CN102125787B - 径流式长袋低压脉冲袋式除尘器 - Google Patents

径流式长袋低压脉冲袋式除尘器 Download PDF

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Abstract

径流式长袋低压脉冲袋式除尘器。目前喷吹脉冲除尘器普遍存在着滤袋检查更换操作过程繁琐,易受天气因素干扰;高压气流对滤袋冲刷过强而缩短滤袋使用寿命,因设备热胀冷缩而导致的烟道密封不严等缺点。本产品组成包括:一组单台袋式除尘器及其控制器,所述的控制器包括PC柜(25),所述的PC柜分别连接工业控制计算机(26)、程序逻辑控制器(27)、电动机控制中心(28)、现场控制箱(29)、安装在所述的单台袋式除尘器的进口烟道上的温度传感器(44)、安装在所述的单台袋式除尘器的集灰斗上的料位传感器(45)和分别安装在净气室壳体与尘气室壳体上的压差传感器(22),单台袋式除尘器之间为并联结构。本产品用于燃煤锅炉烟尘治理。

Description

径流式长袋低压脉冲袋式除尘器
技术领域:
本发明涉及一种燃煤锅炉烟尘治理使用的径流式长袋低压脉冲袋式除尘器。
背景技术:
目前国内外燃煤锅炉烟尘治理使用的袋式除尘器,清灰方式主要有三种类型。
1.机械振动清灰袋式除尘器。利用机械装置振打或摇动悬吊滤袋的框架,使滤袋产生振动而清落积灰。这是一种最老和最简单的方式,曾经在工业中广泛采用。机械振打的振动分布不均匀,要求的过滤风速低。振动波由上向下传播,滤袋上下表面清灰不均匀,造成上部过度清灰,下部清灰不足。滤袋经常受剧烈的机械力作用损坏较快。滤袋的更换和检修工作量较大。但是由于某些机械振打方式简单、投资低,因而在一些场合〔小型〕仍在采用。
2.分室反吹类清灰的袋式除尘器及振动反吹并用清灰的袋式除尘器。反吹清灰也叫逆气流清灰,它是采用室外或循环空气以于含尘气流相反的方向通过滤袋,使其上的尘块脱落。反吹清灰在整个滤袋上的气流分布比较均匀,但清灰强度小,占地面积大、结构复杂、造价高、过滤风速不宜过大。振动反吹并用清灰的袋式除尘器是采用机械振打和逆气流相结合的方式清灰,多用于冶金、化工、铸造、水泥、医药等行业。燃煤锅炉袋式除尘器尚无应用。
3.脉冲喷吹清灰袋式除尘器。目前,脉冲除尘器在国内除尘领域属于先进的主流技术。清灰是用压缩空气瞬间以很高的速度通过滤袋口处的文氏管。同时引射自身体积大数倍的诱导空气一同吹入滤袋,形成空气波,使滤袋由袋口至底部产生急剧的膨胀冲击作用。造成很强的清灰作用。可在过滤工作状态下进行清灰。清灰效果好,允许的过滤风速也高。
脉冲除尘器又可分为旋转脉冲清灰和行脉冲清灰两种方式。旋转式喷吹脉冲除尘器用一个脉冲阀,连接一组旋转臂作喷吹管,一边旋转一边对花板下滤袋进行喷吹清灰,减少设备所需了脉冲阀数量,但存在结构复杂,安装和加工要求严,结构旋转臂容易产生磨损现象,且旋转机构存在误差而造成喷吹效果降低。目前行喷吹脉冲除尘器普遍存在着滤袋检查更换操作过程繁琐,易受天气因素干扰;高压气流对滤袋冲刷过强而缩短滤袋使用寿命。
目前,所有除尘器也都存在着因设备热胀冷缩而导致的烟道密封不严等缺点。
发明内容:
