第一篇:地面除尘站工作原理(精)
地面除尘站工作原理
1、地面站推焦除尘的流程是怎样的?
答:焦炉出焦的大量高温含尘烟气,经导焦槽上大型吸气罩捕集后,通过接口翻板阀进入集尘主管,送入蓄热式冷却器冷却,然后进入袋式除尘器净化。净化后的烟气通过风机、消音器及烟囱排入大气。通过除尘器和冷却器捕集下来的粉尘经气动双层排灰阀进入刮板输送机,再由斗式提升机将粉尘送入粉尘仓,最后由加湿卸灰机定期将粉尘装入汽车运出。工艺流程图9-3所示,为节省电能,在通风机和电机之间配置了调速型液力偶合器,通过摩电道将信号传输到除尘站地面控制系统,通风机由低速转为高速时产生较大的吸力,将粉尘抽到除站进行处理,推焦后,偶合器勺管由高位转为低位,风机由高速变为低速。在通风机由高速转为低速时,开启冷风阀及旁通阀,使除尘器在清灰时处于离线状态,同时使冷却器蓄热板冷却,为下次出焦做准备。脉冲电磁阀自动进行脉冲反吹,然后振动器振打排灰。
2、地面站装煤除尘工艺流程是怎样的?
答:装煤除尘工艺流程如9-4所示。在装煤过程中产生的烟气由接口翻板进入除尘管,然后和预喷涂料仓来的预喷涂料混合进入脉冲袋式除尘器净化,净化后的烟气经除尘器集合管道排入大气。在除尘中被捕集下来的粉尘经气动双层排灰阀排入刮板运输机,由斗式提升机将粉尘送入粉尘仓,最后由加湿卸灰机定期将粉尘装入汽车运出。煤车打开接口盖时自动将信号送到地面站使风机高速运转,装煤后风机自动转为低速,脉冲控制仪启动进行脉冲反吹,然后进行振打,排灰。
3、如何启动地面站的除尘风机?
答:启动地面站的除尘风机方法如下。(1)
开机操作:除尘系统采用集中控制,联动运转时,采用PC程序集中控制。将各个机旁选择开关打到自动位,脉冲控制仪各选择开关打到自动位。将集中操作台上出焦(装煤)选择开关打到自动位。启动主电机时,首先用鼠标点取除尘系统启动条件,确认各条件OK灯亮。等主电机允许送电信号灯亮时和高压电动机信号灯亮时和高压柜送出允许机旁合闸信号灯亮时,确认允许机旁启动电机信号灯亮。若主电机允许启动灯NO,查看故障指示灯处理完相应故障后,按操作台上复归按钮。等允许机旁启动主电机工作灯亮时,以确认无问题后,检查风机入口阀门是否全开,如果没有,用手动方法打开。检查出焦(装煤)除尘信号未来之前,勺管是否在低速位,信号来后,勺管是否自动到高速位。检查各项运行参数、温度、压力、流量、转速是否正常。(2)
停机操作:将液力偶合器勺管推至低速位,关闭风机入口阀门,然后从机旁按停机按钮。
4、地面除尘仓的清灰方式有哪些?
答:地面除尘仓的清灰方式有简易清灰、机械清灰、逆气流反吹清灰、气环反吹清灰、脉冲清灰、机械振动清灰与反气流联合清灰及声波清灰等。机械清灰和逆气流反吹清灰属于间歇式清灰方式。即将除尘器分为若干个过滤室,逐室切断气路,依次清灰。这种清灰方式由于没有粉尘外遗现象,因此除尘效率较高。气流反冲清灰和脉冲清灰方式属于连续清灰方式。清灰时可不切断气路,连续不断地对滤袋的一部分进行清灰这种清灰方式压力损失稳定。适用于高浓度含尘气体。根据结构特点将袋式除尘器分为四种形式:即上进风式和下进风式、圆袋式和扁袋式、吸入式和压入式、内滤式和外滤式。目前国内外一般都采用清灰方法来区分袋式除尘器。根据清灰方法的不同,将袋式除器分为五类:机械振动类、分室反吹类、喷嘴反吹类、振动与反吹并用和脉冲喷吹类。袋式除尘器的命名原则是以清灰方法分类与最有代表性的结构特征相结合来命名。将风机和袋式除尘器组成一个整机形式,称为袋式除尘机组,其命名原则不变。一般将命名可格式分为分室结构、非分室机构和袋式除尘机组三种。
5、离线阀的原理与作用是什么?
答:烟尘气体通过袋式除尘器过滤,在滤袋表面形成粉尘初尘,在以后的除尘过程中,粉尘初尘便成为了滤袋的主要过滤层。随着粉尘阻力相应增加,当滤袋两侧的压差增加到一定时,会将已附在滤袋层上的细粉尘挤走,使除尘效率明显下降。因此,当除尘器阻力在到一定值后要及时清灰。布袋除尘器的清灰工作主要通过离线阀和脉冲阀来实现。离线阀通常被按装在各除尘室清洁气体出口,为翻板式结构,其开闭动作通过连杆机构由外置气缸来实现。当除尘室内布袋除尘器阻力大于1500PA时,程序控制电磁换向阀,利用压缩空气推动气缸、关闭离线翻板,降低除尘室的抽吸力,使滤袋两侧压力相压等,除尘室负压区变为常压区,以便于脉冲阀按程序进行反吹,达到滤袋清灰的目的。当清灰工作完毕后,离线阀开启,除尘室重新投入正常工作状态。
6、脉冲喷吹袋式除尘器的工作原理是什么?
答:脉冲喷吹袋式除尘器用于过滤后的气体排入大气中,或者从工艺排气系统中回收有用的粉尘。袋滤器的分离原理是让含尘空气通过由纤维织物作成的圆筒形或扁平状的滤袋,空气穿过织物而粉尘则留在滤袋表面形成滤饼。滤饼必须定期清除。脉冲喷吹袋式除尘器的清灰是以压缩空气为动力,当滤袋阻力达到规定值时,通过控制仪和电磁阀(或气动阀)的作用,开启脉冲阀,在喷吹管上开有个小孔,小孔正对每条滤袋的中心,压缩空气便在瞬间内以很高的速度通过袋口处的文氏管,同时引射比自身体积大数倍的诱导空气一同吹入滤袋,使滤袋突然膨胀,引起冲击振动,使滤袋表面的粉尘溃散和脱落,落入下面的灰斗中。过滤用的滤布应具备一定的机械强度、透气性、耐腐性、固体的滞留性,形状的稳定性,和可清洁性。
7、如何加强装煤车的操作,减少排入大气中的荒煤气量?
