燃煤电厂湿烟囱烟羽下洗治理研究及应用

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燃煤电厂湿烟囱白烟机理及治理方法探讨

燃煤电厂湿烟囱白烟机理及治理方法探讨

环境科学科技创新导报 Science and Technology Innovation Herald142DOI:10.16660/ki.1674-098X.2019.13.142燃煤电厂湿烟囱白烟机理及治理方法探讨①谢开光 吴杰(蓝天环保设备工程股份有限公司 浙江杭州 310012)摘 要:燃煤电厂属于我国主要发电厂之一,在燃煤脱硫期间会产生一系列污染问题。

当前多数地区都已将烟气脱白纳入到大气治理指标中,燃煤电厂在生产期间必须减少烟气排放含湿率和温度,对烟气中饱和水蒸气进行收集,以此减少硫酸雾、可溶性盐等排放。

此次研究主要是探讨分析燃煤电厂湿烟囱白烟机理及治理方法,希望能够对相关人员起到参考性价值。

关键词:燃煤电厂 湿烟囱 白烟 机理 治理方法中图分类号:X701.3 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2019)05(a)-0142-02①作者简介:谢开光(1979—),男,汉族,江西赣州人,本科,工程师,研究方向:废气治理。

吴杰(1981—),男,汉族,浙江舟山人,硕士,工程师,研究方向:大气污染治理。

燃煤电厂烟囱中所排放的湿烟气直接接触低温环境之后,在降温期间会产生水蒸汽饱和凝结,对光线产生散射和折射作用,但是烟气呈现出灰色或者白色。

我国多数烟气脱硫采用湿法脱硫技术,特别是石灰石—石膏湿法脱硫技术。

烟气经过吸收塔净化处理之后,温度会降低至50℃,并且从高温干烟气逐渐转变为低温湿烟气,在进入到大气环境中会凝结为液滴而产生白色烟羽。

此烟羽对环境质量危害比较小,但是会影响周边居民生活。

1 白色烟羽排放的影响因素及消除机理烟囱中的烟气呈饱和状态,在遭遇低温环境后会迅速冷却,水蒸气会凝结为液体,降低烟气透射光率,导致烟气出现冒白烟现象。

烟气在大气环境中扩散会持续降低水蒸气浓度,提升阳光透射率,降低水蒸气饱和温度和分压力,出现再次蒸发问题。

在标准大气压下,不同温度条件下饱和烟气含湿量曲线见图1。

衡丰电厂湿烟羽消除技术研究

衡丰电厂湿烟羽消除技术研究

衡丰电厂湿烟羽消除技术研究1. 引言1.1 研究背景衡丰电厂是我国一家重要的电力企业,致力于提供清洁、高效的能源。

随着电厂的运行,湿烟羽问题逐渐凸显出来。

湿烟羽是指燃煤时产生的烟尘颗粒在受潮后形成的一种气溶胶现象,对环境和人体健康造成危害。

如何有效消除湿烟羽成为衡丰电厂亟待解决的问题。

目前,我国大部分电厂仍采用传统的湿式烟气脱硫技术,对湿烟羽的处理效果并不理想。

有必要对衡丰电厂湿烟羽消除技术进行深入研究,探索更有效的解决方案。

本研究将对衡丰电厂湿烟羽问题进行全面分析,探讨目前湿烟羽消除技术的现状,提出和改进相应的研究方法,并对技术的实施效果进行评价。

通过对衡丰电厂湿烟羽消除技术的研究,不仅可以解决当前的环境污染问题,还可以为电厂的可持续发展提供技术支持。

1.2 研究目的本研究的目的是针对衡丰电厂存在的湿烟羽排放问题进行深入探究,通过对湿烟羽特点的分析和现有消除技术的研究,探讨更加高效的湿烟羽消除技术并评价其实施效果。

