RU2022624C1 - Способ очистки и отвода дымовых газов - Google Patents

Способ очистки и отвода дымовых газов Download PDF

Info

Publication number
RU2022624C1
RU2022624C1 SU4910248A RU2022624C1 RU 2022624 C1 RU2022624 C1 RU 2022624C1 SU 4910248 A SU4910248 A SU 4910248A RU 2022624 C1 RU2022624 C1 RU 2022624C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
zone
neck
gases
water
border
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Анатолий Максимович Говорин
Original Assignee
Анатолий Максимович Говорин
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Анатолий Максимович Говорин filed Critical Анатолий Максимович Говорин
Priority to SU4910248 priority Critical patent/RU2022624C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2022624C1 publication Critical patent/RU2022624C1/ru

Links

Landscapes

  • Treating Waste Gases (AREA)

Abstract

Использование: отвод дымовых газов, образующихся при работе котлоагрегатов при реконструкции золоуловителей мокрого типа действующих котлоагрегатов, имеющих трубы Вентури. Сущность изобретения: при работе котлоагрегата (К) 1 в среднем режиме нагрузки определяют оптимальный расход воды на форсунки 14 и 15. Затем устанавливают шибер 17 таким образом, чтобы датчики температуры 16 зафиксировали оптимальную температуру. При переводе К 1 на режим полной нагрузки возрастает температура отводимых газов в газоходе 10, поступает команда на открытие клапана 19 для увеличения расхода воды и шибера 17 для увеличения подачи подогретого воздуха, при этом в трубе Вентури двуфакельная форсунка 14 имеет полые факелы, а двуфакельная форсунка 15 имеет встречный полый факел и попутный объемный факел. 1 ил.