答:加强装煤操作,因各个焦化厂及各个不同的焦炉炉顶的装备水平不一样,而有具体的操作方法、步骤。但其共同点是严格执行各厂制定的装煤操作规程,就其上升管、装煤车为减少泄漏荒煤气而设置的各种设施要加强维护、不断完善,开工使用率要达到98%以上,对装煤操作提出基本的要求,一是装满煤。按炭化室设计的有效容积装煤,若不能装满,则造成炉顶空间增大,空间温度上升,煤气停留时间过长,化学产品分解,使炭化室及上升管内容易结石墨,堵塞煤气导出通道,乃至往大气中泄漏;二是平好煤。炭化室内煤料顶部是用推焦车上的平煤杆来进平整的,以过平整的煤料顶部不堆积、不缺角,这样可以避免炉顶问题造成的推焦困难,乃至影响荒煤气的导出。同时因为不缺角,可以防止发生炉墙的局部高温而引起的烧坏炉墙,也是防止炉门上部冒火的重要措施之一;三是装煤均匀。要保证装煤系数在0.9以上。
8、防止推焦逸散物对大气的污染有哪些措施?
答:推焦操作时,焦炭已经成熟,荒煤气中的多环芳烃的含量已经很少,以1T装炉煤计算,推焦逸散物种笨并(a)芘的含量与装煤逸散物中笨并(a)芘的含量比较要少的多,降低推焦逸散物中致癌物质的关键是保证焦炭充分而均匀的成熟。常用的控制推焦逸散物的措施有以下几中:(1)采用移动烟罩捕尘和地面净化的结合方法。移动烟罩可把整个熄焦车盖住,烟罩上部设有冷却装置,以降低烟气温度。冷却后的烟气通过烟罩顶部可移动的小车式连接罩,进入水平烟气管道。烟气经水平气管道送至地面除尘站,在湿式除尘器中进行净化,尾气经过吸气机和排气筒排入大气,除尘效率可大于95%,尾气含尘量可小于90mg m3(2)移动烟罩捕尘和地面系统。这种除尘方式地面处理系统设有高效袋式除尘器,当入口烟气含尘量为5-12gm3时,出口尾气含尘量可降至50mg m3,该系统的总压力降较大,耗电量较高。(3)焦罐车除尘系统。这套系统的移动烟罩设在拦焦车上,采用一点接焦的焦罐可以减少烟罩下部断面,减轻烟罩重量。推焦时,移动烟罩上的连接管和焦罐车上洗涤装置的连接管对接,导焦槽和焦罐排放的烟尘被吸至湿式洗涤装置净化并降温,然后经吸气机和排气筒排入大气。车上设有水泵和水箱,推焦后,焦罐运行至熄焦塔时,将污水排出。(4)采用热浮力罩。推焦排出的烟气温度,密度小,具有浮力。浮力罩就是根据这一原理设计。从熄焦车上排出的烟尘进入罩内,依靠浮力上升至顶部的除尘装置先脱出大颗粒物,然后进入洗涤室进一步除尘,再经罩顶排入大气。导焦槽和拦焦车排入的烟气则由吸气机抽吸,经吸气管进入另一台水洗涤器除尘。浮力罩除尘设备少,投资和操作费用最低,但除尘效率不够高一般为80%-93%.(5)焦侧大棚。沿焦炉焦侧全长设置大棚,用以收集焦炉焦侧炉门和推焦时排入的烟尘,大棚顶部设有吸气管道,通向地面站的湿式除尘器,用吸气机抽吸大棚内的烟气,经地面站净化后排入大气,除尘效率为95%
9、燃烧法和不燃烧法除尘的优缺点是什么?
答:要解决烟气收集中的可爆炸性和有效收集烟气中的有害物质,采用的方法有两种:燃烧法和不燃烧法。燃烧法即把烟气中的可燃成分燃烧掉:不燃烧法是提高烟气的惰性程度,使可燃烧气体的比例降到爆炸极限以下。采用燃烧法的优点是可以在整个过程中烧掉大部分可燃成分,减少有害气体的排放,缺点是为了把烟气中的可燃组分燃烧掉,装煤车的导烟装置要求有一定的空气混合比,形成稳定的连续燃烧条件,并设有可靠的连续点火装置,从而增加了装煤车的重量和投资,且增加了操作控制的难度。燃烧后的烟气中还是存有焦油、煤粉,而且不能解决烟气可能形成爆炸危险的隐患,所以必须采取使气体惰性化的措施。最初采用在装煤车上设喷淋除尘装置,使烟气降温,气体达到饱和状态,可以解决一部分问题,但不能达到国家的排放的标准。因此还需设法把气体进一步引到地面进行净化。由于湿法除尘系统能耗高,还有水的二次污染,必须增加水处理设施,因此正逐步被干法除尘系统即布袋除尘器净化烟气的方法所取代。采用不燃烧法即装煤地面除尘站可以克服燃烧法存在的问题,通过滤料的预涂层设施或装煤除尘合二为一设施,推焦与装煤交换进行,利用推焦时收集在布袋上的焦粉,来吸附装煤过程中烟气中的煤粉、烟尘、焦油。缺点是不能除去烟气中的有机可燃组分。
10、装煤燃烧法除尘的工艺流程是什么?
答:装煤时,从装煤车煤斗烟罩处抽吸装煤孔周围的逸散物和粗煤气,然后引入装有丙烷烧嘴的燃烧室进行燃烧,燃烧废气再经洗涤器除尘、脱水,然后吸气机、排气筒排入大气。这几道工序均在装煤车上完成的,在装煤车回煤塔装煤时,排出洗涤器内的污水并向水箱注入净水。洗涤装置由燃烧器、洗涤器和吸气机三部分组成,燃烧器一般多在外套筒内壁装设一对电火花塞,点然煤气在燃烧筒内燃烧。燃烧可以消除通道内的爆炸危险和堵塞现象,还能破坏逸散物中至癌的多还芳香烃,有洗涤器全部煤斗全用一套的,也有煤斗单独设置一套的。洗涤器有四种形式:百叶窗塞筛板式、低压力降的旋转筛板式、离心捕尘器式和压力降较高的文氏管式洗涤器后设有脱水器或离心式水雾分离器,吸气机爱装煤车负荷的限制,不允许在车上装设大流量、高压力的吸气机,因些使装煤时的逸散物难以达到理想的控制。
11、热浮力罩除尘的流程是怎样的?
答:热浮力罩是利用推焦过程中排出的高温热烟气,其密度小,具有上升浮力这一原理设计。由于利用烟气自身浮力驱动,故具有节能的优点。工作原理为导焦槽顶逸出热烟气经过焦气,通风管借助于风机抽至喷雾除尘,旋风脱水设施后排放。而喷水装置喷淋后净化外排。工作过程为从熄焦车上排出的烟气进入罩内,依靠热浮力上升至顶部的除尘装置,先脱出大颗粒物,然后进入水洗涤室进一步除尘,再经过罩顶排入大气。拦焦机导焦槽顶部排放的烟气则由吸气机抽吸,经吸气管进入设在焦台外侧轨道上的烟罩操作台上的另一台水洗涤器除尘,洗涤后的烟气再经过离心器脱水,由抽气机经排气筒排入大气。洗涤用水泵和给排水管道系统也设在操作台上。
12、旋风除尘器的除尘原理是什么?