通过这项研究,将为衡丰电厂提供可行的湿烟羽治理方案,为改善环境质量和降低对周边居民的影响提供科学依据。

本研究还旨在探讨湿烟羽消除技术的改进和未来发展方向,为进一步完善湿烟羽治理技术提供参考和指导。

通过本研究的开展,可以促进衡丰电厂的环境保护工作,并为其他电厂湿烟羽治理提供经验借鉴,具有重要的理论和实践意义。

1.3 研究意义湿烟羽是衡丰电厂发电过程中不可忽视的环境问题,对周边地区的空气质量和人们的健康造成了一定的影响。

研究湿烟羽消除技术具有重要的现实意义和实用价值。

通过对湿烟羽消除技术的研究,不仅可以提高衡丰电厂的环境保护水平,减少大气污染物排放,改善周边空气质量,保障人民身体健康,还可以提升企业形象,符合国家环保政策要求,促进行业可持续发展。

湿烟羽消除技术的研究还具有一定的理论意义和推广应用价值。

通过深入研究湿烟羽的形成机制、特点及消除技术的实施效果评价,可以为其他类似工业企业提供参考和借鉴,促进湿烟羽治理技术的规范化和标准化,进一步完善我国相关环保法律法规,推动环境保护科学技术的创新和发展,实现经济社会可持续发展的目标。

河北燃煤电厂烟囱有色烟羽治理技术路线探讨

河北燃煤电厂烟囱有色烟羽治理技术路线探讨

河北燃煤电厂烟囱有色烟羽治理技术路线探讨摘要:针对河北省燃煤电厂烟气污染治理设施现状、烟囱有色烟羽产生机理及治理意义,探讨性提出适合河北省现役燃煤电厂烟囱有色烟羽治理技术路线和方案,对300MW以上燃煤电厂烟囱有色烟羽治理有一定借鉴意义。

关键词:燃煤电厂;有色烟羽;污染治理DISCUSSION ON TECHNICAL ROUTE OF NON-FERROUS PLUME TREATMENT FOR CHIMNEY OF COAL-FIRED POWERPLANT IN HEBEIAbstract: In view of the current status of flue gas pollution treatment facilities in Hebei coal-fired power plants, the mechanism of chimney colored plume production and the significance of governance, the technical route and scheme for the treatment of smokestacks of the chimneys suitable for active coal-fired power plants in Hebei are proposed, which can be used for reference for the treatment of smokestacks of the chimneys above 300MW coal-fired power plants.Key words: coal-fired power plant; non-ferrous plume; pollution contro0 引言为应对日趋恶化的大气污染形势,落实国家打赢蓝天保卫战三年行动计划,河北省政府出台了《河北省钢铁、焦化、燃煤电厂深度减排攻坚方案》。

湿式电除尘在燃煤电厂的应用

湿式电除尘在燃煤电厂的应用

湿式电除尘新技术助燃煤电厂实现超低排放当前,我国环境状况总体恶化的趋势尚未得到根本遏制,环境矛盾日益凸显,环保压力持续加大。

部分区域和城市大气雾霾现象突出,许多地区主要污染物排放量超过环境容量。

今年以来,各级政府陆续出台多项政策措施,下大力气治理PM2.5,改善空气质量。

湿式电除尘器在满足超低排放、治理PM2.5方面的效果得到业内专家一致认可,环境保护部在《环境空气细颗粒物污染防治技术政策(试行)》(征求意见稿)中明确指出:鼓励火电企业采用湿式电除尘等新技术,防止脱硫造成的“石膏雨”污染。

作为一种先进的烟气治理技术,湿式电除尘技术在欧洲、美国、日本等国家已得到广泛应用且效果良好。

国内企业自主开发的湿式电除尘技术,已在燃煤电厂取得成功应用。

上海长兴岛第二发电厂燃煤锅炉湿法脱硫后改造工程配套湿式电除尘器,出口粉尘排放浓度仅为6.1mg/m3,引起业界高度关注。

我国也有环保企业引进国外的湿式电除尘技术,并有多家电厂签订湿式电除尘器合同,最大配套机组为1000MW。

相信随着湿式电除尘技术在我国的推广应用,其必将成为燃煤电厂满足超低排放、治理PM2.5的有力武器。

大气环境形势严峻,PM2.5控制势在必行《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223—2011)中规定,一般地区燃煤锅炉烟囱烟尘排放限值30mg/m3,重点地区燃煤锅炉烟囱烟尘排放限值20mg/m3,汞及其化合物污染物排放限值0.03mg/m3。

