钢结构先涂防锈底漆,采用耐风化、防腐蚀的优质油漆(二底二面),最后一道面漆在现场施工完后再刷,漆颜色由贵方确认。

16.设备制造工艺

由于本设备庞大,整个除尘器将由我方尽可能组装成适合于运输的组合件。

除尘器壳体密封、防雨,壳体设计尽量避免出现死角或灰尘积聚区。所有受

热部件充分考虑到热膨胀,并做必要的补偿。

除尘器箱体成形后光滑平整,无明显凹凸不平现象,内部筋板布置合理,保证箱体强度和刚性。除尘器本体设计密封、坚固,连接件的尺寸配合公差达到国家标准公差和配合中规定的10级精度。

除尘器壁板制作要求平整,不得扭曲,对角线误差<5mm,运输中部件变形者需校正。

除尘器的所有连续焊缝平直,无虚焊、假焊等焊接缺陷并采用自动焊进行焊接,焊缝高度满足设计要求,并进行煤油渗漏试验。箱体和灰斗间采用手工连续焊接,保证焊接的强度和密封性符合相应行业标准。焊接后的焊缝应进行清理焊渣和飞溅物,不允许有明显的焊渣、飞溅物和锈未清除就涂刷底漆。关键部位用手提砂轮机修磨焊缝和飞溅物。

机组的整理满足以下要求:

所有锐边及构件加工圆滑以防止造成人员伤害。

金属表面的清理和整理符合标准工艺。

17.包装和运输

17.1因提供的设备装配后体积较大,无法运输,故采用分体运输的方法。

17.2在运输前,我方将对设备各部分进行适当、稳妥的包装。

17.3我方将在设备设计时就考虑装箱、运输方案,除尘器的每个部件外形尺寸控制在允许的运输范围内。

17.4为便于控制交付进度,我公司对本标设备拟采用汽运方式。

17.5为减少货物堆场,我公司将在发运前与贵方联系,如果允许,将按工程进度要求,在保证安装进度的前提下分批发货。

17.6在合同设备任何部分交付运输前,我方按照规定和本条款所述的要求,对所要交付的该部分合同设备进行包装,该包装具有适合长途运输、多次搬运和装卸的坚固包装,以确保合同设备安全、无损地运抵现场。

17.7我方保证对合同设备的所有包装在运输、装卸过程中完好无损,并有减震、防冲击的措施。若包装无法防止运输、装卸过程中垂直、水平加速度引起的设备损坏,我方在设备的设计结构上予以解决。

17.8我方提供的包装能保证合同设备在现场的保管与维护,包括在合理时间内有有效的防潮、抗氧化、耐蚀的措施。对于可以进行露天堆放的合同设备,能保证在合理时间内的露天堆放不会对合同设备造成损害。

17.9如果国家有关包装的标准或规范所述的包装技术规范及合同设备承运人的包装要求之间不一致,则我方按照前述各项规范或要求中的最高要求对合同设备进行包装。

17.10电气部分和控制部分设备的包装与保管措施满足露天的要求,其他设备的包装与保管措施满足露天堆放要求。

17.11合同设备尽量在工厂完成组装,以尽可能减少现场的拼装工作量,以提高安装质量与效率。工厂拼装尺寸以运输工具所能承担的最大尺寸为限。对于易受潮或现场拼装容易导致合同设备损伤或损害的整体交付至交货点。

17.12本设备由于体积较大,无法整体组装后交付,我方将按照运输工具极限尺寸拼装:大致分成上箱体、中箱体、灰斗、支架、配套设备、辅料和标准件等几部分,详尽包装方法和包装尺寸将在中标后递交的文件资料中交贵方最终确认。

18.施工安装和调试

18.1

施工前的准备

施工前现场做好三通一平的准备,架设塔吊,在管道和除尘器周围搭建脚手架和安全防护网。划分施工区域,主要路口和施工作业区设置安全标识。安装夜间施工照明器材。

18.2基础验收

1)