答:旋风除尘器(见图9-1)是工业中应用最广泛的烟尘净化设备之一,一般用于从含尘气体中除去较粗的颗粒,可用于高效除尘器的预处理设备,或者作为气力输送系统的分离器。其原理是借助离心力把气流中尘粒分出,含尘的气体沿切线方向呈展开的内旋线进入旋风除尘器,给尘粒以分离力,因离心力作用把尘粒驱赶到旋风除尘内壁上,而重力的作用又使集聚的尘粒落至锥底出口,一般是将粉尘收集在位于旋风除尘器下部的灰斗中。除去粉尘的气体向上运动到旋风除尘器内壁的顶部经排气管引出。旋风除尘器的主要优点是设备费用低,维修费用低,压降小,但不能用于收集较细的尘粒。旋风除尘器可分离的尘粒的大小及除尘主要取决于固体颗粒和输送气体的宽度、固相浓度、进气流速度旋风除尘器本身的结构尺寸。增加进口气流速度或减小旋风除尘器的直径,都能增加细小颗粒粉尘的除尘效率,颗粒度一般不低于10UM.灰斗在操作中必须严密,否则在抽入空气时会将灰斗中粉尘吹入除尘器。
13、重力沉降室的除尘原理是什么?
答:重力沉降室是机械式除尘器的一种,它是利用质量力(重力)的作用使粉尘的颗粒物与气流分离,并将粉尘捕集的装置。在这种设备中含尘气体的速度减慢,停留时间增加,固体颗粒受重力作用后从悬浮状态中沉降下来。重力沉降室的效率与流速、沉降室高度、长度、宽度有关。重力沉降室式除尘器的分离效率在很大程度上取决于粉尘的沉降速度。沉降速度与尘粒的质量、粒度、密度等有关。一般沉降室可用作旋风除尘器或袋式除尘器的预处量设备,用于能靠其自身重力从气体中分离出来的较大的尘粒(大于150um的粒子还取决于其密度)。大于300um的颗粒其收尘效率可超过95%。重力沉降室的优点是结构简单,造价低、运行费用少、阻力低、可耐较高温度、无磨损、可回收干灰。
第二篇:旋风除尘技术原理
旋风集尘器的工作原理
旋风除尘器是利用含尘气流作旋转运动产生的离心力将尘粒从气体中分离并捕集下来的装置。旋风除尘器与其他除尘器相比具有结构简单、无运动部件、造价便宜、除尘效率较高、维护管理方便以及适用面宽的特点主要用于捕集5~10µm以上的非黏性、非纤维性的干燥尘粒。影响除尘器效率的因素主要包括两个方面一是旋风除尘器的结构参数二是旋风除尘器的运行管理。对于使用者来说设备的结构参数业已确定运行管理便是影响旋风除尘器的重要因素。因此研究运行管理方法对旋风除尘器的影响对提高旋风除尘器的净化能力具有更加重要的意义。旋风除尘器运行管理和重要性是 1稳定运行参数 2防止漏风
3预防关键部位磨损 4避免粉尘堵塞。
因为旋风除尘器构造简单没有运动部件卸灰阀除外运行管理相对容易但是一但出现磨损、漏风、堵塞等故障时将严重影响除尘效率。
1、稳定运行参数
1.1 入口气速 气体流量或者说旋风除尘器入口气速对旋风除尘器的压力损失、除尘效率都有很大影响。一般来说在一定范围内入口气速越高除尘效率也就越高这是因为增加入口气速能增加尘粒在运动中的离心力使尘粒易于分离使以除尘效率提高。但气速太高气流的湍动程度增加二次夹带严重。另外气速过高易使粉尘微粒与器壁磨擦加剧导致粗颗粒粉碎使细粉尘含量增加。过高的入口气速对具有凝聚性质的粉尘也会起分散作用当入口流速超过监界值时紊流的影响就比分离作用增加得更快以至于除尘效率随入口气速增加的指数小于1。若入口的气速进一步增加除尘效率反而降低因此旋风除尘器的入口气速不宜太高。另一方面从理论可以分析可知旋风除尘器的压力损失与气体流量的平方成正比。所以进气口气速成太大虽然除尘效率会稍有提高有时不提高甚至下降但压力损失却急剧上升即能耗增大同时入口气速过大也会加剧旋风除尘器筒体的磨损降低使用寿命。因此在设计除尘器的进口截面时必须使进入口气速为一适应值一般为18~20m/s最好不要超过30m/s 浓度高和颗粒粗的粉尘入口速度应选小些反之可选大些。
1.2 含尘气体的物理性质和进气状态 影响旋风除尘器性能的含尘器体的物理性质主要是气体的密度和黏度。而含尘气体的密度随进口温度增加而降低随进口压力增大而增大。气体密度越大临界粒径也就越大故除尘效率下降。但是气体的密度和尘粒密度相比特别是在低压下几乎可以忽略所以其对除尘效率的影响与尘粒密度来说可以忽略不计。另一方面是气体的密度变小使压降也变小。旋风除尘器的效率随气体黏度的增加而降低气体黏度变化直接与温度的改变有关当气体温度增加时气体黏度增大使颗粒受到的向心力加大因此在入口风速一定的情况下除尘器效率随温度的增加而上降。所以高温条件下运行的除尘器应有较大入口气速和较小的截面气速这在与旋风除尘器的运行管理中也应予以注意。
1.3气体含尘浓度 气体的含尘浓度对旋风除尘器效率和压力损失都有影响。实验结果表明处理含尘气体的压力损失要比处理清洁空气时小且压力损失随含尘负荷的增加而减小这是因为径向运动的大量尘粒拖曳了大量空气粉尘从速度较高的气流向外运动到速度较低的气流中时把能量传递给旋转气流的外层减少其需要的压力从而降低了压力损失。旋风除尘器的除尘效率随粉尘浓度增加而提高。但是除尘效率提高的速度要比含尘浓度增加的速度慢得多因此要根据气体的含尘浓度不断调整气体的流量和速度始终保证较高的除尘率。在选择含尘气体的容量时除浓度外还要考虑粉尘的黏结性粉尘的黏结强度。用于中等黏度结性粉尘净化时含尘气体的容量应为允许容量的1/4用于高等黏结性粉尘净化时含尘气体的容量应为允许容量的1/8以保证设备的可靠性。1.4 固体粉尘的物理性质 固体粉尘物理性质主要有颗粒大小、密度与粉尘粒径分布是影响旋风除尘器的重要因素。含尘气流中固体颗粒粒径越大在旋风除尘器中产生的离心力越大越有利于分离。所以大颗粒粉尘中所占有的百分数越大则除尘效率越高。颗粒密度的大小直接影响到临界直径。颗粒密度越大临界直径越小除尘效率越高。但颗粒密度对压力损失影响很小设计计算中可以忽略不计。在处理粗颗粒腐蚀性粉尘时其浓度比允许浓度低1/2~1/3为此可设计前一级预除尘器。在处理腐蚀性粉尘时必须增加除尘器的壁厚或者在旋风除尘器下覆盖橡胶板、人造石板等其它抗腐蚀材料。