Description

Изобретение относится к способам очистки и отвода дымовых газов, преимущественно, от котлоагрегатов, но может быть использовано также в других отраслях промышленности, например в черной металлургии.
Известен способ очистки и отвода дымовых газов от котлоагрегата, работающего от сжигания угля, при котором дымовые газы последовательно обрабатывают водой в золоуловителе с трубами Вентури, сепарируют в каплеуловителях, а затем через дымососы, всасывающие и напорные газоходы отводят в вытяжную трубу. Достаточно высокая эффективность улавливания золы в известном способе обеспечивается преимущественно за счет использования нового в технологическом и конструктивном отношении типа каплеуловителя, а именно мокрого, многовводного, кольцевого, снабженного цилиндрической вставкой. Такой каплеуловитель имеет высокую материалоемкость и стоимость, а также требует повышенного расхода воды на пленочное орошение наружной и внутренней поверхностей цилиндров, что служит препятствием к его широкому внедрению, особенно при реконструкции системы очистки дымовых газов действующего котлоагрегата, когда необходимо предварительно демонтировать существующие каплеуловители.
Наиболее близким к предлагаемому по технической сущности и достигаемому результату является способ очистки и отвода дымовых газов, включающий последовательно обработку дымовых газов водой в золоуловителе с трубами Вентури, сепарацию в каплеуловителях, смешение с подогретым воздухом на выходе из последних и отвод газа через дымососы, всасывающие и напорные газоходы в вытяжную трубу.
Известный способ обеспечивает эффективную очистку дымовых газов от пыли, в частности за счет организации более эффективного смешения газовых потоков, применения последовательно соединенных скоростных концентраторов пыли в виде циклонов и дополнительной коагуляции пыли на входе и выходе трубы Вентури. Однако преимущества известного способа в полной мере проявляются только при очистке и отводе дымовых газов от агрегатов черной металлургии. Известные попытки внедрить аналогичную технологическую схему очистки и отвода дымовых газов для котлоагрегатов (например, на Иркутской ТЭЦ-10), работающего на сжигании угля и снабженного системой воздухоподогрева, успехом не увенчались. Причины этого заключаются в следующем: во-первых, котлоагрегат работает в различных, существенно отличающихся режимах нагрузки, например от 60 до 100% его мощности, в связи с чем не представляется возможным осуществлять вручную такую регулировку запорно-регулирующей арматуры, при которой на всей ширине диапазона изменения режима работы котлоагрегата обеспечивалось бы одновременное выполнение двух условий, а именно достижение степени очистки газов от золы не ниже заданной и поддержание заданной оптимальной температуры отводимых газов в напорных газоходах, при которой в последних, а также в дымовой трубе не образуется конденсат и, кроме того, обеспечивается необходимое рассеивание отводимых газов в верхних слоях атмосферы;
во-вторых, сжигание угля неизбежно сопровождается образованием золы, причем зольность углей некоторых месторождений весьма значительна. Отрицательная роль золы проявляется как в связи с ее абразивными свойствами, так и в связи со свойством при контакте с водой образовывать соединения кальция, которые имеют тенденцию откладываться на стенках. Поэтому использование известного способа для котлоагрегата, работающего на сжигание угля, неизбежно вызовет, с одной стороны, ускоренный абразивный износ последовательно соединенных циклонов и связанных с ними трубопроводов, а с другой стороны, может привести к образованию прочных отложений, например в зоне эжекции зологазового концентрата и внутри каплеуловителя, в зоне установки циклона. Все это в конечном итоге снизит эффективность очистки и отвода газов от котлоагрегата.
Цель изобретения - повышение эффективности очистки и отвода газов от котлоагрегата, работающего на сжигании угля и снабженного системой воздухоподогpева, в широком диапазоне изменения режима его работы.
Поставленная цель достигается за счет того, что в известном способе очистки и отвода дымовых газов, включающем последовательную обработку дымовых газов водой в золоуловителе с трубами Вентури, сепарацию в каплеуловителях, смешение с подогретым воздухом на выходе из последних и отвода газа через дымососы, всасывающие и напорные газоходы в вытяжную трубу, воду центрально распыляют в каждой трубе Вентури последовательно в четырех зонах, в первой зоне - навстречу потоку газов с размещением границы зоны орошения в пределах двух третей длины конфузора от начала горловины, во второй зоне - по ходу потока газов с размещением границы зоны орошения в пределах горловины, в третьей зоне - навстречу потоку газов с размещением границы зоны орошения в диффузоре на расстоянии от конца горловины 0,4-0,8 диаметра горловины, в четвертой зоне - в диффузоре с размещением границы зоны орошения на расстоянии от конца горловины, составляющим не менее одного ее диаметра, в первых трех зонах воду распыляют в форме полых факелов, в последней зоне - в форме объемного факела, при этом расход воды для всех зон и расход подогретого воздуха непрерывно автоматически и синхронно регулируют в большую или меньшую сторону по величине отклонения соответственно в большую или меньшую сторону температуры газов в напорных газоходах от оптимальной.