本发明的目的是针对上述现有脉冲除尘器技术所存在的问题提供一种径流式长袋低压脉冲袋式除尘器,采用低压脉冲均流行喷吹清灰方式,在保证清灰强度的同时有效的改善了同类高压脉冲除尘器清灰时高压气流对滤袋的冲刷,大大提高了滤袋的使用寿命同时也提高了清灰效果。
上述的目的通过以下的技术方案实现:
径流式长袋低压脉冲袋式除尘器,其组成包括:一组单台袋式除尘器及其控制器,所述的控制器包括PC柜,所述的PC柜分别连接工业控制计算机、程序逻辑控制器、电动机控制中心、现场控制箱;分别安装在所述的单台袋式除尘器的进口烟道上的温度传感器、分别安装在所述的单台袋式除尘器集灰斗上的料位传感器、和分别安装在所述的单台袋式除尘器的净气室壳体与所述的单台袋式除尘器的尘气室壳体上的压差传感器,所述的单台袋式除尘器之间为并联结构。
所述的径流式长袋低压脉冲袋式除尘器,所述的单台袋式除尘器包括安装钢支架上尘气室,所述的尘气室一端连接进气烟箱,另一端连接出气烟箱,所述的尘气室上面连接所述的净气室,下面连接所述的集灰斗,所述的尘气室壳体上连接花板,所述的花板连接滤袋装置,所述的进气烟箱的进口烟道和出口烟道分别连接旁路烟道,所述的净气室连接喷吹系统,所述的喷吹系统连接供气系统,所述的进口烟道连接喷淋降温装置和粉尘预涂装置。
所述的径流式长袋低压脉冲袋式除尘器,所述的喷吹系统包括脉冲阀,所述的脉冲阀连接气包,所述的气包连接喷吹管,所述的喷吹管连接喷嘴,所述的喷嘴直径φ50,长60mm,所述的喷嘴在与所述的喷吹管连接部位管内口倒圆弧,所述的喷嘴孔径为φ21或φ22或φ23或φ24或φ26。
所述的径流式长袋低压脉冲袋式除尘器,所述滤袋装置包括高强度轻型滤袋框架,所述的高强度轻型滤袋框架与压边圈连接后与滤袋连接,所述的压边圈为冲压弯曲的钢板或者为扁钢带椭圆弯曲折边,所述的滤袋为双层底或者双层底边框或者双层上边框或者双层中部接头结构。
所述的径流式长袋低压脉冲袋式除尘器,所述的进口烟道与所述的进气烟箱中分别具有烟气导流板。
所述的径流式长袋低压脉冲袋式除尘器,所述的进气烟箱中还具有粉尘预分离装置,所述的粉尘预分离装置折角朝气流方向垂直安置。
所述的径流式长袋低压脉冲袋式除尘器,所述的喷淋降温装置包括水泵,所述的水泵通过水管连接喷头。
所述的径流式长袋低压脉冲袋式除尘器,所述的旁路烟道上具有金属膨胀节和组合旁路阀。
所述的径流式长袋低压脉冲袋式除尘器,所述的供气系统包括压力罐,所述的压力罐连接空气压缩机,所述的空气压缩机连接空气干燥机,所述的空气干燥机连接供气管道,所述的净气室壳体上具有观察窗、大型检修门。
本发明的有益效果:
1.本发明是由多个单台袋式除尘器并联组合而成,通过控制系统统一控制,实现对大型设备的综合控制。因此可处理50000m3/h~2500000m3/h大、中、小型发电机组燃煤锅炉的烟气。
2.本发明在每单台袋式除尘器的烟气入口、出口处装有单板弹性密封截止阀,采用弹性密封,弹性装置补偿了钢结构在高温下产生的变形,保证阀板与阀框的严密接触,弹性密封装置的压力实现接触密封,保证了阀门的漏风率小于1%。从根本上解决了袋式除尘器密封不严的难题。
3.在每单台袋式除尘器的烟气入口装有烟气导流板、气流分布板。烟气导流板设于气流改变方向或断面改变处。通过计算机气流模拟技术,调整烟气导流板和气流分布板,平衡每单台袋式除尘器入口的烟气流量,控制气流不均匀率;在气流分布板后设置一层粉尘预分离装置。它能使大颗粒粉尘及未燃尽的高温煤粒预先被分离至集灰斗中,避免滤袋被磨损和烧坏。