1.5 含湿量 气体的含尘量对旋风除尘器工况有较大影响。如分散度很高而黏着性很小的粉尘气体在旋风除尘器中净化不好。若细颗粒量不变含湿量增加5%~10%颗粒在旋风除尘器内相互黏结比较大颗粒这些大颗粒被猛烈冲击在器壁上气体净化将大为改善。所以有往除尘器内加些蒸汽来提高效率的做法。但是必须注意的是水蒸汽的量不宜过大将会引起粉尘粘壁甚至堵塞以致大大降低旋风除尘器的性能。影响旋风除尘器性能的因素除上述外除尘器内壁粗糙度也会影响除尘器的性能。
2、防止漏风 除尘器的漏风对净化效率有显著影响尤其以除尘器的排灰口的漏风更为显著。因为旋风除尘器无论是在正压下还是在负压下运行其底部总是处于负压状态如果除尘器底部密封不严密从外部渗入的空气会把正在落入灰斗的粉尘重新带走使除尘器效率显著下降。除尘器漏风原因主要有三种
1)除尘器进出口连接处漏风主要是由于连接件使用不当引起的例如螺栓没有拧紧垫片不够均匀法兰面不平整等
2)除尘器本体漏风主要原因是灰斗因为含尘气流在旋转或冲击除尘器本体时磨损十分严重根据现场经验当气体含量真超过10g/m3时在不到100天时间里就可以磨坏3mm厚的钢板
3)旋风除尘器卸风装置的漏风卸灰阀多用于机械自动式这些阀密封性较差稍有不慎就可能产生漏风这是除尘器管理的重要环节。除尘器一但漏风将严重影响除尘效率。据估算旋风除尘器灰斗或卸灰阀漏风1%除尘效率下降10%。沉降室入口或出口的漏风对除尘效率影响不大如果沉降室本体漏风则对除尘效率有较大影响。因此必须保持旋风除尘器线管的气密性不允许有漏风正压操作时和吸风现象负压操作时。一般在制造前后要进行气密性试验。
3、关键部位的磨损 3.1 影响磨损的因素
1)磨损与负荷关系。在高浓度、高速度含尘气体不断冲刷下旋风除尘器极易被磨损。除尘器一般先在钢板上磨出沟槽然后被加速磨损直至磨穿。除尘器的磨损随灰尘负荷、灰尘密度和硬度以及气体速度的增加需加快随构成除尘器壁的材料的硬度的增加而减慢。灰尘浓度低时一般有较轻磨损浓度增大被磨损的面积也增大。 2)磨损与气体速度成指数关系。磨损和气体速度成指数关系。矩形弯头指数为2垂直射流的冲击大约是2.5~3.在相同的气流速度下20~30度时是磨损最严重的冲击角度。就低碳钢而言磨损就会迅速增加。 31))磨损与粒径关系。流体动力学理论认为空气中的小粒子造成的磨损应当较小。因为粒子的质量随直径的立方而变化所以小粒子的动量和动能要比相同速度的大粒子小得多。也有人认为小粒径粉尘因其总表面积较大产生的磨擦面积也大因此会随粒度的减小而增加。
3.2磨损部位 1) 壳体。除尘器壳体的内部沿着纵向气流给壳壁以相当大的冲击。在这冲击区产生最大的纵向磨损。焊接金属通常比基底金属硬靠近焊接处的金属常因为退火而软于基底金属硬度的差异使软的退火处比其它部位磨损快。这些都是造成纵向磨损的条件。横向磨损是沿着壳体壁一条或几条圆圈形磨损。在圆筒和圆锥部分任何圆周焊缝或法兰连接都可能产生断续流动和不同的金属硬度。因此在制造和运转时应注意保证连接处的内表面真正光滑并且同心。在圆筒变为圆锥处贴近壳壁部分产生的最大断续流动因而横向磨损增加。2)圆锥和排尘口的磨损。旋风除尘器圆锥部分直径逐渐减小所以通单位面积表面的灰尘量和流动速度都逐渐增加。这就使圆锥部分比圆筒部分磨损更严重。旋风除尘器从排尘口倒流进去的气体到临界点运行情况就会恶化。这时将没有多少灰尘排出而只是在圆锥的较低部位形成旋转尘环能使磨损的速度加快好几倍。这样的磨损可以利用防止气体流入灰斗的办法来减轻。如果排尘口堵塞或灰斗装得过满妨碍正常排尘则圆锥部分旋转的灰尘特别容易磨损圆锥。倘若这种情况持续下去磨损范围就上升到除尘壁愈来愈高的位置。解决磨损的办法。是防止灰斗中灰尘的沉积到接近排尘口的高度。
3)叶片磨损。惯性除尘器的叶片磨损是最主要的磨损部位所以应定期检查叶片完好程度。为了防止叶片磨损优良的设计应该把叶片截面制成圆形-矩形而不应该是片状。3.3 防止除尘器磨损的技术措施
1)防止排尘口堵塞。选用优质的卸灰阀加强调节和检修。
2)防止过多的气体倒流入排尘口。使用卸灰阀要严密配合得当减轻磨损口。3)就当常检修除尘器有无因磨损而漏气的现像以便及时采取措施。 4)尽量减少焊缝和接头。必须要有焊缝应磨平法兰连接处应仔细装配好。
5)在灰尘冲击部位使用可以更换的抗磨板或增加耐磨层也可以用耐磨材料制造除尘器。
6)除尘器的壁面的切向速度和入口流速应当保持在临界范围以下。
7)采取有效的防腐措施在除尘器的外壳一般要刷一层红丹二层耐腐漆或耐热漆。
4、避免灰尘堵塞和积灰 旋风除尘器的堵塞和积灰主要发生在排尘口附近其次发生在排尘的管道里。
4.1排尘口堵塞和预防措施 引起排尘口堵塞通常有两个原因一是大块物料或杂物二是灰斗内灰尘堆积过多不能及时排出。排尘口的堵塞会增加磨损降低除尘效率和加大设备压力损失。预防排尘口堵塞的措施预防排尘口堵塞的措施
1) 在吸气口增加栅网既不影响吸风效果又能防止杂物吸入。
2) 在排尘口上部增加手掏孔其位置应在易堵部位大小以150×150mm的方孔即可。手掏孔的法兰处应加垫片并涂密封膏避免漏风。平时检查中可用小锤易堵处听其声音以检查是否有堵塞。
4.2 进排气口堵塞及预防 进、排气口堵塞现象多是设计不理想造成的。与袋式吸尘器、电除器不同旋风除尘器的进气口或排气口形式通常不进行专门设计所以在进气出气口略有粗糙直角、斜角等就会形成粉尘粘附、加厚直至堵塞。避免和预防堵塞的第一个环节是从设计中考虑设计时要根据粉尘性质和气体特点使除尘器进、出口光滑避免容易形成堵塞的直角、斜角。加工制造设备时要打光除突出的焊瘤、结疤等。运行管理旋风除尘器要时常观察压力、流量的异常变化并根据这些变化找出原因及时消除。总之防止旋风除尘器的堵塞和积灰要做到