基础复查应符合下列要求:

l

预埋钢件位置,尺寸和规格数量均应符合安装图低要求。预埋件埋没牢固,与混凝土接合紧密,用敲击方法检查时无空声。

l

基础外形尺寸与混凝土强度均符合设计要求。

l

用经纬仪或用拉钢丝法测出基础中心线和标高,并用墨线标划在基础上,允许偏差。

栓距

≤10m

<±3mm

>10m

<±5mm

对角线

≤20m

<±5mm

>20m

<±8mm

标高

≤±2mm

2)

基础几何尺寸及标高验收

基础验收主要检查其对角线、栓距及栓顶水平面的相对高差。

础各柱距可用钢卷尺分别测量,将测得的数值直接标注在验收示意图上。

基础栓顶面的核对高差可用经纬仪或连通管来测量其高差,填写在基础顶水平高差验收记录中。

18.3

底梁安装

1)

安装前应对底梁焊接进行检验,超标时予以校正。

2)

组合顺序不论时单件组装,小组件或整体组装,其组合顺序是:

先将侧底梁和端底梁组合成外框架,再将纵向中间梁和横向中间梁组合成内框架(即灰斗框架)。

3)

吊装成整体框架后,先用螺栓或点焊将各连接棱处临时固定,检查框架几何尺寸。

4)

若底梁系地面组合,整体组间吊装,要选择好吊点,防止变形。

5)

底梁就位后,底梁与支承必须接接良好。

检查合格就位后,对底梁连接部位施焊。焊接时要采取必要措施,防止焊接产生扭曲变形。

18.4

灰斗安装

当所有立柱安装完毕后,进行灰斗圈梁和灰斗的安装。灰斗圈梁安装时,主要应注意调整圈梁上平面的水平度,通过经纬仪控制其安装精度。待圈梁全部安装到位并焊接完毕后,方可进行灰斗安装。对灰斗进行逐个吊装并根据图纸要求调整其放置位置,然后与圈梁四周满焊,安装完成后对焊接质量进行严格检查,并清除灰斗内部的异物。

18.5

中箱体安装

1)

侧板检查

l

安装前应对单板侧板逐块检查,其直线度偏差≤5mm,端面与中心线的不垂直度≤5mm,如出现超标,应予校正。

l

检查侧板顺序及数量,应符合设备图纸安装顺序要求,侧板应按图纸要求进行焊接应满焊的部位不得点焊或漏焊,其密封性能检查用渗油法。

l

在灰斗上平面敷设钢板网,再安装内部钢结构支架、隔板,同时安装中箱体内部支撑,最后安装上箱体圈梁,通过经纬仪控制圈梁的安装精度。于此同时,进行气流分布装置改造。以上工作完成后,在中箱体内部架设脚手架。

18.6

梯子、平台安装

1)

为了施工方便及安全,在安装袋除尘器同时,应考虑接通上、下层平台、梯子及栏杆,梯子、平台的安装,宜安装过程中穿插进行。

2)

除尘器中箱体安装完毕,即考虑安装梯子、平台。

3)

安装梯子、平台用的支架可考虑在壁板部件起吊前预先按图纸位置焊牢。

4)

平台安装时,标高应正确,平面应水平。

5)

梯子、平台的焊接应牢固,上层栏杆的焊缝应磨光,拐角处应圆滑过渡、整齐、美观。

6)

按要求涂刷防锈漆和面漆。

18.7

上箱体安装

利用吊车将所有上箱体模块依次吊装就位,在其上部安装顶部小屋。上箱体安装完成后对焊接质量进行严格检查,确认无误后拆除内部脚手架。于此同时,对进出口和旁路进行改造和安装;对新建的梯子平台进行安装。

18.8

灰斗附属设备安装

安装灰斗高低料位计、仓壁振动器等,同时安装卸灰器。

18.9

滤袋及袋笼安装

以上安装工作完成后,对除尘器内部进行清扫和焊接质量检查,检查无误后,按技术规范对滤袋和袋笼进行安装,最后严格检查滤袋安装的垂直度,避免滤袋相互接触和碰撞。最后关闭人孔门和检查门。

