炉子的煤烟大怎么办
1、装个换气扇,换气扇可以帮助流通屋内的空气,可以有效去除烧煤味道。开窗通风,这个方法和换气扇的作用是一样的,但是冬季常开窗的话,会降低温度。屋内放些绿植或者柚子皮,可以吸收些煤烟味道,但是效果比较微小。
2、在炉子中放些橘子皮燃烧,也可以减轻屋内煤烟味道。
电除尘技术论文
电除尘是利用高压电源产生的强电场发生电晕放电,使悬浮尘粒在电场力的作用下,将悬浮尘粒从气体中分离出来的技术。下面是我精心的电除尘技术论文,希望你能有所感触!
【】本文从电除尘器技术发展现状、减排节能电除尘新技术,以及其他技术这三个方面对减排节能电除尘新技术应用研究进行阐述。
【关键词】减排节能;电除尘技术;应用;研究
中图分类号: TE08文献标识码: A
随着科学技术的不断发展,为了更好的进行节能减排,并且减少污染物的排放,节能减排电除尘新技术得到了广泛的应用。
进入21世纪以后,我国把“大力推进科学技术进步,加强环境科学研究,积极发展环保产业”作为经济发展的重要相关政策,环保产业进一步得到重视。随着对污染控制要求的不断提高,对粉尘排放的要求也大幅提高。电除尘器作为控制大气污染、解决环保与经济发展之间的矛盾的主要设备之一,其应用技术进一步得到飞速发展。
目前,电除尘器已广泛应用于火力发电、钢铁、有色冶金、化工、建材、机械、电子等众多行业。我国作为世界电除尘器大国立足于国际舞台,不仅在数量上,而且在技术水平上都已进入国际行列。电除尘器技术从设备本体到计算机控制的高低压电源,以及绝缘配件、振打装置、极板极线等已全部实现国产化,并且已有部分产品出口到30多个和地区。
在1980年以前,我国电除尘器的规模绝大多数都在100m2以下,而其行业占有量为有色冶金行业32%,钢铁行业30%,建材行业18%,电力行业8%,化工行业5%,轻工行业4%,其他行业0%。
随着我国经济的飞速发展,尤其是电力、建材水泥行业的发展达到水平,到上世纪90年代中期,电除尘器行业占有量的格局已改变为:电力行业72%,建材水泥行业17%,钢铁行业5%,有色冶金行业3%,其他行业3%。目前火力发电行业的电除尘器用量已占全国总量的75%以上,648m2的电除尘器已在100MW的火电厂中成功运行。在化工行业,由于受国际硫磺价格的影响,从上世纪90年代中期采用硫磺制酸工艺取代硫铁矿制酸工艺的企业急剧上升,使得电除尘器的行业占有量也随之大幅下降,直到近两年才有触底反弹的迹象。
在火力发电中,由于煤粉变粗、煤的含水量过多等因素很容易造成锅炉排放的烟雾温度过高,很大程度地降低了电除尘器的工作效率。煤烟温度的过高对电除尘器的影响主要表现在:
1)高温烟雾会增加烟气量,同时使得电场的风速增加,造成烟尘经过电除尘器的处理时间变短,降低除尘效率。
2)高温烟雾也会降低电场的击穿电压,增加了气体分子间的间隙,不利于电子与之碰撞,从而造成电离效应增加,降低除尘效率。
3)容易形成反电晕(除尘器极板上高比电阻尘产生的局部放电),早晨尘粉二次飞扬,降低除尘效率。
火电厂使用的电源主要为工频段在50Hz的常规电源,而高频电源对电子和微电子等技术的应用,利用波形转换可以满足电除尘电力要求的同时,有很多优点:
1)提高效率。如果给电除尘器使用高频电源,利用高频电源的电气特以及放电的能,可以将电除尘的效率提高很多倍,同时还能降低烟气的排放量。
2)节能。同样利用高频电源的一些特,可以将电除尘的效率因数提高0.9,更加的节省能源消耗。
3)体积小,使用便捷。普通的电源在制作中由于工艺的局限,很难在现有的基础上将体积进一步缩小。而高频电源则因使用的变压器与控制系统集成的技术,体积很小,在安装中可以考虑安装在电除尘器的顶部。集成化的特点也决定了其可以使用更少的电缆,也更加节省空间。
4)绿色环保。高频电源采用了三相电源供电的方法,使用起来对整个电网的影响小,其大的特点还是无缺相的损耗以及无污染,同时在电路的设计中增加了短路、开路、超温保护等功能,完全可以在十分恶劣的条件下使用。
三氧化硫是火电厂烟气的主要污染物之一,所以在电除尘技术中如果能减少三氧化硫的排放量,或者能进一步减小排放的三氧化硫对环境的污染,才能达到减排的要求。三氧化硫烟气调质技术可以将一定量的三氧化硫与烟气中的少量水分通过一定手段结合成酸气溶胶,这种溶胶在通过除尘器的时候能够轻易地吸附于粉尘表面,从而达到电除尘的效率。
低二次扬尘技术主要是为了解决在电除尘过程中烟气在电风作用下产生的二次扬尘带来的除尘效率低的问题。低二次烟尘技术主要有以下几种措施:
1)对电除尘器内部的振打机构进行一定的改进,优化振打工作的程序,通过合理配置振打的强度以及去除不必要的振打来降低二次扬尘的浓度,让在极板上的粉尘聚成块状而脱落。
2)对电场进行改进来克服高流速下的二次扬尘。目前使用的对电场的改进主要有使用高频电源来减少电晕闭塞,增加电场的工作效率;在电场中增加变阻流格栅,减少扬尘量;增加电场的面积来扩大对烟气流通的阻断作用范围,进一步降低风速。