1)灰斗内的粉尘要在允许范围内 2)排灰运灰工具良好 3)及时清除灰斗中的灰尘
4)防止贮灰和集灰系统中的粉尘接块硬化。
5、结束语
旋风除尘器的运行管理对除尘器的效率有重要影响因此必须加强对旋风除尘器的运行管理健全运行管理制度督促管理者和操作者严格按规程管理和操作。严密监视旋风除尘器的运行状态及时发现和排除运行故障定期进行检查和维护。除此之外还需要从设计、制造和安装入手。优化除尘器结构、合理匹配除尘器的相关尺寸提高除尘器的制造尺寸精度尤其是关键尺寸提高安装质量。只有这样才能确保旋风除尘器高效、安全、可靠运行提高空气净化程度。我们相信。随着各种新技术的出现旋风除尘器的性能将会越来越好应用前景会更加广泛
第三篇:炼焦车间地面除尘站岗位操作规程
地面除尘站岗位操作规程
1.岗位职责
1.1 掌握除尘系统的工艺流程及水油循环流程保证装煤出焦时,除尘机开率达到100%。
1.2 负责除尘风机及附属设备正常运转,发现问题及时处理。1.3 了解所属设备的构造性能和使用,负责岗位设备的卫生和日常维护工作。
1.4 掌握装煤出焦的工艺流程,负责风机的开、停和操作。1.5 负责除尘器的排灰和卸灰工作。
1.6 熟悉本系统的工艺参数,确保除尘净化率,保证烟囱排放达标。1.7 负责本区域的卫生清扫,设备的巡检。认真执行岗位责任制。1.8 负责布袋破损情况检查,及时提出要求,需求计划,参加布袋更换以及验收工作。岗位操作技术指标
1.除尘器前烟气温度<110℃ 2.偶合器进油温度<55℃ 3.风机轴承温度<75℃ 4.主电机定子温度<155℃ 5.主电机轴承温度<85℃ 6.除尘器阻力<2000Pa
7.偶合器出油压力0.15-0.2MPa 8.冷却用水:温度<32℃,压力>0.2MPa 9.出焦除尘水的流量>20t/h
10.装煤除尘水流继电器水的流量>0.5t/h 11.装煤除尘冷却水的流量8t/h 12.压缩空气供气压力>0.5MPa 13.除尘开工率100%,净化率98%
14.烟囱排放烟气粉尘含量:推焦除尘<200/m3;装煤除尘<200/m3
地面除尘站安全规程
1.设备运行中禁止加油、检查清扫和跨越。
2.不准用湿布擦抹电器设备或湿手操作电气化设备。严禁用水清洗电器设备。
3.严禁私自拆装电器设备或机械设备。
4.严禁修改操作系统文件和密码,严禁私自带软盘光盘等,不能随意对输入驱动器进行非法操作。
5.必须严格执行操作牌制度,无操作牌禁止操作。
6.需到除尘管道上检查设备时,必须经拦焦车司机同意,并挂检修牌后方可进行检查。
7.进行布袋检查,更换布袋时,必须用手电筒照明,布袋内严禁动火。
8.在检查清扫或检修除尘管道时,工作结束后必须清点人数,确认无误后方可封闭孔门。
9.刮板机输灰加湿机运转不顺时,严禁用铁棍等硬物捅灰。10.安全装置必须符合规定,灵敏可靠,保存完好。严禁私自停用、拆除。
11.上下梯子需手扶栏杆,冬季积雪冰冻时要及时清扫,防止摔伤。12.为防止除尘器和除尘管道内发生烟气爆炸,需特别注意以下操作: 12.1除尘设备、管道防静电接地装置必须完好有效。
12.2定期对除尘设施进行巡检,一旦发现问题,立即上报车间组织处理。
12.3正在进行装煤操作时,装煤除尘风机禁止停止或降速。12.4作业时,连锁装置必须完好可靠,禁止无故取消连锁操作。12.5设备出现故障时,立即切断气源,防止烟气在设备内积聚或滞留。12.6正确使用防爆膜,防爆膜附近不准站人。
地面除尘站输灰系统操作规程
一、输灰前应先将提升机开启,待转数达到后,再开启1#刮板机,待1#刮板机转数正常后,再开启3#或2#刮板机。输灰时必须单个灰仓进行输灰,启动输灰卸灰阀时间应在5~10秒后,按下停止按钮,同时打开刮板机观察孔盖,观察下灰量,输灰停止间隔时间不少于20秒,再重新启动按钮进行输灰,输灰顺序应先输靠近刮板机头部的料仓,下灰量应控制在刮板机下刮板往上100㎜厚为最佳,同时打开1#刮板机头部的观察孔盖,观察1#刮板机的刮料情况,待1个灰仓排空后再进行下一个料仓输灰。
二、输灰工作要求手动操作进行,以便观察电机仓壁振动器的工作状态及下料情况,输灰作业时不准同时开启2个以上卸灰阀输灰。
三、使用加湿机输灰装车时应先启动加湿机,待转数正常时,再启动料仓卸灰阀。加湿机、卸灰阀不能同步启动,更不准先启动卸灰阀,当输灰车满停止时,应先关闭料仓卸灰阀,同时关闭水阀,再关闭加湿机输灰启动一切正常后观察下料情况,将水阀门打开,根据下料量调整给水加湿阀门控制水量,防止水流量过大或水流量过小。
四、加湿机输灰时应随时观察下灰量,如下灰量过小时应用锤击,振动击打灰仓,使灰仓内集灰能顺利下排,同时调整水量。输灰时应随时观察卸灰阀电机转动是否正常,如有异常、有杂物将卸灰阀卡住时应立即停机检查确认,防止烧坏电机。
五、清理地面积灰时不准往刮板机内排放,以免杂物及铁器进入刮板机,进入料仓,堵塞料仓卸灰阀,造成烧坏电机。
六、每天进行一次全面输灰,检查料仓存料到三分之二时进行输灰装车排出;对设备应随时或定期检查设备的运行情况,检查提升机皮带是否有跑偏情况,应及时调整下轮丝杠。
第四篇:干法除尘的工艺流程及工作原理(精)
干法除尘的工艺流程及工作原理 干法除尘的工艺流程及工作原理
一、干法除尘的工艺流程:
Ⅰ 高温、未净化的转炉烟气 Ⅱ 高温未净化的转炉烟
Ⅲ 高温未净化的转炉烟气 Ⅳ 冷却后、粗净化的转
粗灰
Ⅴ 冷却后、粗净化的转炉烟气 Ⅵ 冷却后、净化的转
细灰
不合格的转炉煤气
二、干法除尘设备工作原理:
1、干法除尘的设备组成:
通过对干法除尘设备的功能来看,干法除尘的设备主要分成五大块,分别为转炉烟气的冷却设备(即EC系统)、转炉烟气的净化设备(即EP系统)、转炉烟气的动力设备(即ID风机)、转炉煤气的回收和排放设备(切换站和煤气冷却器)、粉尘排放设备(即EC粗输灰系统和EP细输灰系统)。