4.在每单台袋式除尘器的烟气入口滤袋的最前部,还设置烟气导流板和粉尘预分离装置。可使烟气流速均匀,避免烟气冲刷和烧损滤袋;提升冷风阀可在锅炉停炉时自动打开,排出滞流在袋式除尘器内部的烟气,使袋式除尘器停机后不会发生结露。当每次锅炉点火时烟气直排、油点炉或油煤混烧时,可打开粉尘预涂装置,在锅炉引风机的作用下,把粉尘先吸附在滤袋外表面形成粉尘膜后袋式除尘器再投入运行,不会发生油污粘袋现象;在袋式除尘器烟气入口装有喷淋降温装置,该系统在烟气超过滤料耐受温度前可自动工作,降温能力达到≥30%℃。可保护滤料不受高温侵害。
5.本发明的清灰单元采用定时或定阻力清灰控制,当任意单元的阻力达到设定值时,清灰系统启动,有利于滤袋寿命延长,使袋式除尘器处于最经济运行方式。用低压脉冲喷吹,清灰时脉冲阀顺序启动,压缩空气瞬间喷出,适中的清灰能量和滤袋表面加速度,使粉尘从滤袋上快速剥离,同时减少二次扬灰,清灰气团自上而下进入滤袋,使滤袋状态从瘪皱到鼓胀,滤袋振动加速度使灰尘脱落。压缩空气逐排送到相应滤袋,直至单元清灰完成。
本发明的清灰压力<0.3MPa,低压脉冲清灰可以使清灰能量适中,避免过分清灰和清灰不足。在达到清灰效果的同时,根据不同工况尽量降低清灰压力,可有效保护滤袋,延长滤袋使用寿命。
本发明采用均流喷吹技术,各滤袋喷吹力度一致,避免过度清灰和清灰不足。压缩空气利用率高,压缩空气量和清灰能耗低,实现有效节能。
6.本发明的过滤单元采用外滤式过滤形式,滤袋起分离作用,袋笼置于滤袋内侧,起支撑滤袋作用。
袋笼及滤袋采用圆形结构,使滤袋无论是在过滤状态还是清灰状态,在截面方向受力均衡,在清灰状态时能使滤袋在各个截面方向获得最大的反向加速度有利于清灰。圆形滤袋各个方向受力均匀,不但能获得较好的清灰效果又有效地提高滤袋寿命。袋笼采用合理经纬筋配置,既能满足合理结构强度要求,又能最大限度的保证有效过滤面积。袋笼经过自动焊接设备一次成型,再经过表面高温涂层处理,既能保证结构的精度又可以保证其防腐性。
同时滤袋采用长袋设计,长6-8M,可充分利用空间,减少占地面积。
7.花板采用数控加工,切实保证了滤袋间距加工的准确性,同时也保证了孔径大小的准确性和孔口周边的光洁度,减少了花板制造过程热变形,保证了花板本身的平整度。
8.在袋式除尘器的旁路烟道装有组合旁路阀。在出现异常高温和锅炉爆管等紧急情况时,该阀门自动启动,使烟气不经除尘器直接排出,保护滤料不被高温烟气和大量水蒸气损坏。
9.在并联组合结构中的每单台袋式除尘器上,均设有净气室观察窗和灯光照明。对袋室的反吹定位风管出气口进行观察,可准确判断滤袋破损情况和滤袋所处的位置。
10.设置在袋式除尘器进口烟道检修平台处的高空间〔约3500mm〕净气室结构和大型检修门〔600mm×1600mm〕便于进行滤袋的更换及其它部件的维修。全部检修工作均可在干净、充满洁净空气的净气室内完成。
11.本发明的控制器由PC柜、上位机(工业控制计算机)、PLC(程序逻辑控制器)、MCC柜(电动机控制中心)、现场控制箱、现场检测仪表等组成。
PC柜:提供动力和控制电源。
