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技術(shù)交流  

電改袋式除塵器氣流分布數(shù)值模擬
發(fā)布者:  發(fā)布時(shí)間:2010-5-9 10:53:24  點(diǎn)擊:3431

 黨小慶   胡紅勝 劉美玲 黃家玉

西安建筑科技大學(xué)

    本文以燒結(jié)機(jī)機(jī)尾電改袋式除塵器為例,采用數(shù)值模擬方法研究除塵器內(nèi)部氣流組織,給出優(yōu)化的氣流分布方案,為合理布置氣流分布裝置提供參考依據(jù)。

關(guān)鍵詞  電改袋式除塵器  氣流分布 數(shù)值模擬

1  引言

燒結(jié)機(jī)經(jīng)擴(kuò)容改造后,生產(chǎn)效率提高,機(jī)尾除塵系統(tǒng)煙氣量增大,原電除塵器無法滿足環(huán)保排放要求。應(yīng)用電改袋技術(shù)對(duì)現(xiàn)有除塵系統(tǒng)進(jìn)行擴(kuò)容增效技術(shù)改造,將原電除塵器改造為袋式除塵器,要求改造后粉塵排放濃度低于30mg/Nm3

電改袋式除塵器的運(yùn)行阻力和濾袋使用壽命是設(shè)計(jì)中需要考慮的兩個(gè)主要問題。調(diào)節(jié)除塵器內(nèi)部氣流分布,避免迎面氣流對(duì)濾袋的沖刷,使各過濾單元流量分配均勻是解決上述問題的關(guān)鍵。論文采用計(jì)算流體動(dòng)力學(xué)(Computational Fluid Dynamics,簡(jiǎn)稱CFD)方法對(duì)電改袋式除塵器內(nèi)部氣流流動(dòng)狀況進(jìn)行了模擬,為除塵器氣流分布裝置設(shè)計(jì)和過濾單元的布置提供依據(jù)。

2  電改袋式除塵器

2.1  “電改袋”技術(shù)

電改袋技術(shù)就是保持除塵器的進(jìn)出口喇叭與煙氣管道連接尺寸不變,拆除電除塵器內(nèi)部的極線結(jié)構(gòu)、振打裝置、頂蓋和高壓電源,保留殼體、灰斗,對(duì)進(jìn)出口喇叭進(jìn)行適當(dāng)?shù)母脑欤O(shè)置袋式除塵器的框架結(jié)構(gòu)和上箱體,安裝濾袋和袋籠,將電除塵器改為袋式除塵器,即電改袋式除塵器( ETB ESP Transform to Bag filter[1,2]。電改袋式除塵器結(jié)構(gòu)如圖1所示,主要技術(shù)特點(diǎn)如下:

    (1) 運(yùn)行阻力低。電改袋式除塵器的進(jìn)氣方式為直通式,氣流在除塵器內(nèi)部流程短,流通順暢,除塵器箱體阻力一般在300Pa左右,與電除塵器阻力相當(dāng)[3]

(2) 充分利用內(nèi)部空間。電改袋式除塵器采用長袋布置方式,濾袋長度一般選擇6~8m,與原除塵器相比,在同樣的除塵空間內(nèi)能夠處理更大的風(fēng)量,尤其適用原除塵系統(tǒng)的擴(kuò)容增效改造。

    (3) 不增加設(shè)備占地面積,施工周期短。電改袋式除塵器現(xiàn)場(chǎng)停爐施工一般20~30天。利用原有除塵器的基礎(chǔ)框架、箱體、灰斗等,不改變進(jìn)、出風(fēng)口法蘭位置,原有除塵系統(tǒng)管道不變。與新建一臺(tái)電除塵器或袋式除塵器相比,可節(jié)省1/3以上的工程費(fèi)用[1]

                  

                                   圖1  電改袋式除塵器示意圖

2.2  電改袋式除塵器配套設(shè)備

電改袋式除塵器清灰采用脈沖噴吹方式。清灰能力強(qiáng),運(yùn)行阻力較低。壓縮空氣氣源由鋼廠內(nèi)原有的空壓設(shè)備提供,不需要設(shè)置單獨(dú)的壓縮空氣站。壓縮空氣采用冷凍干燥器及氣源加熱設(shè)備進(jìn)行處理,防止糊袋現(xiàn)象的發(fā)生。