根据新修订的《环境空气质量标准》(GB3095—2012),将PM2.5纳入强制监测范畴,并明确规定了时间要求,到2015年,在我国所有地级以上城市开展PM2.5监测;2016年,各地都要按照新修订的标准监测和评价环境空气质量状况,并向社会发布结果。

国务院在《重点区域大气污染防治“十二五”规划》的批复意见中明确指出:到2015年,重点区域工业烟粉尘排放量下降10%;可吸入颗粒物(PM10)、细颗粒物(PM2.5)年均浓度分别下降10%、5%。

燃煤电厂烟气湿烟羽消除技术研究

燃煤电厂烟气湿烟羽消除技术研究

燃煤电厂烟气湿烟羽消除技术研究摘要:中国燃煤电厂烟气脱硫一般采用湿法脱硫工艺。

当烟气中二氧化硫被去除后,烟气温度降至50±5℃左右,大量液态水被气化进入烟气。

烟囱饱和湿烟气温度较低的空气接触,烟气温度降低,中包含的烟气冷凝水汽过饱和,凝结的水滴在光线折射,散射,所以烟雾出现白色或灰色,称为“湿羽毛”(俗称“白羽毛”“白烟”,等等)。

从本质上说,“湿羽”是湿烟中的水分凝结而成的水雾。

当湿烟羽从烟囱排出时,不仅会造成视觉污染,而且从烟气中凝结的水滴还会携带一定数量的溶解盐和污染物,这也会对周围环境造成一定的污染。

因此,开发一种经济有效的消湿羽流工艺具有十分重要的意义。

关键词:燃煤电厂;湿烟羽;消除;措施与我国的经济的快速发展,环境问题已经成为我们应该专注于一方面,一些企业为了寻求自己的利益,或者为了提高生产速度是经常被忽视的排烟处理,因此排放烟气经常形成“湿烟羽”的现象,我们应该深入研究,找到一种科学有效的解决方案处理,尽可能减少或消除这种现象。

一、浅析“湿羽”现象众所周知,我国的制造企业,特别是煤厂在生产工作中经常通过烟囱向空气中排放一些烟气,经过一些化学反应后的烟气可形成“湿烟羽”,具体情况如下:火力发电厂排放的废气一般不饱和状态,如果不及时治疗与设备直接排放到空气中,所以当废气冷凝开会时冷,地层水反应光线折射,从而形成长期有一个白色的痕迹,这就是所谓的“湿烟羽”。

如果燃煤电厂不认识到对环境质量的危害,长期排放烟气,不仅会带来大量的水分流失,还会影响空气中的气流运动,造成雾霾等恶劣天气条件。

二、消除关键技术1.烟气加热技术。

湿羽毛的烟气加热原理治疗技术是降低相对湿度(加热烟气)增加烟气的温度和过热,降低烟气的相对湿度,延长冷凝的发生时间,控制冷凝液的浓度,消除白色的羽毛。

烟气再热技术可分为两大类:(1)a-b路线为烟气换热再热技术,其特点是烟气质量流量和含水率恒定,烟气温度高。

如旋转式GGH、MGGH、管式GGH、热管式换热器、蒸汽换热器等。

燃煤电厂湿式电除尘技术及应用

燃煤电厂湿式电除尘技术及应用

燃煤电厂湿式电除尘技术及应用摘要:目前,微细颗粒物(PM2.5)是大气环境的最主要的污染物之一。

湿式电除尘器可以高效捕集对环境和人体危害巨大的微细颗粒物,因而越来越多的电厂使用湿式电除尘器来控制总颗粒物的排放量,可以预见的是,伴随着对环境保护要求的持续提高,湿式电除尘器的应用也会越来越普遍。