上位机:利用适配器完成计算机的USB口与PLC的MPI端口的连接,实现上位机与PLC的通讯。通过上位机组态软件编制的画面,如:“除尘器工艺流程画面、现场仪表数据监视画面、趋势曲线画面、棒状图画面、数据统计结果画面、历史数据记录画面、报警数据管理画面、屏手动控制画面等”,实现了对现场设备(如:电机、阀门等)运行状态的实时监控和对设备的远程操作;实现了对现场仪表数据采集的实时监控和对超限数据的及时报警。
PLC:袋式除尘器控制器以PLC为控制核心,通过MPI端口与上位机进行通讯,通过Profibus端口与DCS系统进行通讯。利用PLC的开关量和模拟量输入模块,读入现场仪表采集的数据(如:除尘器烟气温度、净气室和浊气室的差压)和设备运行状态信号(起动/停止)、故障报警信号等。将这些数据在PLC中进行量化和处理,实现对除尘器的自动控制。如:当净气室和浊气室的差压达到设定的上限值时(根据除尘器工艺确定),PLC通过编制的软件程序,通过开关量输出模块控制脉冲阀按一定时序开启,对每一袋室轮流进行清灰,直至达到设定差压下限时停止清灰;又如:当现场温度仪表检测到锅炉尾部排出的烟气达到预定设定值时,通过开关量输出模块将自动开启喷雾降温系统(一般降温能力在30℃左右);如果烟气温度继续升高,同样可以自动打开旁路截止阀,进行烟气直排;再如:当某一单元除尘器发生漏袋现象时,为了保证整体除尘器的正常运行,可以通过指令开关对PLC发出指令,由PLC中的时序程序自动完成此故障单元除尘器的切除过程操作,等等。
MCC柜:完成对电动机、电动推杆等驱动设备的动力驱动和控制功能。
现场控制箱:通过指令开关可以设定现场控制箱是手动还是PLC程序对现场设备进行操作。也就是说:通过此现场控制箱,既可以在现场,完成对除尘器动力设备的现场调试,也可以在控制室上位计算机的屏手动控制画面中完成除尘器动力设备的现场控制。
现场检测仪表:压差传感器、温度传感器、料位传感器等。
附图说明:
附图1为本发明主视图。
附图2为本发明俯视图。
附图3为本发明侧视图。
附图4为本发明新型式滤袋。
附图5为本发明新结构压边圈。
附图6为本发明高强度新型滤袋框架。
附图7为本发明喷吹系统。
附图8为本发明喷吹系统中喷嘴剖视图。
附图9为本发明电控系统原理框图。
附图10为本发明程控系统配置图。
附图11为本发明温度、差压模块接线图。
附图12为本发明进、出及旁路接线图。
附图13为本发明喷淋泵接线图。
附图14为本发明脉冲阀程控、手动控制电路图,图中SA1部分的接点方式为:
Figure G2010100324892D00081
SA101-SA103部分的接点方式为:
Figure G2010100324892D00082
具体实施方式:
实施例1:
径流式长袋低压脉冲袋式除尘器,其组成包括:一组单台袋式除尘器及其控制器,所述的控制器包括PC柜25,所述的PC柜分别连接工业控制计算机26、程序逻辑控制器27、电动机控制中心28、现场控制箱29;分别安装在所述的单台袋式除尘器的进口烟道上的温度传感器44、分别安装在所述的单台袋式除尘器集灰斗上的料位传感器45、和分别安装在所述的单台袋式除尘器的净气室壳体与所述的单台袋式除尘器的尘气室壳体上的压差传感器22,所述的单台袋式除尘器之间为并联结构。