18.10

电气及热工

在中箱体安装的同时相关的电气设备进行安装,在上箱体安装的同时敷设电缆桥架和电缆。

18.11

电缆敷设

1)检查通道

l

桥架是否齐全,安装是否正确牢固,接地是否良好。

l

桥架上杂物清理好,电缆管疏通好。

l

电缆通道临时照明安装好。

在电缆敷设前,应依照已编好的电缆清册,敷设所需的电缆如数运抵敷设现场,并按敷设的先后顺序排列好,注意:电缆搬运时不要损坏电缆.2)临时电缆牌书写

根据编好的电缆清册,用计算机打印出临时电缆牌,电缆敷设时,在电缆两端处贴上作为临时标记,临时电缆牌内容:电缆编号、电缆规格、型号、长度、电缆始、终端名称。

3)电缆敷设

l

敷设前技术员要进行全面细致交底工作,电缆敷设应统一指挥,电缆敷设应根据事先排好的顺序进行。

l

敷设原则:按通道敷设,每一段敷设完以后再敷设另一通道,这样在两个通道汇合处(三通位置)层次分明无交叉,具体通道划分见自编电缆清册。

l

桥架上的电缆整理及固定,桥架上的电缆在固定前必须整理,使同一层内的电缆不扭曲、交叉,对个别不顺的电缆应另外加以固定,使整理固定后的电缆整齐、美观。

l

竖井内电缆整理固定,电缆竖井内电缆必须层次分明,电缆要求垂直,排列整齐。电缆进入竖井处、引出竖井处弯度要求一致,层次要求分明,竖井内各支点都要求固定,保证电缆垂直段均匀受力。

l

入盘电缆的固定,在电缆夹层等地有人量的从桥架上直接进盘的电缆,此处是整理电缆的重要环节,直接关系到电缆敷设工艺的好坏,因此作如下规定:

l

电缆应从桥架底下从容不迫一侧向上进盘;从同一层进同一孔的电缆,必须绑成一排,这一排电缆向上进孔的钮转弧度应统一,所走路径相似,所留余度相同;

l

引上电缆不得防碍以后各层电缆敷设,引上电缆再进盘前应固定牢固。

4)

施工工序流程图

剥外护套

剥内垫层

分线芯

焊接地线

包绕填充胶

固定绝缘层

压接线端子

固定应力层

剥铜屏蔽层

固定手套

固定密封管

固定相色管

18.12压气系统,管道施工

在中箱体安装的同时进行包括空压机房、储气灌基础、空压机基础等。于此同时,对空气压缩系统,管道进行施工。

18.13

压缩空气管道的施工及验收

遵照(GBJ235-82)、《工业管道工程施工及验收规范金属管道篇》的有关规定,管道安装完毕应对管道系数进行强度、严密性试验,强度试验一般采用液压进行,当液压强度试验确有困难时,可用气压试验代替,但必须采取有效的安全措施,试验压力为0.8m

Pa。

1)

系统

前应将不能参与试验的系统、设备、仪表及管道附件等加以隔离,安全阀应拆除,加置盲板的部位应有明显标记和记录;

2)

试验过程中如遇泄露,不得带压修理,缺陷消除后应重新试验;

3)

系统试验合格后,实验介质宜在室外合适的地点排放,并注意安全;

4)

试验完毕后,应及时拆除所有的盲板,核对记录,并填写《管道试验记录》;

5)

气压试验用空气进行,严密性试验压力按设计压加0.8mpa进行,气压试验压力应逐级缓升,先升至试验压力的50%进行检查,如无泄漏应异常现象继续按试验压力的10%逐级升压,直至强度试验压力每升一级稳压3mm,达到试验压力后稳压5mm,以无泄漏,目测无变形为合格。用涂刷肥皂水方法检查,如无泄漏,稳压0.5h,压力不降,则严密性测试为合格;

6)