关键词:燃煤电厂;湿式电除尘;技术应用引言燃煤电厂湿式电除尘器布置在湿法脱硫之后,湿式电除尘器对细微颗粒物有很强的脱除能力,对SO3、汞及多种重金属污染物也有一定的脱除能力,布置在湿法脱硫之后,可以有效控制“石膏雨”、PM2.5气溶胶、蓝烟酸雾的产生,起到综合治理的效果,在要求燃煤电厂达到燃气轮机超洁净排放的场合,显得更加重要。

1湿式电除尘器的选型设计1.1介质的特殊性燃煤电厂石灰石-石膏法湿法脱硫之后的湿式电除尘器,其面对的烟气介质有3个特性:饱和烟气含湿量大;呈酸性,腐蚀性强;所含颗粒物细微。

介质的3大特性对湿式电除尘器的选型、结构、清灰方式、材料选择、供电会产生重大影响。

1.2介质的电气特征无论是固体颗粒物还是气溶胶,由于雾滴和水汽的作用而失去其固有的电气特征,易于荷电和捕集,没有高比电阻和反电晕产生,但大量荷电的细微颗粒物和气溶胶,如PM2.5和SO3气溶胶,停留在空气中,形成空间电荷,其极性与放电电极相同,能够抑制电晕放电而发生电晕封闭,除尘性能因此受到影响,这是湿式电除尘器选型和设计时要特别关注的。

1.3特定工艺的影响潮湿的细微颗粒物捕集到收尘极板上,现有振打的方式已不能实现有效清灰,用水冲洗是目前普遍采用的有效方法,这也是湿式电除尘器得名的原因。

于是,极板上均匀水膜的取得,喷淋冲洗制度,材料的抗结垢、抗腐蚀、抗电蚀能力成为影响湿式电除尘器性能和寿命的重要因素,选型和设计中应加以考虑。

喷淋冲洗产生的灰水,又脏又酸,直接外排会产生二次污染,且耗水量大,灰水的循环使用是湿式电除尘器设计必须解决的重要问题。

燃煤电厂湿式电除尘技术的工业应用

燃煤电厂湿式电除尘技术的工业应用

燃煤电厂湿式电除尘技术的工业应用摘要:随着我国工业的发展,工厂的污染物排放日益增加,引起了各种环境问题,其中最为显著的大气环境问题就是雾霾。

通过实际统计,有工业锅炉及燃煤电厂产生的微细颗粒物(PM2.5)是大气污染的主要污染源。

因此,如何对燃煤电厂进行合理改造,以减少排放量,已成为当今社会面临的重要挑战。

湿式电除尘技术的研发,为解决这种困局提供了技术条件。

本文简单介绍了湿式电除尘技术,探究了湿式电除尘技术的工业应用。

关键词:燃煤电厂;湿式电除尘技术;PM2.5;工业应用引言由于大量的煤炭及石油能源的使用,造成了许多污染问题。

其中大气污染作为与人类生活日益相关的问题,如今人们每天呼吸的空气中的微细颗粒严重超标,尤其是PM2.5微细颗粒已严重威胁到人类的健康问题。

而在许多燃煤电厂排放的烟气中PM2.5微细颗粒所占比例已超过国家规定值,严重污染了空气环境。

大气中的PM2.5不仅能够引发酸雨、雾霾等极端天气,还会影响人们正常呼吸,对人体造成伤害。

湿式电除尘器作为处理烟气污染物的重要装备,因此,在燃煤电厂中湿式电除尘技术的应用就显得十分重要。

1.湿式电除尘器概述1.1湿式电除尘原理湿式电除尘器具有捕集烟气中细颗粒物、汞、高比电阻粉尘和雾滴的功能,是大气污染物控制系统的关键装置。

湿式电除尘器主要是通过将水雾喷向电晕区及放电极,是其在电晕场的作用下进一步雾化,通过电场力、荷电水雾的碰撞拦截、吸附凝并等一系列环节,最终使粉尘粒子在电场力作用下到达集尘极而被捕集。