在对火电厂电除尘技术进行改进的时候,出了对于烟尘成分的研究,还出现了一种气流分布的新技术。这种技术是考虑了在大型的电除尘器中气流分布和浓度分布对于排放量的影响。
为了解决这种气流分布不均带来的影响,气流分布技术从原始的检测分析入手,通过对电除尘器内部的结构以及气道中气流分布装置的安装情况进行研究,经过一系列的实验来找到影响气流分布的原因,从而对症下药。这种技术主要是通过复杂的运算来找出修正的方案,可以有效保证气流的气流分配均匀,大限度地提高电除尘的效率。
常规的电除尘器粉尘荷电与收尘功能是在同一个电场内完成,电场场强往往受荷电电压限制,使电除尘效果不能得到佳发挥。这里提供一种阴阳极分小区布置、复式组合的机电多复式双区收尘电场新型产品技术,根据设计要求,可沿电场长度方向设置2~3组荷电与收尘小区并呈复式交错布置。
湿法电除尘器采用洗涤电极的方法,可确保电极清洁,并可有效捕集细微粉尘、去除 SO3及一些重金属等,主要应用在冶金环境除尘等常温型工况场合。用在燃煤锅炉湿法脱硫后,可捕集逃逸的 PM2.5细微粉尘等,有效解决石膏雨等问题,实现近似零排放。但要注意解决好设备防腐以及废水循环处理。
总的来说,各种新技术的不断被研发和应用,极大地促进了节能减排技术的发展,在一定程度上减少了颗粒污染物的排放,促进了生活环境的改善。
胡&65533;减排节能电除尘新技术应用研究 [J]《城市建设理论研究(电子版)》-2013年9期-
罗如生,廖增安,陈丽艳满足新标准采用电除尘新技术改造的应用与分析 [J]《电力科技与环保》-2012年4期-
顾范华燃煤电厂电除尘技术的评估研究和应用 [J]《电源技术应用》-2013年3期-
文杰减排节能电除尘新技术的应用分析 [J]《建筑遗产》-2013年17期-
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火电厂(燃煤电厂)如何抑尘用什么抑尘设备
我国电能生产机构中,燃煤火电厂占比70%以上。由于火电厂输煤系统在运行时会产生大量煤粉尘,严重影响火电厂工作人员的身体和现场工作环境的质量;而采用水冲清理现场粉尘,工作人员劳动强度大,耗水量大,与火电厂节能降耗的宗旨背道而驰。通过干雾抑尘装置对火电厂输煤系统中的煤粉尘实施有效处理,可以在提升火电厂发电水平的同时,保障相关工作人员身体,改善现场工作环境,降低冲洗耗水量,增加电厂经济效益。
火电厂输煤系统在运行过程中,共有大小扬尘点几十余处,尤其以原煤、汽车卸煤沟、碎煤机室、卸煤口、皮带输送机之间的转运及进仓落料口等处煤尘为密集,污染较重,而且在煤炭传输过程中,还会出现煤炭散落到地面上的现象,导致后期清理时产生二次扬尘问题。如不采取适当措施控制这类问题的发生,不仅会污染火电厂内部工作环境,而且对火电厂工作人员的状态也会产生极大的威胁。
为保证火电厂输煤系统在运行中产生的煤粉尘能够得到有效治理,通过相应分析,了解到火电厂输煤系统运行中产生的煤粉尘具有以下几方面特点:
,由于火电厂输煤系统在运行中产生的煤粉尘粒径较小,其能够长时间悬浮于空气当中,而且其中还携带大量呼吸粉尘,这对于火电厂工作人员自身有很大的威胁。第二,大多数煤粉尘都具备一定吸水,能够与各类水源有效融合,也就是说,火电厂输煤系统在运行中产生的煤粉尘能够通过各类水源管道流到室外。
第三,与干煤粉相比较,含水量超过一定标准的煤粉尘还具备一定粘结,其可以粘结在火电厂各类生产设备表层。
第四,如果火电厂中煤粉尘的浓度超过规定数值,必然导致煤粉尘激烈的燃烧。而且这种物质在燃烧过程中还伴有爆炸的现象,如果没有采取有效措施对火电厂煤粉尘实施有效控制,势必为火电厂埋下严重的安全隐患。
在对火电厂运行中产生的煤粉尘进行深入分析后,了解到相应煤粉尘能够在特定条件下形成固体颗粒。不仅如此,火电厂煤粉尘中还包含游离状态的二氧化硅粉尘,其含量高达10%。火电厂中煤粉尘具有分散程度高的特点,同时还具备高稳定特点,能够在空气中长时间悬浮,带来了火电厂工作人员吸入煤粉尘的可能,加大了火电厂工作人员出现肺部疾病的可能,这对于火电厂工作人员的和日常生活水平均有严重的影响。
(1)在污染的源头,经过二次雾化处理,制造出大量微米级水雾及雾泡,形成加密雾罩、雾帘或雾池,捕捉微米级粉尘,从而对扬尘点进行粉尘治理。
(2)抑尘效率高,无二次污染,针对10μm及2.5μm以下可吸入肺粉尘治理效果达96%以上。
(3)节能减排,耗水量小,是传统除尘耗水量的1/100~1/10,用电量小,运行成本低。
(4)煤炭湿度增加重量占比仅0.02%~0.05%,煤炭无热值损失。
(6)系统设施可靠高,省去了传统的风机、除尘器、通风管、喷洒泵房、洒水枪等,运行、维护费用低。
(7)大大降低了粉尘爆炸概率,可以减少消防设备投入。
(8)冬季可正常使用,操作车间内温度不流失,节省了能源消耗,而传统除尘设备使用负压原理操作,带走了车间内大量热量,需增加车间供热量。
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