2、转炉烟气冷却设备(EC系统)
转炉冶炼时,含有大量CO的高温烟气冷却后才能满足干法除尘系统的运行条件。蒸发冷却器入口的烟气温度为800~1200C,出口温度的控制应根据静电式除尘器的入口温度而定,一般EC的出口温度控制在200~300C,才能达到静电除尘器的要求。为此,EC系统采用14杆喷枪进行转炉烟气的冷却,喷枪通过双流喷嘴对蒸汽和冷却水进行混合,达到冷却水的雾化效果,提高冷却水与气流的接触面积,使得转炉烟气得到良好、均匀的冷却。喷射水与转炉烟气在运行的过程中,水滴受烟气加热被蒸发,在汽化过程中吸收烟气的热量,从而降低烟气温度。
蒸发冷却器除了冷却烟气外,还可依靠气流的减速以及进口处水滴对烟尘的润湿将粗颗粒的烟尘分离出去,达到一次除尘的目的。灰尘聚积在蒸发冷却器底部由链式输送机排出。
蒸发冷却器还有对烟气进行调节改善的功能,即在降低气体温度的同时提高其露点,改变粉尘比电阻,有利于在静电除尘器中将粉尘分离出来。除了烟气冷却和调节以外,占烟气中灰尘总含量约15%的粗灰也在蒸发冷却器中进行收集、排放。
另外,通过对喷射水流量的控制(水调节阀),可控制EC的出口温度,使之达到静电式除尘器所需要的温度。
3、转炉烟气净化设备(EP系统)
静电除尘器为圆筒形静电除尘器,它是转炉烟气干法除尘系统中的关键除尘设备,其主要技术特点为:①优异的极配形式。由于转炉煤气的含尘量较高,在进入电除尘器时,一般为80~150g/Nm3,而除尘器出口的排放浓度要求小于15mg/Nm3。这就要求电除尘器具有非常高的除尘效率,而除尘效率高低的主要因素就取决于其极配设计的合理性。该除尘器分为4个独立的电场。每个电场均采用了C型阳极板,由于烟气具有较高的腐蚀性,所以A、B电场的阳极板采用了不锈钢材料。为了防止阴极线的断裂,阴极采用锯齿形的整体设计。通过对投入运行设备的检测,证明了该极配形式能够保证除尘效率。②良好的安全防爆性能。由于转炉煤气属于易燃易爆介质,对设备的强度、密封性及安全泄爆性提出了很高的要求。该除尘设备采用了抗压的圆筒外形,并且在制作时采用锅炉设备的焊接要求,另外在锥形进出口各装有4套泄爆装置,从而保证了除尘器长期运行的安全可靠性。③除尘器内部的扇形刮灰装置。电除尘器内部刮灰装置是电除
尘器中非常重要的一部分,电除尘器排灰是否顺利,会影响到整个系统的正常运转。该除尘器的刮灰装置采用齿轮带动弧形销齿传动,并采用干油集中润滑,保证了刮灰装置的顺利运行。④耐高温的双排链式输送机。由于该除00 尘设备除尘效率高,所以有大量的灰需要即时输送出去。设备采用了可靠的耐高温的双排链式输送机进行输灰,确保输灰顺畅。
主要通过对阴极线施加高压电,阴极框架和阳极板之间形成闭合的电场,通过静电感应形成电流,将通过电场气流中的粉尘颗粒进行击打,使其中的灰尘分别带有正电荷和负电荷,分别吸附在阴极线和阳极板上,仅有以分子形态存在的气流通过除尘器,从而将粉尘与气流分离开,达到除尘的效果。
吸附在阴极线和阳极板的灰尘通过阴、阳极振打,落在除尘器内,并通过A、B扇形刮灰机将灰尘排到输灰来系统中。
出入口分布板的作用:从管道中过来的气流能够均匀的通过除尘器,防止除尘器内出现局部灰尘过大的现象,并通过分布板振打装置将黏附在分布板上的灰尘振落。
4、转炉烟气的动力设备(ID风机)
为干法除尘系统提供动力,将转炉在生产过程中产生的烟气和灰尘吸到除尘器内,通过除尘器对转炉烟气进行净化,净化后的转炉烟气分别送往煤气柜或者排放到大气内。
5、转炉煤气的回收和排放设备(切换站和煤气冷却器)
切换站的功能通过煤气分析仪对转炉烟气的成分的化验和分析,进行煤气的回收或放散,由两套液压驱动的杯阀实现煤气的回收或者放散。煤气冷却器在静电除尘器后主要对合格的转炉煤气进行洗涤和降温,将转炉煤气的(100℃~150℃)温度降到70℃以下后排入煤气柜。煤气冷却器内上部装有两层喷水系统,合格的转炉煤气从煤气冷却器下部进入顶部排出,从而达到降温作用。通过煤气分析仪的检测,将不合格的转炉煤气直接通过燃烧释放到大气中。
6、粉尘排放设备(即EC粗输灰系统和EP细输灰系统)。
主要通过双排链式结构的输灰链条将由EC系统和EP系统产生的粉尘输送到储灰罐中,达到粉尘的排放功能。
电除尘的工作原理、控制和影响除尘效果等因素的探讨
目前,氧气转炉炼钢的煤气净化回收主要有两种方法,一是采用煤气湿法(OG法)净化回收系统,二是采用煤气干法(LT法)净化回收系统。
干法(LT法)除尘系统主要由蒸发冷却器、静电除尘器和煤气冷却器组成。与老式的除尘系统(OG)法相比,LT法的主要优点是:除尘净化效率高,通过电除尘器可直接将粉尘浓度降至10mg/Nm3 以下,对于粒径小于0.1um 的微细粉尘,仍有较高的除尘效率;该系统全部采用干法处理,不存在二次污染和污水处理的系统;系统阻损小,煤气回收热值高,回收粉尘可直接利用,节约了能源;
系统优化,减少占地面积,便于管理和维护。因此,干法除尘技术比湿法除尘技术具有更高的经济效益和环境效益。
干法(LT法)技术在国际上已被认定为今后的发展方向。由于所回收的煤气可以再利用,太钢的转炉炼钢过程已经实现负能炼钢。经电除尘器(ESP)处理过的铁含量较高的粉尘灰,经压块系统处理后,可以当废钢继续使用。另外,在环境保护和能源方面比较,由于湿法(OG)净化回收系统存在着能耗高(比如:水,电等资源是LT法的5倍消耗)、二次污染的缺点,湿法(OG)系统将随着社会的发展而逐渐被干法(LT法)除尘系统所取代,它将成为冶金工业可持续发展的先决条件。该技术已获得全世界的普遍重视和采用,到目前为止,中国已有宝钢、莱钢、包钢、太钢等钢厂从德国引进该技术,并得到了应用,其应用总数已达18套以上,其中太钢的LT系统除尘效果在国内钢厂中达到领先水平。此外,天津铁厂新引进的LT系统也已于2007年4月28日进行了热试。静电除尘器(ESP)的工作原理