На чертеже схематически изображено устройство для реализации предлагаемого способа.
Схема включает котлоагрегат 1, газоход 2, конфузор 3, горловину 4 и диффузор 5 трубы Вентури, газоход 6, центробежный каплеуловитель 7, всасывающий газоход 8, дымосос 9, напорный газоход 10, вытяжную трубу 11, систему воздухоподогрева 12 котлоагрегата 1, воздуховод 13, двуфакельную форсунку 14, установленную по оси конфузора 3 и образующую противоположно направленные полые факелы, двуфакельную форсунку 15, установленную по оси диффузора 5 и образующую противоположно направленные факелы, один из которых - полый, а другой - объемный и направлен по ходу дымовых газов, датчики температуры 16, шибер 17, вентили 18, клапан 19, исполнительный механизм 20, электронный регулятор температуры 21.
Способ осуществляют следующим образом. Опытным путем определяют такое положение двуфакельных форсунок 14 и 15 на осях конфузора 3 и диффузора 5 трубы Вентури, чтобы границы всех зон орошения от четырех факелов при минимальном и максимальном расходе воды находились на стенках трубы Вентури в пределах, указанных выше. При этом не должно быть такого положения, когда какой-либо факел не образует на стенке трубы Вентури границы зоны орошения, поскольку это означало бы, что часть воды, идущей на образование соответствующего факела, используется неэффективно из-за того, что не весь объем дымового газа в этом случае подвергается орошению. Установлено, что, если в конфузоре 3 граница зоны орошения первого факела первой зоны находится на таком расстоянии от горловины 4, которая превышает две трети длины конфузора 3, то это неизбежно приведет к образованию на стенке конфузора 3 в его средней части отложений золы. Если граница зоны орошения второго факела выходит за пределы горловины 4, то это существенно отразится на работе установки. При этом в случае размещения границы зоны орошения в пределах конфузора 3 произойдет снижение скорости газового потока, что соответственно повлечет за собой уменьшение жесткости (скорости составляющих факел капелек воды) и первого факела, который не будет достигать стенок конфузора 3 и соответственно на весь объем проходящего газа будет орошаться распыленным факелом, в результате чего снизится эффективность золоулавливания. В случае размещения границы зоны орошения второго факела в пределах диффузора из-за высокой скорости газового потока, по крайней мере, большая часть факела не будет достигать стенок диффузора, что также повлечет за собой снижение эффективности золоулавливания.
Если в третьей зоне орошения, находящейся в пределах диффузора 5, граница зоны орошения будет находиться от горловины 4 на расстоянии менее 0,4 ее диаметра, то из-за высокой скорости газового потока не все капельки воды факела будут достигать стенки диффузора 5, что равносильно уменьшению количества улавливаемых частичек золы. Если же граница из-за недостаточного давления в форсунке будет находиться от горловины 4 на расстоянии более 0,8 ее диаметра, то это отрицательно скажется на жесткости факела и приведет к уменьшению плотности распределения составляющих его капелек воды, что в конечном счете снизит эффективность золоулавливания.
Если в четвертой зоне орошения, также находящейся в пределах диффузора 5, сместить границу зоны орошения к горловине 4 на расстояние, составляющее менее одного ее диаметра, то в этом случае опять-таки из-за высокой скорости газового потока не произойдет полного раскрытия объемного факела и плотность орошения не будет равномерной по всей площади поперечного сечения, что соответственно снизит эффективность очистки газа.
При работе котлоагрегата 1 в среднем режиме нагрузки, например 75% мощности, опытным путем определяют оптимальный расход воды на форсунки 14 и 15. Оптимальный расход будет соответствовать минимальному, обеспечивающему задаваемую степень очистки газов от золы, например 98,5%. После этого устанавливают шибер 17 таким образом, чтобы датчики температуры 16 в напорном газоходе 10 зафиксировали оптимальную температуру, определяемую по известной методике, изложенной в специальной литературе, или на основании опыта эксплуатации котлоагрегата 1. Затем переводят котлоагрегат 1 в другой режим нагрузки, например 100% мощности. Это приведет к увеличению концентрации золы, а также к увеличению температуры отводимых газов в напорном газоходе 10 в зависимости от величины отклонения температуры от оптимальной в электронном регуляторе температуры 21 формируется команда на исполнительный механизм 20, автоматически открывающий клапан 19 для увеличения расхода воды и шибер 17 для увеличения расхода подогретого воздуха из системы воздухоподогрева 12.
Степень открытия клапана 19 синхронизируют со степенью открытия шибера 17, исходя из того, что повышенный расход воды на форсунки обеспечивает степень очистки дымовых газов, имеющих более высокую концентрацию золы (98,5%), а повышенный расход подогретого воздуха, смешиваемого с отводимыми газами в верхней части каплеуловителя 7, компенсирует полностью переохлаждение дымовых газов в трубе Вентури, что произойдет тогда, когда датчики 16 зафиксируют заданную оптимальную температуру.
После этого котлоагрегат 1 может эксплуатироваться в широком диапазоне изменения режима его работы при сохранении высокой эффективности очистки и отвода дымовых газов.

