20.1 Общие принципы выбора газоочистки
Наличие в дымовых газах тех или иных концентраций твердых частиц зависит от вида топлива и методов его сжигания, конструктивных особенностей топочных устройств, совершенства ведения топочного процесса, вида топливоиспользующей установки и режима ее работы.
Количество твердого уноса при сжигании различных видов топлива зависит от многих факторов, и, в частности, от конструктивного их оформления. Так, доля золы топлива, уносимая газами из камерных топок, примерно составляет:
В пылеугольных топках с сухим шлакоудалением:
- с фронтальными горелками…. 0,85
- с угловыми горелками ... 0,95
В шахтно-мельничных топках для сжигания углей..... 0,80÷0,85
В шахтно-мельничных топках
- для сжигания сланцев .... 0,60÷0,65
В пылеугольных топках с жидким шлакоудалением топки с утепленными воронками:
- однокамерные...... 0,70÷0,80
- двухкамерные ....... 0,50÷0,60
- циклонные........ 0,10÷0,15
Ограниченное число распространенных конструкций паровых или отопительных котлов позволило выработать определенные рекомендации по выбору для них схем золоулавливания в зависимости от вида сжигаемого топлива. Котельные, сжигающие твердое топливо, должны быть оборудованы установками для очистки дымовых газов от золы в том случае, когда значение N условной характеристики котельной, превышает 5000
N=ApB,
где Ар — содержание золы в рабочей массе топлива, %;
В — максимальный часовой расчетный расход топлива, кг/ч.
Если же значение N меньше 5000, то установка золоуловителей требуется лишь при расположении котельной среди жилого массива. При использовании твердого топлива только в качестве аварийного золоуловители обычно не устанавливаются.
Котельные установки небольшой мощности благодаря относительно малым абсолютным количествам выбрасываемой золы обычно позволяют использовать газоочистные установки не очень высокой эффективности, но зато с малым гидравлическим сопротивлением. К таким котельным относятся отопительно-производственные котельные, оборудованные вертикальными паровыми котлами типов ММЗ, ТЗМ, ВГД и ДР.
Учитывая характер пыли и высокую температуру отходящих дымовых газов (300÷400°С), для рассматриваемых котельных можно рекомендовать установку золоуловителей с малым коэффициентом сопротивления, способных эффективно работать на естественной тяге, создаваемой дымовой трубой вследствие значительной разницы в температурах между дымовым газом и окружающим воздухом. Первоначально в качестве таких золоуловителей практиковалась установка циклонов НИИОГаз типа ЦН-24 и установка циклонов ЦКТИ с углом наклона крышки 30°. Затем с учетом всех специфических условий работы на естественной тяге был разработан новый тип циклона ЦМС-27. Эффективность этого циклона при дисперсном составе золы, образующейся при слоевом сжигании топлива, составляет примерно 75÷85%.
В отопительно-производственной котельной, оборудованной несколькими вертикальными паровыми котлами, каждый из них оснащается индивидуальными золоуловителями. На каждый котел устанавливаются один или два циклона непосредственно около дымовой трубы. Предпочтительней установка двух циклонов меньшего диаметра, так как это повышает эффективность и снижает высоту установки.
В зависимости от возможностей компоновки циклоны могут быть расположены как внутри, так и вне котельной. Уловленная зола накапливается в бункере, откуда периодически выгружается, для чего бункер снабжен шиберным затвором. Подводящие и отводящие газоходы, циклоны, часть дымовой трубы и течку для выпуска золы покрывают теплоизоляцией из минераловатных матов с целью предотвращения конденсации водяных паров, соблюдения условий техники безопасности и сохранения необходимой для обеспечения тяги температуры газов.
Многие отопительные котельные оборудуют чугунными секционными котлами типа «Универсал-4», «НИИСТУ-5», «Энергия-3» или другими аналогичного типа. Летучая зола, образующаяся при сжигании в таких котлах твердого топлива, характеризуется большим содержанием крупных фракций, что дает возможность обеспечить высокую степень очистки дымовых газов от золы и недожоги как в циклонах типа ЦН-15, так и в батарейных циклонах.
При малом объеме дымовых газов (от 0,9 до 1,5 м3/с), который характерен для перечисленных котлов, циклоны ЦН-15 по сравнению с батарейными циклонами обладают преимуществом в отношении меньшего расхода металла, простоты изготовления надежности в эксплуатации и эффективности.
Рекомендуется установка на каждый котел своей группы циклонов (обычно из двух спаренных аппаратов), расположенных непосредственно за котлом. Такая компоновка обеспечивает максимальный улов золы в циклонах и предохраняет боров о осаждения в нем крупных фракций золы. Если по компоновочным соображениям установить индивидуальные золоуловители не удается, возможна установка одного золоуловителя на группу котлов с расположением его вне здания котельной.