静电除尘器的功能是除去转炉煤气的灰尘。在LT 工艺中,由于转炉特殊的操作方式,煤气冷却系统和ESP 除尘系统必须交替处理含O2 和含CO 的煤气。为此,整个LT 系统按优化流体动力设计,如:对整个气体管路进行密封,防止形成气体爆炸性混合物和产生燃烧;此外,炼钢过程中煤气气流的成分随着转炉操作阶段的改变而改变,而流体的动力设计可以防止混合煤气气流的缓冲压力。在转炉吹氧过程中,烟气燃烧是不可避免的,水平电除尘器的设计能抵抗压力波动,并且在出口和入口安装有选择德国进口的卸压阀,这些阀的关闭位置分别由三个光电开关监控,以此来保证系统的安全性能。静电除尘器分别由平行布置的电极组成。这些电极通过ESP 壳体接地,准备被除尘的气体依次流经电
极间通道、煤气通道的分布板以及放电电极。放电电极为高压负电的条形带刺电极,由绝缘子支撑,由于在放电电极周围的高磁场密度,形成了放电电晕,从而形成了带负电的煤气电离子。
在高压静电磁场的作用下,煤气负电离子流向阳极板,在正电极板上形成了电流,部分负极煤气离子附着在灰尘上,如同放电给电极一样,将带电离子转给灰尘,灰尘则吸附在阳极板(CE)上。从干煤气中收集到的灰尘沉积到电极上,通过CE振打周期性的排出。负离子灰尘则吸附在阳极收尘板上。3 静电除尘器(ESP)的配置
LT炼钢工艺中的静电除尘器包括一个柱形钢罩,除下部区域外,这个钢罩整体有绝热防护罩,在这个罩子里,安装有4个串联的高压静电场,每个静电场有几个并联的大暗煤气通道。如前所述,煤气通道由接地集电极形成,其中布置有高压放电电极——阴极线(DE)。集电极包括立式阳极板,沿煤气流向一个挨一个布置。一个静电场的集电极包括若干根阴极线组成的阴极框,由一个公共的上下支撑系统支撑。放电系统包括放电电极架,布置在煤气通道中心,上面安装有放电电极。放电电极架包括钢罩上部通过支架、支撑管悬挂的绝热支撑。每个支撑架通过两个安装在绝热支撑子上的支撑管悬挂,绝热支撑安装在阴极吊挂上,可将放电电极的负荷转移到ESP 壳体上,在每个放电系统下部,还安装有一个专用的固定装置,防止其掉入刮灰区域。
绝缘支撑的电加热器用来防止由于集尘和潮湿产生的电火花。通过加热器给绝缘瓷瓶进行加热。绝缘瓷瓶的温度保持在120℃,绝热支架加热系统的输入功率被监控并转换为信号,防止高压瓷瓶结露和爬闪,保证高压电场的正常运行。4 ESP 振打系统
ESP 振打系统包括:阴极振打系统(DE rapping system),阳极振打系统(CE rapping system),分布板振打系统(Gas distribution wall rapping(GDW)system)。ESP 本体的高压装置
高压装置是静电除尘器控制中的核心项目,此装置产生放电电极电子释放和集尘所需的高压直流电。电压尽可能保持最高。如仅为放电产生电弧电压之下,要同时确保最大的电晕电流和最大的除尘效率。高压装置主要由两个组件组成:(1)控制柜(HV 柜)其主要配置有: ●熔断保护的进线柜 ●开关
●单相可控硅整流器(SCR)●测量和监控仪表,如
——电压值
——安培值 信号系统 ●ON/OFF 按键
●与远程控制和远程测量相连的光缆接头(口)和PIC166 模板 ●最重要的自动除尘控制。
(2)变压器/整流器装置(T/R 装置)主要配置有:
●一级侧电流极限电抗器 ●变压器
●二级管构成的整流器块
●二级侧空气抗电器
●高压分离器,测量高压直流电流和高压直流电压 ●高压侧电弧检测器
绝缘油的温度,由带极限开关的监测器监控和连锁。高压设备的控制
高压设备的输出与工艺成比例,需对高压装置的输出进行控制,因此,有两种操作模式:
(1)装料,吹氧,正常操作时,高压电场满负荷工作。(2)停炉阶段时,高压电场自动变为省电模式。
如果卸压阀卸爆后,高压装置跳闸。
高压装置的调节在HV 控制柜内进行,只有ESP 内的电弧或短路产生的卸压卸爆后跳闸可从HMI画面上的到报警信息。ESP系统的实践经验
以下是对LT 系统中的一个重要组成ESP(电除尘系统),在工作中总结出来的一些实践经验(仅供参考)。(1)卸压阀故障处理的方法:
电除尘器入口和出口均安装有3 或4 个卸压阀(根据转炉的容量而订),电场内压力超过卸爆极限时,此阀打开,压力恢复正常,此阀关闭。为安全起见,每个卸压阀的关闭位置由3 个光电检测开关监控。卸压阀上的光电检测开关信号是不可短接的,因为它的密闭性要求非常高,如果卸压阀没有归位,此时短接该阀的检测信号,继续炼钢就会在ESP 的高压电场内引起剧烈的燃烧,从而使ESP(电除尘)受到毁灭性的爆炸,无法修复。建议在ESP 出口安装一支热电偶进行在线检测,若在画面发现其ESP 出口温度高于200℃,并且查看烟道上的激光分析仪检测的CO 和O2 含量是否将达到燃烧爆炸的危险极限,通过查看,操作工可以
点击HMI 画面上的事故提枪的连锁按钮,迫使转炉停止吹氧,去现场查看卸压阀的密闭性,来进行保护整个系统的安全性。
(2)减少高压电场卸爆和阴极线的断裂的措施和建议:
合理控制EC 系统的水和蒸汽量,根据EC 进出口温度进行调节,保障高压电场除尘的灰是干的。并且
想尽一切办法,严格控制转炉吹氧中的氧枪提枪次数,因为只要转炉在炼钢中提枪,再进行后吹就会使得碳氧反应剧烈,造成电场卸爆,间接影响阴极线的使用寿命。在ESP 本体控制柜内,增加四个高压电场短路时,进行屏蔽电场的单联开关,使得处理时间会更短,保证转炉的生产节奏。(3)影响电除尘除尘效果的主要因素探讨: ●在额定电流或电弧下运行系统
●保持电压尽可能处于恰恰低于电弧极板之下 ●达到一个充分的电弧电流
●通过增加电压直至产生电弧,确定电弧极限 ●确切地检测电弧 ●区分不同的电弧
●优化控制系统对不同电弧的反应参数 ●振打系统要保证正常运行 ●分布板没有被堵现象