針對(duì)煙塵特性,選擇合適的濾料是電改袋式除塵器成功與否的關(guān)鍵問題之一。燒結(jié)機(jī)機(jī)尾煙氣平均溫度在80~150,粉塵有一定的磨啄性和粘附性,在燒結(jié)機(jī)啟動(dòng)或熟料降溫過程中,煙氣中攜帶的油霧、水汽會(huì)影響濾袋的清灰效果,需要采取一定防范措施[4]。針對(duì)燒結(jié)粉塵的特性選擇經(jīng)過PTFE 浸漬的滌綸針刺氈濾料,既經(jīng)濟(jì)又可保證濾袋的使用壽命。

3  氣流分布              

3.1  氣流組織的要求

電改袋式除塵器的氣流分布主要目的是保證濾袋使用壽命和降低設(shè)備運(yùn)行阻力:

(1) 組織含塵氣流向除塵器每個(gè)過濾單元均勻分配和輸送,促使每個(gè)過濾單元濾袋的過濾負(fù)荷一致;

(2) 控制箱體進(jìn)口濾袋迎面氣流風(fēng)速,減小含塵氣流對(duì)濾袋的沖刷;

(3) 控制濾袋之間的氣流上升速度,減少粉塵二次附著;

(4) 使通過除塵器的氣流流動(dòng)順暢、平緩,降低除塵器箱體氣流流通阻力。

3.2  氣流分布的數(shù)值模擬

CFD是研究各種流體流動(dòng)問題的數(shù)值模擬方法。CFD以離散化方法建立數(shù)值模型,并通過計(jì)算機(jī)進(jìn)行數(shù)值計(jì)算和分析,得到在時(shí)間和空間上離散的數(shù)據(jù)組成的集合體,最終獲得定量描述流場(chǎng)的數(shù)值解。具體步驟包括確定物理模型、確定控制方程、建立幾何模型、劃分計(jì)算網(wǎng)格、定義邊界條件、給定解控參數(shù)、求解離散方程、計(jì)算求解和后處理等8個(gè)步驟。

幾何模型包括單臺(tái)電改袋式除塵器及其進(jìn)出口管道。采用結(jié)構(gòu)化與非結(jié)構(gòu)化混合網(wǎng)格處理幾何模型,整個(gè)模擬過程為等溫過程,流體作定常流動(dòng)。計(jì)算模型選用標(biāo)準(zhǔn)k -ε雙方程模型,采用SIMPLE算法,二階迎風(fēng)差分格式,近壁面處采用壁面函數(shù)法處理[5,6]

除塵器進(jìn)口采用速度進(jìn)口邊界條件,出口采用壓力出口邊界條件,分布板采用多孔介質(zhì)邊界條件,濾袋采用多孔跳躍邊界條件。

3.3  氣流分布方案

為保證各過濾單元流量分配均勻,在除塵器一側(cè)設(shè)置導(dǎo)流通道,引導(dǎo)一部分氣流流向下游過濾單元。除塵器內(nèi)部的氣流流動(dòng)過程為:含塵氣流從進(jìn)風(fēng)口進(jìn)入除塵器,分流為三個(gè)部分,一部分氣流穿過氣流分布板直接進(jìn)入濾袋空間;一部分氣流在導(dǎo)流板的作用下進(jìn)入通道;一部分氣流從濾袋袋底空間流向下游過濾單元。經(jīng)計(jì)算,箱體進(jìn)口斷面流量分配要求如表1所示。

1  中箱體進(jìn)口斷面氣體流量分配

斷面(通道)

氣體流量

25%~30

斷面(濾袋迎風(fēng)區(qū)域)

迎面氣流最大速度1.2m/s

斷面(袋底區(qū)域)

氣體流量25%~30

 

燒結(jié)機(jī)機(jī)尾粉塵磨啄性強(qiáng),含塵氣流對(duì)濾袋的沖刷作用更加嚴(yán)重。為解決這一問題,原第一電場(chǎng)前半部分不布置濾袋,預(yù)留空間可對(duì)含塵氣流起一定的緩沖作用,減少迎面氣流的沖刷作用。原灰斗擋風(fēng)板會(huì)影響除塵器內(nèi)部氣流分布,在灰斗內(nèi)產(chǎn)生繞流,造成除塵器內(nèi)局部流速過大。重新調(diào)整灰斗擋風(fēng)板,減少繞流現(xiàn)象,使除塵器各過濾單元流量分配均勻。各過濾單元流量偏差要求控制在15%之內(nèi)。