Температура дымовых газов на выходе из котлов рассматриваемого типа составляет от 250 до 3000С, что значительно ниже температуры газов от вертикальных котлов, а рекомендуемый золоуловитель имеет более высокое аэродинамическое сопротивление, чем циклон ЦМС-27. Поэтому в рассматриваемом случае необходима искусственная тяга.
Для котельных, оборудованных котлами типа ДКВР паропроизводительностью от 2,5 до 20 т/ч, рекомендуется установка индивидуальных золоуловителей, которые располагаются непосредственно за хвостовыми поверхностями нагрева, перед дымососами. При этом размещение золоуловителей допускается как в закрытых помещениях, так и вне здания. В отдельных случаях в зависимости от местных условий или режима работы котельной возможны установки золоуловителей на группу котлов.
Для котлов паропроизводительностью 2,5 и 4 т/ч рекомендуются блоки циклонов типа 1Д малого диаметра или группы циклонов типа ЦН-15, а для котлов паропроизводительностью от 6,5 до 20 т/ч — батарейные циклоны ЦКТИ. Блоки циклонов и батарейные циклоны поставляются заводами комплектно с котлами. При выборе типа золоуловителя следует учитывать, что группа циклонов типа ЦН-15 или Ц имеет более высокую эффективность, чем батарейные циклоны, но их аэродинамическое сопротивление выше последних примерно на 30%. Степень очистки дымовых газов при номинальном режиме работы блоков циклонов составляет 85÷90%, а у котлов с пылевидным сжиганием топлива 70÷80%.
Для котельных, оборудованных котлами паропроизводительностью от 25 до 230 т/ч, при сухом улавливании золы рекомендуются батарейные циклоны ЦКТИ. Для котлов паропроизводительностью 25÷75 т/ч могут быть установлены как односекционные, так и двухсекционные батарейные циклоны. Выбор числа секций в БЦ для указанных котлов определяется компоновочными соображениями и графиком работы котельной в летний и зимний периоды.
Двухсекционные батарейные циклоны рекомендуется устанавливать в тех случаях, когда ожидается длительная работа котла на пониженных нагрузках. В этом случае одна из секций отключается.
Трехсекционный батарейный циклон может применяться как первая ступень двухступенчатого золоуловителя, имеющего во второй ступени например, трехсекционный электрофильтр типа УВЗХ10.
Для котлов паропроизводительностью более 160 т/ч следует применять только четырехсекционные батарейные циклоны. Тип батарейного циклона должен выбираться для каждой установки золоулавливания с учетом вида сжигаемого топлива.
Ориентировочная эффективность нормализованных батарейных циклонов колеблется в пределах 80—90% и зависит главным образом от зернового состава золы. При необходимости установки золоуловителей более высокой эффективности при одноступенчатом улавливании могут быть применены аппараты ЦС ВТИ, МП ВТИ и электрофильтры типа УГ.
Учитывая особенности работы мокрых золоуловителей, применять их не рекомендуется в следующих случаях:
- при содержании в золе окиси кальция более 12÷15%, так как такая Зола обычно обладает вяжущими свойствами и ее следует использовать в строительстве;
- при наличии в топливе значительного количества серы (приведенная сернистость более 0,8% на 4,2 МДж/кг). Это вызывает коррозию газового тракта вследствие снижения температуры газов после скрубберов и требует принятия мер по нейтрализации гидрозоловой пульпы, что сопряжено со значительными затратами;
- при необходимости обеспечить более эффективное рассеяние дымовых газов в атмосфере, так как дымовые газы после мокрых золоуловителей имеют более низкую температуру, что снижает высоту подъема факела газов;
- при сжигании под котлами торфа, так как применяемые при сжигании торфа мокрые золоуловители ВТИ работают неудовлетворительно, что в первую очередь объясняется повышенным содержанием СаО в золе фрезерного торфа (30÷35%).
Большинство крупных электростанций оборудуются в настоящее время электрофильтрами. При сжигании каменных углей для получения гарантированно высокой эффективности улавливания золы скорость газа в электрофильтре принимается от 0,8 до 1,5 м/с. С учетом указанного выше диапазона скоростей удельная поверхность осаждения обычно выбирается в пределах от 50 до 100 м2/(м3/с).