实施例2:
上述的径流式长袋低压脉冲袋式除尘器,所述的单台袋式除尘器包括钢支架9,所述的钢支架上安装所述的尘气室7,所述的尘气室一端连接进气烟箱13,另一端连接出气烟箱15,所述的尘气室上面连接所述的净气室6,下面连接所述的集灰斗8,所述的尘气室壳体上连接花板19,所述的花板连接滤袋装置18,所述的进气烟箱分别连接所述的进口烟道23和进口截止阀4,所述的出气烟箱分别连接出口烟道24和出口截止阀16,所述的进口烟道和所述的出口烟道分别连接旁路烟道14,所述的净气室连接喷吹系统17,所述的喷吹系统连接供气系统10,所述的进口烟道连接喷淋降温装置1和粉尘预涂装置2。
实施例3:
上述的径流式长袋低压脉冲袋式除尘器,所述的喷吹系统包括脉冲阀37,所述的脉冲阀连接气包38,所述的气包连接喷吹管39,所述的喷吹管连接喷嘴40。所述的喷吹系统采用均流喷吹技术,所述的喷嘴直径φ50,长60mm,与所述的喷吹管连接部位管内口倒圆弧,并根据气量分布将所述的喷嘴孔加工成φ21、φ22、φ23、φ24、φ26等不同孔径,使得进入各条滤袋内喷吹气流强度相同。
实施例4:
上述的径流式长袋低压脉冲袋式除尘器,所述滤袋装置包括高强度轻型滤袋框架41,所述的高强度轻型滤袋框架与压边圈42连接后与滤袋43连接。所述的压边圈为冲压弯曲的工艺形式和采用扁钢带椭圆弯曲折边形式两种;所述的高强度轻型滤袋框架,分别为φ130mm和φ165两种截面尺寸。有两节和三节的规格,纵筋为14-20根,横筋间距200mm。总长度在4000mm~8000mm之间;所述的滤袋为双层底、双层底边框、双层上边框、双层中部接头。
实施例5:
上述的径流式长袋低压脉冲袋式除尘器,所述的进口烟道与所述的进气烟箱中分别具有烟气导流板3。
实施例6:
上述的径流式长袋低压脉冲袋式除尘器,所述的进气烟箱中还具有粉尘预分离装置5,所述的粉尘预分离装置折角朝气流方向垂直安置。
实施例7:
上述的径流式长袋低压脉冲袋式除尘器,所述的喷淋降温装置包括水泵30,所述的水泵通过水管31连接喷头32。
实施例8:
上述的径流式长袋低压脉冲袋式除尘器,所述的旁路烟道上具有金属膨胀节12和组合旁路阀11。
实施例9:
上述的径流式长袋低压脉冲袋式除尘器,所述的供气系统包括压力罐33,所述的压力罐连接空气压缩机34,所述的空气压缩机连接空气干燥机35,所述的空气干燥机连接供气管道36。
实施例10:
上述的径流式长袋低压脉冲袋式除尘器,所述的净气室壳体上具有观察窗20、大型检修门21。
工作过程
当烟气从进气烟道经过进口截止阀4经粉尘预分离装置5和烟气导流板3,使烟气流速变均匀。经过均布的烟气进入尘气室壳体7内。在被固定在花板19上的滤袋装置18的阻挡和筛滤下,粉尘被阻挡在滤袋的外表面,被净化的烟气穿过滤袋,从滤袋的上口进入净气室壳体6内,经过出气烟箱15、出口截止阀16由出气烟道排出。随着过滤的不断进行,被滞留在滤袋外表面的粉尘层不断增厚,阻力增大,当达到调定的上限值时,压差检测装置22输出信号,喷吹系统17启动,由供气系统10提供起源,喷吹气流通过袋室进入滤袋的内表面,把滤袋外表面的粉尘层吹落进集灰斗8。依次清完灰后,袋式除尘器的阻力下降到调定下限值时,压差检测装置22输出停止信号,喷吹同时停止。