(5)控制二次揚塵(優(yōu)化振動、移動極板、出口凝聚器)。
采用電除塵器本體結構優(yōu)化設計、流場分布優(yōu)化和運行控制優(yōu)化以減少二次揚塵對整體除塵效率的影響。目前影響的因素有1)反電暈2)振打3)離子風的吹漂移。
部分專家還認為
(1)目前有些環(huán)保公司除塵設計的頂部振打有一定的缺陷,清灰效果差。改造時需將頂部振打改為側向振打。
(2)移動極板來源于日本的技術,轉動對機械加工質量要求較高,采用該技術需要國內的加工精度,此項技術只是為了解決電場二次揚塵,適用于原有除塵器較高的電廠30mg,日本采用此技術能降低除塵器出口至5mg。國內除塵器出口較高(>50mg)的采用此項技術并不能得到很好的效果。
二電袋復合(布袋)除塵器。
在電除塵器改造難度較大或改造費用過高時,可采用電袋或布袋除塵器,并綜合考慮過濾風速、濾袋材質、氣流分布、清灰方式、濾袋壽命及廢棄濾袋處理等問題。
缺點:阻力較大,1000~1500pa,新布袋工況隨著時間增加阻力力逐漸增加。
專家建議:CFB爐優(yōu)先考慮袋式除塵器,入口煙溫大于140°C,硫份較高的不建議使用電袋除塵器。并且需考慮原有電除塵殼體防爆的問題。
個人認為:除塵器改造主要仍已在現(xiàn)有電除塵器改造上為主。袋除塵主要是在上述技術均不能滿足時推薦,如高比電阻的電廠(工況惡劣),并且仍首推電袋除塵器。
三濕式電除塵器(WESP)
針對國家大型城市的顆粒物治理要求及今后更嚴格的環(huán)保標準,在進行原除塵器改造(考慮脫硫影響)不能達標排放時,可考慮在脫硫出口增設濕式電除塵器。此技術同樣來源于日本,目前日本只有5臺機組采用700MW三臺,1000MW二臺,運行情況良好,PM2.5、SO3、石膏雨均能下降。
優(yōu)點:PM2.5、SO3、石膏雨均能下降,似乎是滿足個別電廠提出的燃煤機組吸收塔出口煙塵含量低于5mg(燃機標準)的唯一技術。能解決目前無GGH電廠石膏雨的問題。
缺點:目前國內大型機組運行的沒有,只有一些小的化工行業(yè)在運用,設備長期運行的可靠性有待檢驗。設備增加了系統(tǒng)的阻力,一般將帶來300KW的電耗增加?,F(xiàn)有的機組改造空間有限,廠家為了工程硬上并不一定滿足要求,日本的濕式除塵器都比較大。還需考慮極板的防腐問題,國內的(淄博)不銹鋼+NaOH調質或玻璃鋼材質運行能否滿足防腐的要求。重金屬下來后廢水處理的問題。造價(100元/kw)、運行費用較高。