В большинстве случаев проектирование электрофильтров ведут в расчете на минимальные избытки воздуха в котлоагрегате и подсосы воздуха в системах пылеулавливания. Следовательно, перед выберем типа аппарата необходимо с максимальной точностью определить ожидаемый объемный расход газов через систему золоулавливания с тем, чтобы в процессе эксплуатации оказалось возможным обеспечить в электрофильтре действительно оптимальные скорости газов.
Для очистки дымовых газов от золы и пыли с высоким удельным электрическим сопротивлением слоя (более 21010 Ом.см) применяются рукавные фильтры с рукавами из стекловолокна, синтетической ткани орлон, нитрон, лавсан, тефлон и др.
Применение двухступенчатой схемы очистки дымовых газов обуславливается необходимостью достижения высоких степеней очистки при сжигании многозольных топлив или когда требуется раздельное улавливание крупных и мелких фракций уноса (например, возврат недожога в топку котла, использование мелких фракций золы для извлечения из нее редких металлов и т. д.) В некоторых котельных, сжигающих многозольное твердое топливо, для очистки дымовых газов применяются двухступенчатые золоулавливающие установки, состоящие из инерционных сухих и мокрых золоуловителей. Однако такие установки характеризуются высоким аэродинамическим сопротивлением, не всегда обладают требуемой эффективностью и имеют все недостатки, свойственные мокрым золоуловителям. Поэтому применение двухступенчатых систем золоулавливания с мокрыми фильтрами в настоящее время не рекомендуется.
При сжигании многозольных топлив широкое применение находит установка перед электрофильтрами центробежных аппаратов.
Для ряда котельных агрегатов, сжигающих многозольное топливо, в качестве первой ступени очистки применены циклоны типа ЦН большого диаметра. Установки имеют высокие показатели по эффективности, но из-за больших габаритов циклонов, в основном по высоте, они плохо компонуются с электрофильтрами и в целом с котельным агрегатом.
Выбор и расчет циклона
Расчет циклона заключается в выборе типа, определении гидравлического сопротивления и эффективности циклона при заданных расходе газа и температуре газа, разряжении в циклоне, начальной концентрации пыли Z1, среднем размере частиц пыли d и ее плотности.
Определяем плотность газа при рабочих условиях:
Определяем расход газа при рабочих условиях:
Определяем диаметр циклона при оптимальной выбранной оптимальной скорости (3÷5 м/с)
По нормалям [] принимаем ближайший стандартный диаметр циклона, его геометрические размеры и находим действительную скорость газа в циклоне.
Вычисляем коэффициент сопротивления циклона:
.
Величины K1, K2,500берем из[2].
Находим гидравлическое сопротивление
.
Определяем размер частиц, улавливаемых циклоном с эффективностью более 50%
.
где Dt,ont,t и Wt- величины, соответствующие условиям при которых получена величина d50t.
Определяем среднеквадратичное отклонение lg()n вычислим из выражения:
.
Величину х найдем по формуле:
.
На основе [] для хопределяем значениеФ(х).
Эффективность циклона определим из выражения:
.
Расчет и выбор мультициклона
Расчет батарейного циклона для очистки газов заключается в определении его гидравлического сопротивления и эффективность при известных нормальном расходе газа, плотности газа, температуре, разрежении в циклоне, начальной концентрации пыли и ее плотности. При этом должен быть известен дисперсный состав пыли (зола):
d <5 5÷10 10÷20 20÷40 >40
% 10 8 8 28 46
Расчет производят в следующем порядке.
Определяем плотность газа при рабочих условиях:
.
Определяем расход газа при рабочих условиях:
.
Исходя из возможности засорения по [ ] выбираем циклонный элемент с диаметром D и розеткой , расход газа через который при оптимальной скоростиWц= 4÷5 м/с равен
.
Находим необходимое число циклонных элементов
.
Принимаем компоновку мультициклона: количество групп, количество элементов в каждой группе и расположением по рядам. При принятой компоновке скорость газа в циклонном элементе
.
Гидравлическое сопротивление батарейного циклона
.
Эффективность работы батарейного циклона при эталонных условиях
.
Расчет и выбор форсуночного скруббера
Расчет форсуночного испарительного скруббера сводится к определению размеров, расхода воды и его эффективности при следующих данных: расходе раза, поступающего в скруббер, содержащего влаги в газе, избыточном давлении в скруббере, температуре и начальной концентрации пыли в газе. При этом должен быть известен дисперсный состав и плотность пыли перед скруббером.
Находим объемный расход сухих газов в скруббере при нормальных условиях:
.
Температура мокрого термометра tм, до которой можно охладить газ в скруббере, находим по табл. [ ].