气压严密性试验前应分段进行吹扫和吹洗,吹洗顺序一般按主管干管依次进行。吹洗前应对系统内的仪表加以保护,并将安全阀,减压阀等拆除,待吹洗后复位,不允许吹洗的设备应当与吹洗系统隔离,管道吹扫压力不得超过设计压力。吹洗时应用锤敲打管子,对焊缝死角和底管部位应重点敲打,但不得损伤管子,压缩空气管道用空气吹扫,吹扫时在排气口用白布或涂白漆的靶板检查,如5mm内检查其上无铁锈、尘土、水分及其他赃物为合格。

18.14

设备单机调试及系统调试

在以上安装工程完成后,对系统采用的机电设备进行单机调试。同时,对压气系统进行清扫和试压;对喷雾系统进行清扫和试压;对除尘器清灰系统进行喷吹试验和调试;对自控系统进行接口和调试。最后,进行系统冷态调试。

18.15

现场气流分布试验和测试

系统调试完成后对袋式除尘器气流分布装置进行测试和调整,达到设计要求。

18.16外饰施工

1)

以上施工完成后对除尘器和烟道进行保温施工,用彩板外饰。

2)

保温材料选用岩棉板厚度250mm,分二层铺设,层间应错缝,拼缝应密平整,岩棉外层敷设18#

镀Zn铁丝网,再用扒钉固定岩棉板,凡检修门,泄爆阀等处的保温不得影响装置的正常开启及设备的运行。保温之前应搭好脚手架,操作员系好安全带。

18.17

施工完成后的清场

以上施工完成后,拆除塔吊和外部脚手架,对施工现场进行卫生大清扫,做到安装现场及设备内部彻底清理。办理工作票和退厂手续。

18.18袋式除尘器安装流程图

基础

浇灌质量检验

钢筋混凝土支柱检查

几何尺检查

柱距及顶高检查

预埋钢板检查

底梁

灰斗组装

跨距不平度检查

灰斗

各灰斗中心距检查

灰斗挡风板

中箱体

支撑安装

楼梯平台栏杆

顶梁

标高、几何尺寸检查

上部箱体及喷嘴装置

人孔门安装

几何尺检查

花板与布袋笼架安装及气密性检查

电器仪表安装

人孔门气密性检查

保温层

空压系统安装及调试

附属件安装检查

外壳装饰

18.19

布袋除尘器安装极限偏差、公差和检查方法

项次

项目

极限偏差

(公差mm)

检查方法

柱子纵、横向中心线

±3

挂线用尺量检查

柱子底板标高

±3

水准仪、直尺检查

柱子铅垂度

1/1000

用经纬仪、钢尺检查

横梁(底梁)标高

±5

用尺量检查

横梁中心距

1/1000

用尺量检查

横梁对角线之差

1/1000

用尺量检查

灰斗中心线

±5

挂线用尺量检查

进出口法兰纵、横向中心线

±20

挂线用尺量检查

灰斗高度

±10

用尺量检查

灰斗上下几何尺寸

±5

用尺量检查

进出口法兰几何尺寸

±5

用尺量检查

笼架垂直度

±10

用尺量检查

喷吹管小孔对笼架中心

±1

专用工具安装

18.20

安全措施

(1)加强对施工人员的安全教育,牢固树立“安全第一”的思想

(2)配齐进入施工现场人员的安全帽和高空作业人员的安全吊

(3)加强对起重设备和电器设备的维修,杜绝不安全因素的存在(4)交叉施工时等安全专职人员进行检查、监督,防止高空物坠落

(5)夜间施工照明灯用小电缆,严禁非电工人员乱拉乱接

(6)各施工人员必须持证上岗,特别是起重人员要严守安全“十不吊”