3.4  氣流分布數(shù)值模擬結(jié)果分析

采用數(shù)值模擬方法計(jì)算除塵器內(nèi)部氣流分布情況,建立幾何模型,劃分計(jì)算網(wǎng)格如圖2所示。計(jì)算時(shí)取除塵器進(jìn)口風(fēng)量為18m3/h,介質(zhì)的參數(shù)為100時(shí)空氣的物理參數(shù)。濾袋的邊界條件設(shè)為多孔跳躍,根據(jù)濾料的透氣性及孔隙率計(jì)算出邊界條件的參數(shù)值。

電改袋式除塵器內(nèi)部氣流流動(dòng)狀況如圖3所示,可以看出中箱體內(nèi)氣流分布基本均勻。輸出除塵器進(jìn)口斷面流量,如表2所示,濾袋迎面氣流速度值如表3所示。

從計(jì)算結(jié)果可以看出,箱體進(jìn)口斷面流量分配滿足要求。靠近導(dǎo)流通道一側(cè),濾袋的迎面風(fēng)速較大,最大氣流速度為1.05m/s,滿足要求。

輸出各濾袋單元流量,并計(jì)算其偏差,結(jié)果如表4所示。顯示除塵器內(nèi)部氣流流線圖,如圖4所示。

    分析表4,圖4可知,除塵器下游濾袋單元流量較大,這是因?yàn)榇蟛糠謿饬魍ㄟ^濾袋下部空間直接流向箱體后部,進(jìn)入下游濾袋單元。改進(jìn)后的灰斗擋風(fēng)板使一部分氣流改變流動(dòng)方向,進(jìn)入中間濾袋單元,對(duì)各單元流量分配起到一定的改善作用。各單元流量分配偏差小于15%,滿足要求。

電改袋式除塵器設(shè)計(jì)風(fēng)量為18m3/h,實(shí)際運(yùn)行時(shí)處理風(fēng)量可能發(fā)生變化,為保證氣流分布滿足要求,分析處理風(fēng)量為20m3/h時(shí)除塵器內(nèi)部氣流組織情況,結(jié)果如表5、表6所示。

    由表5、表6可以看出,當(dāng)風(fēng)量增加到20m3/h時(shí),箱體進(jìn)口斷面及各濾袋單元流量分配可以滿足要求,但斷面Ⅰ最大氣流速度為1.25 m/s。由于前半電場(chǎng)的緩沖作用,到達(dá)濾袋表面的氣流速度分布會(huì)更加均勻,所以當(dāng)風(fēng)量增加到20m3/h時(shí),仍可認(rèn)為除塵器內(nèi)部氣流分布滿足要求。

                                

                                 圖2  除塵器網(wǎng)格劃分示意圖

         圖3 除塵器內(nèi)部氣流速度矢量分布圖               4  電改袋式除塵器箱體部分流線圖

2  電改袋式除塵器進(jìn)口斷面流量分配

 

斷面Ⅰ

斷面Ⅱ

斷面Ⅲ

流量(kg/s

25.12

12.13

12.89

流量分配(%)

50.1

24.2

25.7

3  斷面Ⅰ迎面氣流速度分布值(m/s

斷面(濾袋迎風(fēng)區(qū)域)

1.00

0.93

0.85

0.84

0.78

0.81

0.81

0.76

0.78

0.80

0.83

0.90

0.95

0.88

0.81

0.79

0.81

0.82

0.81

0.80

0.78

0.79

0.84

0.89

0.87

0.82

0.78

0.79

0.83

0.87

0.87

0.83

0.79

0.78

0.79

0.85

0.82

0.77

0.76

0.79

0.84

0.89

0.89

0.85

0.80

0.77

0.76

0.81

0.78

0.73

0.74

0.79

0.85

0.91

0.92

0.87

0.81

0.76

0.73

0.77

0.80

0.76

0.77

0.82

0.89

0.95

0.95

0.90

0.82

0.76

0.72

0.75

0.86

0.84

0.83

0.86

0.92

0.96

0.96

0.90

0.82

0.76

0.70

0.74

0.94

0.91

0.89

0.90

0.93

0.96

0.94

0.88

0.81

0.75

0.69

0.75

1.01

0.98

0.94

0.94

0.94

0.94

0.91

0.86

0.79

0.74

0.71

0.77

1.05

1.02

0.97

0.95

0.94

0.93

0.90

0.84

0.79

0.75

0.73

0.79

注:左側(cè)數(shù)據(jù)為靠近導(dǎo)流通道的迎面風(fēng)速分布。

                               表4  電改袋式除塵器濾袋單元流量分配

                                    表5  不同風(fēng)量時(shí)數(shù)值計(jì)算結(jié)果對(duì)比

風(fēng)量

(萬m3/h

斷面Ⅰ最大氣流

速度(m/s)