Claims (1)

  1. СПОСОБ ОЧИСТКИ И ОТВОДА ДЫМОВЫХ ГАЗОВ, включающий последовательно обработку дымовых газов водой в золоуловителе с трубами Вентури, сепарацию в каплеуловителях, на выходе которых смешение дымового газа с подогретым воздухом и отвод газа через дымососы, всасывающие и напорные газоходы в вытяжную трубу, отличающийся тем, что, с целью повышения эффективности очистки и отвода газов от котлоагрегата, работающего на сжигании угля и снабженного системой воздухоподогрева в широком диапазоне изменения режима его работы, воду центрально распыляют в каждой трубе Вентури последовательно в четырех зонах, в первой зоне - навстречу потоку газов с размещением границы зоны орошения в пределах 2/3 длины конфузора от начала горловины, во второй зоне - по ходу потока газов с размещением границы зоны орошения в пределах горловины, в третьей зоне - навстречу потоку газов с размещением границы зоны орошения в диффузоре на расстоянии от конца горловины 0,4 - 0,8 диаметра горловины, в четвертой зоне - в диффузоре с размещением границы зоны орошения на расстоянии от конца горловины, составляющим не менее одного ее диаметра, в первых трех зонах воду распыляют в форме полых факелов, в последней зоне - в форме объемного факела, при этом расход воды для всех зон и расход подогретого воздуха непрерывно автоматически и синхронно регулируют в большую или меньшую сторону по величине отклонения соответственно в большую или меньшую сторону температуры газов в напорных газоходах от оптимальной.
SU4910248 1990-12-05 1990-12-05 Способ очистки и отвода дымовых газов RU2022624C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4910248 RU2022624C1 (ru) 1990-12-05 1990-12-05 Способ очистки и отвода дымовых газов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4910248 RU2022624C1 (ru) 1990-12-05 1990-12-05 Способ очистки и отвода дымовых газов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2022624C1 true RU2022624C1 (ru) 1994-11-15

Family

ID=21559977

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4910248 RU2022624C1 (ru) 1990-12-05 1990-12-05 Способ очистки и отвода дымовых газов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2022624C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2506498C1 (ru) * 2012-05-22 2014-02-10 Научно-производственное акционерное общество закрытого типа (НПАО) "ЗОЯ" Способ сжигания хлорсодержащих твердых отходов и устройство для его осуществления
CN104888558A (zh) * 2015-06-16 2015-09-09 河南海力特机电制造有限公司 高压细水雾文丘管
CN110987977A (zh) * 2019-12-31 2020-04-10 中国热带农业科学院农业机械研究所 一种智能伺服电缸式纯化分离控制***及方法

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 1284583, кл. B 01D 47/00, 1985. *
Л.И.Кропп и др. Золоуловители с трубами Вентури на тепловых электростанциях. М.: Энергия. 1977, с.23, рис.21, с.105, рис.3-12. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2506498C1 (ru) * 2012-05-22 2014-02-10 Научно-производственное акционерное общество закрытого типа (НПАО) "ЗОЯ" Способ сжигания хлорсодержащих твердых отходов и устройство для его осуществления
CN104888558A (zh) * 2015-06-16 2015-09-09 河南海力特机电制造有限公司 高压细水雾文丘管
CN110987977A (zh) * 2019-12-31 2020-04-10 中国热带农业科学院农业机械研究所 一种智能伺服电缸式纯化分离控制***及方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4272499A (en) Process and apparatus for the removal of particulate matter and reactive or water soluble gases from carrier gases
CN101036847A (zh) 一种烟气净化除尘设备及其工艺方法
US4057602A (en) Venturi scrubber
CN102172468A (zh) 一种三程式除尘脱硫器
CN109012101B (zh) 一种陶瓷烟气除尘脱硫脱硝***
US4483258A (en) Incinerator steam generation system
CN201628227U (zh) 遗物祭品焚烧及后处理设备
RU2022624C1 (ru) Способ очистки и отвода дымовых газов
CN111575435B (zh) 超洁净煤气回收的转炉一次干法除尘***和方法
CN110639284B (zh) 一种用于湿法除尘净化的排气筒和方法
CN218208277U (zh) 一种天然气管道清理装置
CN209501207U (zh) 一种焦炉无组织排放污染物综合治理***
RU2425289C1 (ru) Огневой нейтрализатор промышленных стоков
GB2101497A (en) Combined scrubber and cyclone
CN109513270A (zh) 超音速烟气脱水脱颗粒物分离装置
CN204447645U (zh) 一种旋风喷雾式脱硫除尘器
CN209246062U (zh) 一种降低烟梗生物质燃料燃烧的氮氧化物装置
CN208907617U (zh) 燃烧器、燃烧***和沥青搅拌站
RU151242U1 (ru) Утилизационно-очистительная установка
CN1040843C (zh) 大型柴油机废气的净化方法及设备
CN207951084U (zh) 球团烟气脱硝处理***
RU2027526C1 (ru) Способ очистки газов от пыли
CN213777732U (zh) 一种污泥处理***
CN211936195U (zh) 一种离心式降尘除雾器
CN211575911U (zh) 一种实现窑尾粉尘超低排放的装置