吸收塔除雾器价位

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     吸收塔除雾器的特性

    1:吸收塔除雾器的临界分离粒径
    吸收塔除雾器利用液滴的惯性力进行分离的,在一定的气流流速下,粒径大的液滴惯性力大易于分离,当液滴粒径小于一定程度时,吸收塔除雾器对液滴就失去分离捕捉能力。
    2:吸收塔除雾器临界烟气流速在一定烟速范围内,吸收塔除雾器对液滴分离随烟气流速增大而提高,但当烟气流速超过一定流速后除雾能力下降,这一临界烟气流速称为吸收塔除雾器临界烟气流速。临界点的出现,是由于产生了雾沫的二次夹带所致,即分离下来的雾沫,再次被烟气带走,其原因大致是:
    ①撞在叶片上的液滴由于自身动量过大而破裂、飞溅;
    ②气流冲刷叶片表面上的液膜,将其卷起、带走。因此;
    为达到一定除雾效果,必须控制烟气流速在一合适范围内。气流速度不能超过临界气速;速度要保证能达到所要求的低除雾效率。
 
    吸收塔除雾器结构组成
    屋顶式除雾器是由两个单独模块组成一组模块,安装与塔顶端,分上下两层即一二级布置;模块组成像人字、又像屋顶;故名屋脊形。两个模块夹角为105°,气成夹角通过除雾层。
    一组模块通道跨境为2150mm,通道梁中心间距2450mm;叶片间距为:一级30mm,二级27.5mm。两级间距1.8~2.0m,三层冲洗:一级分上下两层冲洗,二级一层冲洗,位于夹角中心下方。(特殊工况设计四层)。
    吸收塔除雾器的设计在力学的基础上充分利用气流湍流技术,使含水在通过除雾器叶片通道时,中的水分和固体物质被充分捕捉回收。达到**净化的目的。
    1:一级吸收塔除雾器采用无旋流波纹板,一般工作通道跨境2150mm(具体根据实际工况设计通道跨境);工作面夹角为105°。在结构上充分利用对称力、满足吸收塔除雾器着力与稳固。而工作面夹角105°使上升的气充份均匀通过叶片通道。(气与吸收塔除雾器临界面的逢角52.5°)每一通道上由若干组吸收塔除雾器模块组成,下层冲洗位于夹角下方中心;架设在吸收塔除雾器下支撑方钢上,喷嘴与吸收塔除雾器断面正角对称布置,使吸收塔除雾器得到百分之百覆盖冲洗。上层冲洗架设在上钢上支撑方,喷嘴与吸收塔除雾器反面成逢面冲洗;为了使上层冲洗管道能稳定,在单组模块的两边安装了支撑挂板。
    2:二级吸收塔除雾器采用旋流波纹板,(俗称带钩除雾片)。其结构与一级基本相同,只是冲洗水管采用一层:下层向上冲洗。反面不冲洗,防止气二次携带。
    吸收塔除雾器特点
    由吸收塔除雾器利用液滴的惯性分离的原理可知,吸收塔除雾器除雾效果与烟气流速相关。
    吸收塔除雾器在一定烟速范围内,吸收塔除雾器对液滴分离能力随烟气流速增大而提高。但流速过高烟气的携带能力增强,容易产生了雾沫的二次夹带,同时流速过大提高了系统阻力和能耗。
    吸收塔除雾器流速过低不利于气液惯性分离效果和降低除雾效率,即流经吸收塔除雾器的烟气流速应具有一个合理的范围。也就是说吸收塔除雾器正常工作应满足以下要求:
    ⑴吸收塔除雾器正常运行中流经吸收塔除雾器断面烟气流速应位于利于惯性分离的流速区间,一般选定在3.5~5.5m/s之间。此项因素一般在系统设计过程中,通过合理设置吸收塔除雾器通流截面保证。
    在FGD系统投入运行后,引起流经吸收塔除雾器烟气流速发生大幅度变化的主要原因为旁路挡板全部或部分开启工况下,在锅炉尾部水平烟道与FGD升压风机作用下因烟气回流所增加的再循环烟气量而导致的流速升高。
    ⑵流经吸收塔除雾器断面各通道的烟气流速应尽量分布均匀,此项因素应由设计、安装及运行中同时采取手段予以保证。
    在设计上,应通过在吸收塔出口合理设置导流板来满足吸收塔除雾器工作需求;在系统安装完成后,运行中保证吸收塔除雾器截面流速均匀分布的主要任务为保证吸收塔除雾器各流道的畅通,即不可发生结垢引起的局部流道堵塞导致其他流道内的烟气流速升高引起烟气携带量增加而影响整台吸收塔除雾器的除雾效果。当吸收塔除雾器叶片上结垢严重时系统压力降会明显提高,所以通过监测压力降的变化有助把握系统的状行状态,及时发现问题,并进行处理。
    吸收塔除雾器介绍

    吸收塔除雾器在工艺生产操作中起到将夹带在气相中的雾沫或粉尘加以分离的作用,使脱硫塔能正常顺利地进行。而雾沫或粉尘颗粒直径很小,如机械性生成的雾沫颗粒直径在1.0~150μm之间,而凝聚性产生的雾沫颗粒直径在0.10~30μm之间,分离这些雾沫或粉尘,既要分离效率高,阻力小,不易阻塞,还要安装面积小,运行经济,安全可靠,操作方便。

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