斷面Ⅱ流量比例

斷面Ⅲ流量比例

箱體流通阻力(Pa)

18

1.05

24.2%

25.7%

365

20

1.25

25.2%

25.4%

456

                                     表6  電改袋式除塵器濾袋單元流量分配

 4  應(yīng)用

通過數(shù)值模擬分析可知,針對(duì)燒結(jié)機(jī)機(jī)尾粉塵設(shè)計(jì)的氣流分布方案可以滿足要求,將此方案應(yīng)用于實(shí)際改造中,改造后的除塵器主要參數(shù)見表7

電改袋式除塵器改造于20074月完成,總工期為50天,其中燒結(jié)機(jī)停產(chǎn)施工時(shí)間25天。投入運(yùn)行一年多來,除塵器性能穩(wěn)定,各項(xiàng)指標(biāo)滿足設(shè)計(jì)要求,與原電除塵器相比,節(jié)約運(yùn)行費(fèi)用42萬元左右。

    經(jīng)當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門兩次檢測(cè),除塵系統(tǒng)處理風(fēng)量19.8m3/h,煙氣溫度72,粉塵排放濃度為20mg/m3,設(shè)備運(yùn)行阻力1000Pa左右。

7  電改袋式除塵器主要參數(shù)

序號(hào)

項(xiàng)目

主要參數(shù)

序號(hào)

項(xiàng)目

主要參數(shù)

1

處理風(fēng)量

18m3/h

9

噴吹裝置數(shù)量

10

2

濾料

滌綸針刺氈(PTFE浸漬)

10

脈沖閥尺寸

3

3

濾袋尺寸

Φ130×6000mm

11

脈沖閥數(shù)

90個(gè)

4

濾袋數(shù)量

1080

12

壓氣耗量

3m3/min

5

過濾面積

2646 m2

13

排塵濃度

30mg/Nm3

6

氣布比

1.13m/min

14

本體阻力

900Pa

7

清灰方式

脈沖噴吹(在線)

15

漏風(fēng)率

3%

8

清灰氣源壓力

0.20.3MPa

 

 

 

5  小結(jié)

(1) 采用數(shù)值模擬的方法計(jì)算電改袋式除塵器內(nèi)部流場(chǎng),可以為電改袋式除塵器氣流分布結(jié)構(gòu)優(yōu)化提供依據(jù),指導(dǎo)工程設(shè)計(jì)。

    (2) 原電除塵器處理風(fēng)量為14m3/h,改造后處理風(fēng)量為18m3/h,比原來提高了28%。電改袋技術(shù)可以在現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)地限制的條件下提高原除塵系統(tǒng)的處理風(fēng)量,有利于電除塵器的擴(kuò)容增效改造。

參考文獻(xiàn)

[1] 遲志勇.燒結(jié)機(jī)尾及整粒除塵系統(tǒng)除塵器電改袋[J].環(huán)境工程,2007252):49-51.

[2] 肖寶恒,崔云壽.燃煤電廠電除塵器改造為袋式除塵器的可行性研究[J].電力環(huán)境保護(hù),2002182):17-18.

[3] 石 勇,黨小慶,韓小梅,王 迪.鋼鐵工業(yè)燒結(jié)煙塵電除塵技術(shù)的特點(diǎn)及應(yīng)用[J].重型機(jī)械,20063):27-34.

[4] 姚 群,陳隆樞等.大型火電廠鍋爐煙氣袋式除塵技術(shù)與應(yīng)用[J].安全與環(huán)境學(xué)報(bào),200554):1-4.

[5] 黨小慶,高蕊芳等.直通式袋式除塵器氣流分布數(shù)值分析[J].環(huán)境工程,2007254):38-55 .

[6] 黨小慶,袁勝利,姚群等.直通式布袋除塵器流量分配計(jì)算流體力學(xué)方法的研究[J].熱力發(fā)電,20059):29-41.

                                              選自2009全國袋式除塵技術(shù)研討會(huì)論文集

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