(7)合理安排工作,不准在阴雨天进行高空作业

19.检修和维护

除尘器具有离线检修功能。通过对进出风口电动调节阀的操作,可使除尘器单列仓室完全离线,从而方便除尘器工作状况下的不停机检修。

除尘器低于1m/min的全过滤风速的选定,允许除尘器滤袋破损率在5%以下时仅采用封堵措施而不对破损滤袋进行更换,以减少维护工作量而保证除尘器的正常运行。

除尘器上箱体(即净气室)设置了石英玻璃观察窗,并设置了仓内照明,便于人员在机外即能有效地观察除尘器工作状态。

除尘器上箱体(即净气室)的设计保证了除尘器在需要开盖的情况下有足够的换热空间,降温时间的缩短有利于维护检修时间的控制。

同时,该设计保证了除尘器的日常维护检修工作都在机外或净气室内执行,改善了工作环境。

所有上箱体部件的设计考虑到了人工操作的方便性,所有操作仅需两人使用常规工具即可。

20.电气及仪表、控制

20.1

电源

除尘器属Ⅱ类负荷设备,我方将按贵方提供的二路分开的独立电源考虑设计。电源为交流380V/220V,50Hz,三相四线制。

我方设备所需的直流电源或其他交流电源,由我方通过贵方提供的交流电源自行解决,并提出所需电源的总负载。

20.1.1

当电源电压在下列范围内变化时,所有电气设备和控制系统应能正常工作:

交流电源

+5%~-10%UH长期

-22.5%UH

不超过一分钟;

20.1.2

我方在产品电路设计时尽量使电源的三相负载保持平衡;

20.1.3除尘器现场设施,采用必要的防水防尘措施,达到设备露天放置的要求。户外电气设施的防护等级均为IP55。

20.1.4

我方的电气及控制设备将明确提出接地方面要求,并在需要接地的设备上留出接地用的连接端子;

20.1.5除尘器本体设计时,为电缆敷设提供必要条件。电缆起终点都在除尘器上时,我方负责开列电缆清册并负责电缆敷设设计。电缆一端在本体上,一端不在本体上的由我方提供位置、长度、清册并汇集的一点。

20.1.6由控制装置到电厂集控室的信号由我方提供。

20.1.7除尘器设有照明(灯具采用高压纳灯,125W)及照明配电箱,并设有检修所需用的电源插座。

20..2

电机

20.2.1

我方在除尘器系统上所采用的电机均符合国家标准和IEC标准;

20.2.2

我方所选用的电机型式与它所驱动的设备、运行条件、使用环境和维修要求相适应;

20.2.3

对于阀门和档板的电机,其堵转电流不超过电机额定电流的8倍。

20.3仪表及控制

除尘器控制系统采用采用西门子PLC控制,可自动集中控制除尘系统的全

部设备以及与其他PLC的通讯。

①                 ②

①带有模拟显示屏的PLC

主控柜

②PLC主控柜内部网络布线

③带有双层密封的现场控制柜按钮面板

系统采用网络系统,减少布线,做到投资省、能耗低、操作简便、运行费用低。

脉冲清灰自动控制采用差压及定时(时间可在操作台上设定)两种控制方式,在操作台进行选择。

除尘器安装了差压计及差压变送器、温度湿度检测仪、浊度仪检漏装置、料位计、压缩空气油水分离器及调压器等仪器仪表,除尘器运行状况均可在主控柜模拟屏上发出声光报警信号。除尘系统可通过操作台或远程操作进行控制。

整套除尘控制系统以除尘器PLC为中心,系统各设备的控制由除尘器PLC

实现,并与工厂大系统连接,由除尘系统PLC采集并传送系统各设备的运行数据。

除尘器机房控制柜上设有除尘器进出口压差、压缩空气压力、除尘器各电动设备工作状况、清灰状况、输灰设备工作状况、除尘器综合故障报警及料位等显示报警信号及输出接点。

除尘系统所有自动控制设备可无人值守运行或接受远程控制。

20.4

控制设备

20.4.1

我方提供的控制装置箱柜采用双层密封结构,能防尘、防水、防小动物进入,以确保设备安全;

20.4.2

控制机柜有足够的强度和刚度,不易变形;

20.4.3

PLC的I/O点留有足够的输出和输入接口(调试后留有~15%的I/O容量);MCC柜留有20%的备用回路。

20.4.4

当机柜内散出的热量超过部件允许温度时,采用自动通风措施,以降低温度,保证该部件的正常运行,其控制开关具有启动-停止-自动的选择功能;