喷雾形成的连续水膜将捕获的粉尘冲刷到灰斗中排出。

对于干式电除尘器来讲,其收集粉尘的主要方式是通过振打清灰,将其震落至灰斗内部,这与湿式电除尘明显不同。

另外还有一点就是湿式电除尘器的电极更易于电子的激发。

湿式电除尘器的除尘效率的提高主要是由于在电场力的驱动下水中的杂质离子转变为发射离子,形成电极放电,进而发生电晕放电现象,促使了液滴与粉尘结合。

湿式电除尘原理图如图1所示。

燃煤电厂石膏雨 有色烟羽的深度治理探究

燃煤电厂石膏雨 有色烟羽的深度治理探究

燃煤电厂石膏雨有色烟羽的深度治理探究分析了目前燃煤电厂在脱硫机组后烟囱前安装有烟气再热器的烟气-烟气换热器(GGH)模式和低低温省煤器(MGGH)模式,烟气先降温后升温的烟气冷凝再加热模式、烟气预热冷空气再加热模式和石灰浆液冷凝烟气再加热模式,以及烟气喷淋洗涤再加热模式,提出了在脱硫机组后烟囱前先降温、后洗涤脱水与升温的工艺路线。

由于近年来多次出现重度雾霾天气,严重地影响到了居民生活,为了有效地消除雾霾从而改善环境,不同行业的技术人员对雾霾形成机制开展了研究,形成了不同派别的假说,但是关注重点是燃煤电厂及钢铁行业的大气污染物排放。

随着20** 年1月29 日**市《DB31/963-20** 燃煤电厂大气污染物排放标准〉》的实施,20** 年8 月28 日,某省环保厅发布了某省强制性地方环境保护标准《燃煤电厂大气污染物排放标准》(征求意见稿),20** 年10 月21 日**市《关于进一步加强我市火电、钢铁等重点行业大气污染深度治理有关工作的通知》,将来会有更多的省份对燃煤电厂及钢铁行业的大气污染物提出新的排放标准。

一、污染现象定义对于燃煤电厂大气污染物排放,主要环保问题是烟气离开烟囱进入大气后中烟气中的部分气态水和污染物发生凝结,形成的石膏雨及有色烟羽。

石膏雨定义湿法烟气脱硫系统吸收塔出口净烟气由于处于湿饱和状态,在流经烟道、烟囱排入大气的过程中因温度降低,烟气中部分气态水和污染物会发生凝结,液体状态的桨液量会增加,并在一定区域内有液滴飘落,沉积至地面干燥后呈白色石膏斑点,称为石膏雨。

白色烟羽定义烟气在烟囱出口排入大气的过程中因温度降低,烟气中部分气态水和污染物会发生凝结,在烟囱口形成雾状水汽,雾状水汽会因天空背景色和天空光照、观察角度等原因发生颜色的细微变化,形成有色烟羽,通常为白色、灰白色或蓝色等颜色。

根据以上两污染名称的定义,都是因为出烟囱的烟气温度低,导致汽态水与污染物的凝结,最终形成。

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燃煤电厂湿烟囱烟羽下洗治理研究及应用
摘要:随着燃煤电厂超低改造的推进,湿法脱硫系统一般不设GGH,导致吸收
塔后湿烟气温度较低,机组低负荷运行下极易产生烟羽下洗现象。