电除尘器是一种烟气净化设备,它的工作原理是:烟气中灰尘尘粒通过高压静电场时,与电极间的正负离子和电子发生碰撞而荷电(或在离子扩散运动中荷电),带上电子和离子的尘粒在电场力的作用下向异性电极运动并积附在异性电极上,通过振打等方式使电极上的灰尘落入收集灰斗中,使通过电除尘器的烟气得到净化,达到保护大气,保护环境的目的。电除尘器基本结构如下:
1、进气烟箱
8、振打及传动系统
2、出气烟箱
9、槽板系统
3、壳体10、11、下灰系统
4、阴极系统
12、楼梯平台
5、阳极系统
13、高低压供电系统
6、阴极框架
14、户壳及保温层
7、阳极框架
15、阴极电晕线
其整个供电过程简单说就是380V电源送至整流变压器一次绕组,而二次绕组的两个接线端一端与阳极极板相连(阳极极板是接地的),另一端经过阻尼电阻与电场内的阴极极线相连,从而通电时在阴阳极极板和极线之间能够形成一个强大的静电电场,可以吸附烟气中的粉尘颗粒,而洁净的烟气通过引风机送至烟囱排放到大气中,达到除尘的作用。整个除尘器二次电压的控制是通过一次电压来实
现的,也就是说一次取线电压380V,通过控制器来改变可控硅导通角的大小,可以改变一次电压的大小,进而间接改变了整流变压器二次输出电压的大小,在整流变的内部是由许多整流二极管或者硅堆所构成的整流电路,它的作用就是将一次绕组输入的交流电源升压后整流成直流电源输入到电场内部,使电场内部形成一个强大的电磁场,用以吸附粉尘颗粒,达到除尘的效果
含尘气体从袋式除尘器入口进入后,由导流管进入各单元室,在导流装置的作用下,大颗粒粉尘分离后直接落入灰斗,其余粉尘随气流均匀进入各仓室过滤区中的滤袋,当含尘气体穿过滤袋时,粉尘即被吸附在滤袋上,而被净化的气体从滤袋内排除。当吸附在滤袋上的粉尘达到一定厚度电磁阀开,喷吹空气从滤袋出口处自上而下与气体排除的相反方向进入滤袋,将吸附在滤袋外面的粉尘清落至下面的灰斗中,粉尘经卸灰阀排出后利用输灰系统送出。
第五篇:除尘岗位描述
维修车间除尘工岗位描述
一、岗位名称:除尘工
二、岗位工作内容概括:负责除尘器的各项检维修工作,及焊接气割作业。
三、岗位职责
1、及时处理设备的各种异常现象和突发事件,确保装置稳定长,周期生产。
2、严格执行相关的检修票据制度,根据生产现场状况极积与工艺操作人员进行配合,对现场故障进行及时处理。
3、根据生产过程的具体情况及时对机械设备的故障进行处理,对不能处理的问题及时向上级反应。
4、熟知本岗位生产工艺,控制指标,操作规程及各岗位的开停车步骤,设备的工作原理及异常情况的处理。
5、根据各种机械设备的使用特点,对各类机械设备制定检修周期,保证做到重要设备的周期检查和检修。
6、按时进行巡检,并将记录如实填写在各车间四方联检记录本中。
7、极时完成领导交办的临时工作。
四、岗位工作流程、标准及考核
第一、进入工作场所,首先要进行危险源辨识工作,分辨出工作场所中的所有危险源并制定防范措施,其次由属地车间主管安全的主任或者安全员给维修人员及监护人员
进行安全交底工作,并由维修人员在安全交底单上签字确认,作业前对现场按照5S标准进行摆放(工器具摆放一条线,材料摆放一条线,零部件摆放一条线),严格执行设备停送电制度,由电器操作人员停电,佩戴一氧化碳检测仪,工具包,包内带有开口起子各1把、12寸活动扳手1把、17-19梅花开口扳手各1把、手钳1把。
第二、开取检查相关合格票据,安全交底,安全实施方案、作业票、高处作业票、受限空间作业票、气体分析单、专人监护。看动火票是否与动火区域相符(动火区域分为固定动火区作业、二级动火作业、一级动火作业及特级动火作业。其中二级动火作业需要属地车间领导签字确认,一级动火作业要有动火作业分析指标:一氧化碳CO≤0.5%、甲烷CH4≤0.5%、氢气H2≤0.4%、乙炔C2H2≤0.2%及安全环保部门的签字确认,特级动火作业要有公司主管安全的领导签字确认)。如果涉及到受限空间作业或者高处作业都要看票据是否符合要求(受限空间作业指标H2S≤10mg/m3, CO≤30mg/m3, NH3≤30mg/m3,C2H2≤0.2% CH4<25 mg/m3 19%<O2<21%。高处作业的指标作业高度在2m≤h<5m时,称为一级高处作业;作业高度在5m≤h<15m,称为二级高处作业;作业高度在15 m≤h<30m,称为三级高处作业)。
第三、处理脉冲阀膜片漏气,通过看、听、摸、查、比、五字检查法,检查出漏气膜片,关闭气源,使用工具拆除老
化破损膜片,更换安装新膜片。开气试压,无漏气情况,密封合格,脉冲阀运行正常,属地车间验收,签字交付使用。
第四、检查除尘箱体补焊,监护人在场,开箱盖、断气、断电,验电,拆喷管、拆提升缸、取箱室内气体,做气体分析合格后,佩戴安全带或大绳、佩戴一氧化碳检测仪安全进入除尘箱体检查箱体有开焊处,开临时用电票,接电焊机,现场配两个灭火器,抽取布袋,安全防范措施到位,做好个人防护,专人监护,进入箱体内进行补焊,补焊完毕后。检查焊接质量,敲渣检查焊接有无遗漏和加渣。出除尘箱室安装提升缸,喷管,做箱盖密封。
第五、送气、送电,启动除尘器,箱体无开焊处,脉冲阀工作运行正常,提升缸正常,密封无漏气情况,通知属地车间设备员验收,验收合格后,双方在作业票上签字,交付使用,做到工完料净场地清,安全撤离工作现场。
第六、日常巡检实行双人巡检,至少佩带一部便携式CO报警仪,每日10:00-20:00点期间巡检一次,巡检时要随身携带扳手、起子、抹布、听诊棒等常用工具及常用备件,查看相关设备是否有漏气、漏灰、错位、异响等现象,查压力、气量大小等,检查时间和处理情况要认真做好记录,并将巡检情况如实填写在各车间四方联检记录本上。工作检查考核:
1、由班组长依据班组绩效考核管理规定对工作检查考核。
2、由车间领导小组依据车间绩效考核管理规定对其工作检查考核。