PLC作为电气系统的控制中心,将袋式除尘器检测的测量信号通过输入摸块读入到PLC系统中,通过编制的软件程序对袋式除尘器重要环节进行实时、周期的监控。当检测到除尘器的净气室壳体6与尘气室壳体7的压差比较高时,PLC将自动的发出控制指令,通过MCC柜的控制回路,首先启动压差比较高的袋式除尘器单元的喷吹系统17,进行自动、循环、定阻力清灰。在控制方式上,即可以实现当检测到袋式除尘器入口的烟气温度过高时,PLC将自动的发出控制指令,通过MCC柜的控制回路,首先启动喷淋降温装置1,降低烟气温度,同时给控制室及锅炉控制器发出报警信号,如果这些措施仍没起到作用,或因锅炉发生尾部燃烧产生高温烟气达到温度上限值时,PLC将发出最后的控制指令打开组合旁路阀11,使高温烟气暂时迅速通过旁路烟道14,保护滤袋不被烧损。当控制室及锅炉故障排除后,烟气温度达到下限值时,组合旁路阀11自动关闭。每次锅炉点火时、烟气直排、油点炉或油煤混烧时,可打开粉尘预涂装置2在锅炉引风机的作用下,把粉尘先吸附在滤袋外表面形成粉尘膜后袋式除尘器再投入运行,更好的保护滤袋,不会发生油污粘袋现象。
控制器原件选择表:
Figure G2010100324892D00111

Claims (1)

1.一种径流式长袋低压脉冲袋式除尘器,其组成包括:一组单台袋式除尘器及其控制器,其特征是:所述的控制器包括PC柜,所述的PC柜分别连接工业控制计算机、程序逻辑控制器、电动机控制中心、现场控制箱;分别安装在所述的单台袋式除尘器的进口烟道上的温度传感器、分别安装在所述的单台袋式除尘器集灰斗上的料位传感器和分别安装在所述的单台袋式除尘器的净气室壳体与所述的单台袋式除尘器的尘气室壳体上的压差传感器,所述的单台袋式除尘器之间为并联结构;
所述的单台袋式除尘器包括安装钢支架上尘气室,所述的尘气室一端连接进气烟箱,另一端连接出气烟箱,所述的尘气室上面连接所述的净气室,下面连接所述的集灰斗,所述的尘气室壳体上连接花板,所述的花板连接滤袋装置,所述的进气烟箱的进口烟道和出口烟道分别连接旁路烟道;所述的净气室连接喷吹系统,所述的喷吹系统连接供气系统,所述的进口烟道连接喷淋降温装置和粉尘预涂装置;
所述的喷吹系统包括脉冲阀,所述的脉冲阀连接气包,所述的气包连接喷吹管,所述的喷吹管连接喷嘴,所述的喷嘴直径φ50 mm,长60mm, 所述的喷嘴在与所述的喷吹管连接部位管内口倒圆弧,所述的喷嘴孔径为φ21 mm或φ22 mm或φ23 mm或φ24 mm或φ26 mm;
所述的滤袋装置包括高强度轻型滤袋框架,所述的高强度轻型滤袋框架与压边圈连接后与滤袋连接,所述的压边圈为冲压弯曲的钢板或者为扁钢带椭圆弯曲折边,所述的滤袋为双层底或者双层底边框或者双层上边框或者双层中部接头结构,过滤单元采用外滤式过滤形式,
所述的滤袋的袋笼置于滤袋内侧,袋笼及滤袋采用圆形结构;
所述的进气烟箱中还具有粉尘预分离装置,所述的粉尘预分离装置折角朝气流方向垂直安置;
所述的供气系统包括压力罐,所述的压力罐连接空气压缩机,所述的空气压缩机连接空气干燥机,所述的空气干燥机连接供气管道,所述的净气室壳体上具有观察窗、大型检修门。
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