20.4.5

机柜防电磁干扰,保证系统不会误动。

20.5

控制系统要求

20.1

开关接点通过的连续电流小于其额定值的80%;

20.2系统中的运转设备均设置机械故障检测和报警装置,当任一运转设备发生故障时,立即发出故障信号,并送至操作室内,在主控柜显示并声光报警,运转设备自动断电停运。

指示灯颜色应用:

绿色:电源断开、除尘器停运、阀门全关等

红色:电源闭合、除尘器运行、阀门全开等

绿色灯加红色灯:阀门半开

白色:控制回路电源监视灯

黄色:不正常状态

20.3随本体供应的检测元件、仪表及控制设备选用通用的、贵方指定的产品,并符合国家有关标准,经贵方确认。控制系统出厂前作相应模拟工况下的动作试验。电器仪表装置在出厂前进行测试,保证到达现场后,接上电源和气源即可正常运转。

20.6监控及模拟显示:

主要监控仪表

a)

温度、湿度检测仪

b)

压差计

c)

浊度仪

d)

料位计

显示和报警

a)

烟气温度显示和报警

b)

旁路阀工作状态显示

c)

各仓室清灰状态显示

d)

压差显示和报警

e)

排放浓度显示和报警

f)

进出风口电动调节阀工作状态

g)

系统各运转设备故障报警等

20.7主操作台操控按纽设置:

手动/自动转换开关

操控室/现场操作转换开关

自动控制启停按纽

除尘器各设备手动操作启、停按纽

20.8就地操作箱操控按纽设置:

手动/自动转换开关(手动档设置为现场操作)

除尘器各设备手动操作启、停按纽

20.9

PLC控制的主要设备清单:

a)

旁路阀(开、闭)

b)

电动调节阀(开、闭)

c)

电磁脉冲阀(开)

d)

其他运转设备

20.10除尘器的操控

以主风机运行信号作为除尘系统启动信号,主风机停止,除尘器清灰装置延

时停止(时间可调)。

除尘器控制包括旁路阀、除尘器的操控。

20.10.1旁路阀的控制采用自动和手动两种方式,自动控制利用安装在进风管内的温度仪检测的烟气实际温度/喷油信号来进行,当烟气温度超过设定温度,自动打开旁路阀;手动控制按纽设置在操作台上。

20.10.2除尘器的操控

20.10.2.1除尘器的脉冲清灰控制采用手动和自动两种方式,可相互转换。自动控制采用压差(定阻)和定时控制方式,可相互转换。压差检测点分别设置在除尘器的进出口总管处。当达到设定的压差值时或时间周期时,除尘器各室依次进行脉冲喷吹清灰,清灰状态的选择由PLC实现。清灰程序的执行由主控柜(PLC)自动控制。

a)定时控制:选择开关选定“自动”“定时”位置,系统满足定时控制条件后,1#室清灰指示灯亮,开始喷吹,喷吹结束后1#室恢复工作;间隔20秒左右2#室清灰指示灯亮……(重复1#室工作),依次完成所有仓室的清灰工作后进入下一周期,周期结束后再从1#室开始清灰工序。

b)定阻控制:选择开关选定“自动”“定阻”位置,当除尘器差压达到设定值

时,开始清灰工序:1#室清灰指示灯亮,开始喷吹,喷吹结束后1#室恢复工作;间隔20秒左右2#室清灰指示灯亮……(重复1#室工作),依次完成所有仓室的清灰工作后进入下一周期,周期结束后再从1#室开始清灰工序。

C)如果一次清灰后除尘器阻力仍然高于设定值,清灰继续进行。如果在清灰过程中,除尘器阻力降低到设定值以下,清灰工序在完成一个周期后停止,直到除尘器阻力超过设定值,开始又一次清灰工序。

除尘器单列仓室能离线,即关闭进出风电动调节阀、脱离除尘系统。在此情况下,该仓室将不运行清灰程序。

20.10.3卸灰系统灰仓清堵空气炮采用自动和现场控制两种方式、与输灰系统连锁。

除尘器灰斗设上料位及下料位指示,料位信号在机房控制柜上显示并报警。

自动控制方式:

时间控制:当除尘器每完成1~3次脉冲喷吹清灰周期(现场可调),自动启动输灰设备开始从后向前依次将除尘器灰斗卸灰一次,灰斗卸灰每次只有一个运行。

料位控制:当上料位计显示料满时,启动输灰设备;当下料位计显示灰斗清空时,停止输灰设备。

现场控制由机旁操作箱来完成,并向主控系统提供各设备运行状态信号。

20.10.4卸灰系统启停顺序:

启动:输灰系统→1#卸灰阀开→1#清堵空气炮开→1#清堵空气炮停→1#卸灰阀停→2#卸灰阀开……

停止:……末号清堵空气炮停→末号卸灰阀停→输灰系统

停机时,每台设备相对上一台设备滞后2分钟停机。

卸灰时,卸灰的灰斗所带的清堵空气炮工作。

现场控制由机旁操作箱来完成,并向主控系统提供各设备运行状态信号。

本公司均为具备中、高级技术职称的工程技术人员。企业职工的素质较高,为提高产品档次和质量奠定了坚实的基础。本公司从事静电除尘器,布袋除尘器,电袋复合除尘,脱硫、脱硝产品的人员中,大多已经具有20年左右的行业经验,掌握的是核心技术,技术专家(***)简介: 从事大气污染控制等方面的设计、设备制造、工程总承包等方面工作二十多年。拥有国家专利二十项.主持大中型环保工程项目设计20余项,主持大型环保工程总承包2项,涉及工程投资近8亿元,是(电改袋)施工的主要负责人之一,有丰富的施工组织和管理经验,国内第一台电除尘器改袋式除尘器1600000立方/小时烟气量全套设计方案参与。星火热电厂75吨/小时锅炉袋式除尘,脱硫设计;2005年11月设计日本帝人三原事务所世界第一台以煤、旧轮胎及少量料制品为混合燃料65T/H高温高压环流化床锅炉(煤、木屑、旧轮胎混合燃料)袋式除尘器,240T/H电袋复合除尘器及脱硫通过日本专家审核,出口粉尘浓度≤20

mg/

Nm3。山西左权鑫兴冶炼厂硅冶炼电炉烟气净化除尘,2004年设计山西安泰焦化厂4000M2至6000M2的大型阻火防爆型脉冲除尘器在焦炉除尘.重庆太极集团制药厂20t/h-75t/h燃煤锅炉袋式除尘及脱硫系统.济南钢铁股份有限公司第一烧结厂660000