Начальная и конечная энтальпия водяных паров, содержащихся в газах, кДж/кг
Количество тепла, отнимаемое от газов в скруббре, кВт:
где сг - теплоемкость сухого газа, кДж/м3;у - содержание водяных паров в насыщенном влагой газе, кг/м3.
Средняя разность температур между газом и водой:
,
где tн, tк- начальная и конечная темпеpатуpы воды (tк пpинимается на 5-10оС ниже темпеpатуpы мокpого теpмометpа).
Объемный коэффициент теплопередачи K в скруббере принимаем равным 120÷240 Вт/м3С. Необходимый рабочий объем скруббера, м3
Расход воды на скруббер, кг/c
где - коэффициент испарения (0.5);
iп- энтальпия насыщенного пара при tм,
iн - энтальпия воды при tн;iк- то же при tк.
Влагосодержание газа на выходе из скруббера
.
Расход газа на выходе из скруббера при рабочих условиях, м3/c
.
Принимая скорость Wгаза в скруббере 1÷2 м/с, определим необходимый диаметр скруббера, м
Необходимая активная высота скруббера, м
.
Соотношение высоты и диаметра скруббера принимают в пределах Н/D 2÷2,5.
Расчет и выбор электрофильтра
Для выбора и расчета электpофильтpов серии УГ необходимы следующие исходные данные: расход влажного газа; плотность газов; темпеpатуpа газов; pазpежение в системе; рабочее напряжение; состав дымовых газов; концентрация пыли перед электpофильтpом; дисперсный состав пыли.
Расчет сводится к определению основных конструктивных размеров фильтра и его эффективности.
Плотность газов при рабочих условиях
Расход газа пpи pабочих условиях
Задаваясь скоpостью газа в электpофильтpе Wг=0.5÷1 м/с, получим необходимую площадь попеpечного сечения электpофильтpа
.
По площади сечения выбиpаем тип электpофильтpа и определяем фактическая скоpость газа в электpофильтpе
.
Относительная плотность газа пpи стандаpтных условиях (Pсp=101,3 кПа; tст=20oС):
.
Кpитическая напpяженность электpического поля
,
где R1- pадиус коpониpующего остpия (пpинимаем pавным 1 мм).
Определяем кpитическое напpяжение коpоны :
,
где H - pасстояние между плоскостями коpониpующих и осадительных электpодов, м;
S - шаг коpониpующих электpодов, м.
Линейная плотность тока коpоны:
,
где f=0,055 пpи H/S выбирается по [ ].
Hапpяжение электpического поля
.
Вязкость компонентов, входящих в состав дымовых газов пpи pабочих условиях, опpеделяются по фоpмуле:
,
подставляя различные значения 0и С, находим
CO2=0,2210-4 Hc/м2;
O2=0,2710-4;
H2O=0,14910-4;
N2=0,23110-4Hc/м2.
Относительная молекулярная масса газов
.
Вязкость дымовых газов
.
Скорость дрейфа частиц размером свыше 1 мкм, м/с
.
Скорость дрейфа частиц размером менее 1мкм
.
Удельная поверхность осаждения, м2с/м3
.
Фракционный коэффициент очистки определяется по формуле
.
Для золовых частиц различных размеров действительные скорости дрейфа и фракционные коэффициенты
Размер частиц, мкм 1 1÷2 2÷15 15÷30 30
Средний радиус частиц ,мкм 0.25 0.75 4.25 11.25 65
Скорость дрейфа Wд100, м/с 0.073 1.24 7.0 18.6 108
Коэффициент очистки i 0.05 0.55 0.987 1 1
Общий коэффициент очистки
.
- Учебное пособие
- 1 Oбщие указания
- 2 Расчет горения топлива
- 3 Выбор тепловой схемы котла
- Выбор метода регулирования температуры перегрева пара
- 5 Выбор параметров среды в опорных точках тепловой схемы
- 6 Выбор профиля котла
- 7 Выбор температуры уходящих газов
- 8 Выбор температуры подогретого воздуха
- Тепловой баланс котла, определение коэффициента полезного действия и расхода топлива
- 10 Расчет топки
- 11 Расчет фестона (испарительных пучков)
- 12 Расчет пароперегревателя
- 13 Расчет водяного экономайзера
- 14 Расчет воздухоподогревателя
- 15 Сводная таблица теплового расчета котла
- 16 Выбор котлоагрегатов и вспомогательного оборудования
- 17 Указания к методике выполнения аэродинамического расчета котла
- 18 Указания к расчету элементов котла на прочность
- 18.1 Расчетное давление и расчетная температура
- 19 Выбор схемы водоподготовки
- Выбор и расчет газоочистки парового котла
- 20.1 Общие принципы выбора газоочистки
- Перечень ссылок