m3/h电袋复合除尘器主设计,2005年设计山东江泉集团临沂烨华焦化厂6000M2大型阻火防爆型脉冲除尘器整体设计,2006年设计徐州腾达焦化有限公司6000M2大型阻火防爆型脉冲除尘器整体设计,2006年设计徐州利源焦化有限公司6000M2大型阻火防爆型脉冲除尘器整体设计,河南中孚实业股份有限公司12.5万吨电解烟气净化系统,广西北海高岭科技15平方,25平方电除尘器,黑龙江双鸭山水泥厂100平方和50平方电除尘器,江苏射阳热电有限公司88平方电除尘器,河南省汝州巨龙实业有限公司75t/h燃煤锅炉烟气电袋复合除尘及脱硫系统工程;涟钢集团轧钢塑烧板滤芯式除尘器,德国WACKER化工公司气相二氧化硅粉体回收-塑烧板滤芯式除尘器,山东鑫岳化工有限公司420t/h石灰石-石膏法工艺烟气脱硫工程;新疆润洁嘉能能源有限公司2×240t/h石灰石-石膏法工艺烟气脱硫工程;江西文理化工有限公司2×130t/h石灰石-石膏法工艺烟气脱硫工程;河池化工集团有限公司3×75t/h石灰石-石膏法工艺烟气脱硫工程;河北文丰钢铁公司200㎡烧结机头石灰石-石膏法工艺烟气脱硫工程;株洲冶炼有限公司12000Nm/h 3干燥窑双碱法脱硫工艺;山西文峰焦化有限公司1×130t/h双碱法脱硫工艺;陕西府谷西峰活性炭公司1×80t/h双碱法脱硫工艺;山西柳林深泽铝业有限公司1×130t/h双碱法脱硫工艺;河南三门峡热电有限公司2×240t/h半干法脱硫工艺;郴州热电130t/h机组脱硝SCR工程,张掖热电2×75t/h机组脱硝SCR工程,华银热电2×75t/h机组脱硝SNCR工程, 毕节热电厂2×130t/h机组脱硝SNCR,绍兴玻璃制品厂600T/D脱硝SCR, 山东优嘉能源热力有限公司1×40t/h煤粉锅炉烟气超低排放工程SNCR+SCR组合脱硝工艺唐山宇峰水泥有限公司2500T/D旋窑SNCR烟气脱硝;唐山隆丰水泥有限公司2500T/D旋窑SNCR烟气脱硝;浙江三狮水泥有限公司2500T/D旋窑SNCR烟气脱硝;云南江川翠峰水泥有限公司2500T/D旋窑SNCR烟气脱硝.东方希望三门峡热电有限公司2×240t/h锅炉SNCR烟气脱硝;东营市西水热电有限公司2×240t/h锅炉SCR烟气脱硝;山西柳林深泽铝业有限公司3×130t/h锅炉SNCR烟气脱硝;新疆润洁嘉能能源有限公司2×240t/h锅炉SCR烟气脱硝;青岛明月海藻集团有限公司1×75t/h锅炉SNCR烟气脱硝等。

第五篇:粉碎机除尘系统的改进措施

粉碎机除尘系统的改进措施

倪宁峰 陶文斌(山西焦化股份有限公司,洪洞041606)

我公司焦化厂58-Ⅱ型焦炉年产焦炭60万吨,每年的用煤量约80万吨。转运站和粉碎机都会产生大量粉尘,工作环境恶劣,虽然在粉碎机岗位安装了反吹布袋除尘器,但存在一些问题,有待改进。粉碎机除尘系统存在的问题

除尘器对粉碎机的粉尘起到了控制作用,但经过多年的运行,仍存在以下问

题。

(1)集尘罩在除尘风管附近为负压,能够达到满意的收集效果,但远离除尘

风管处的效果不佳。

(2)在粉碎机高速锤头的旋转作用下,整个腔体为正压,并影响到除尘罩压

力。

(3)除尘罩内靠近风管的位置,负压较大,除尘灰中大于100μm的尘量占

总尘量的35%。除尘系统的改造

若改造除尘风机,必须更换除尘器的电机和吸风管道,投资较大。还因改造后风机的风量和风压增大,导致运行能耗高,增加了操作费用,故该方案不可取。

为此,我们采取了降低和平衡除尘罩内压力的方式。即在两台粉碎机的进料连接部位的两侧增加了两条风管,使高速旋转的锤头产生的气流在两台粉碎机(一开一备)内形成循环风,大大降低了粉碎机腔体内的压力,从而也降低了除尘罩内的压力。通过提升吸尘管、增高除尘风罩,使除尘风罩内压力相对平衡,详见图1。

图1 除尘器改造部分示意图 改造效果与建议

改造后,除尘罩内部形成了负压,且整个除尘罩内的压力均衡。减轻了吸尘管道和除尘布袋因煤尘颗粒偏大所造成的堵塞现象,降低了工人疏通吸尘管的工作量。减少了除尘罩周围煤尘的逸散,使粉尘浓度达到了尘毒标准。

改造后,处理风量为7977m3/h,过滤风速为1.1 m3/(min · m2),略高于最佳过滤风速0.6~0.9 m3/(min · m2)。建议改变阀门开度,调节管道阻力以降低风量,从而提高除尘效率。现除尘器漏风率还偏大,需对除尘器系统的设备和

管道等进行检漏,并加以密封。

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