对于北方电厂,冬季产生烟羽下洗时造成烟囱顶口结冰,对电厂人员、设备的安全运行造成重要
威胁。

本研究采用CFD仿真模拟,创新烟囱顶口结构,研发了DFG-SPD防烟羽下
洗装置,从根本上防止了烟羽下洗和烟囱顶口结冰现象发生,具有重要的环境和
社会效益。

关键词:湿烟囱;烟羽下洗;烟囱顶口结冰;计算流体动力学(CFD)模拟
Abstract:With the advancement of ultra-low transformation of coal-fired power plant, the wet desulfurization system generally does not have GGH, which results in lower temperature of the wet flue gas after the absorption tower, and stack plume downwash is easy to occur under low unit load. For the northern power plant in the winter, the stack plume downwash causes the stack top icing, posing an important threat to the safe operation of power plant personnel and equipment. In this paper, CFD simulation is used to innovate the chimney top structure, and the DFG-SPD anti-stack plume downwash device is developed, which fundamentally prevents the occurrence of stack plume downwash and the stack top icing, which has important environmental and social benefits.
Keywords: Wet Stack; Stack plume downwash; Stack top icing; Computational fluid dynamics (CFD) simulation
我国300 MW以上燃煤机组超过90%采用石灰石-石膏湿法脱硫技术,早期
普遍同时安装GGH。

由于GGH存在烟气泄露影响SO2达标排放、堵塞、腐蚀以
及阻力大等问题,近年来建设的湿法脱硫装置大多不再安装GGH。

随着燃煤电厂
超低改造的推进,已建的GGH大部分也被拆除。

随之而来产生的问题是脱硫后的饱和湿烟气温度低、湿度大,在烟囱排出过程中容易冷凝形成液滴,除了产生“烟囱雨/石膏雨”现象外[1-2],还会导致“烟羽下洗”现象发生[3]。

烟羽下洗现象存在以下危害[4-5]:
(1)烟羽下洗发生时,酸性冷凝液会腐蚀下风向的外筒壁;(2)冬季环境
温度较低,尤其是在北方,烟羽下洗发生时,酸性冷凝液会在下风向外筒外壁结冰,当风向转变或环境温度回升时,冰块融化,会对烟囱周围人员和设备安全构
成严重威胁;(3)烟羽顶口结冰导致烟囱侧面重量失衡,引起烟囱在高空的正
常摇摆幅度失衡,影响烟囱的寿命。

1项目简介
国电电力大连开发区热电厂现2×350MW机组合用一座高为210m、出口内直
径为7.5m的套筒式烟囱。

钢筋混凝土外筒,7.5×210m内筒,30m以下采用钢筋
混凝土筒体结构,30m以上采用耐酸砖耐酸胶泥砌筑的砖筒。

电厂地处北方,冬季气温较冷,经常发生烟羽下洗及烟囱顶口结冰现象,亟
需进行治理。

2 原因分析
烟羽下洗形成的主要因素包括[6]:
(1)烟囱结构:内筒出口直径、外筒出口直径、内筒高出外筒长度、烟囱筒首结构、内筒数量;
(2)大气环境及烟气参数:烟囱顶部风向、风速、空气密度、常年主导风向、烟气出口速度以及烟气密度、烟气温度、大气环境温度、烟羽浮力。

通过对大开电厂#1、#2机组烟囱结构、当地气候条件等进行综合分析,烟羽
下洗产生主要有以下几个原因:
(1)采用无GGH湿法脱硫技术,形成湿烟囱排放。

(2)地处北方,尤其是在冬季,严寒多风。

多风,则增加烟羽下洗的发生频率;气温较低,净烟气从烟囱排入大气后,烟气自身携带的水滴以及与冷空气混
合生成的冷凝液会有部分冻结在烟囱筒首,导致烟囱顶口结冰。

(3)内筒与外筒顶口齐平。

对于套筒型烟囱,内筒与外筒顶口齐平,烟气更容易与外筒壁面接触,烟羽下洗现象更容易发生。

3 烟囱顶口结冰常见区域
烟囱顶口结冰是烟囱壁面温度、饱和湿烟气温度、风速以及水蒸气的冷凝位
置综合作用的结果。

烟囱结冰常见区域如下:
(1)烟囱筒首(套筒型烟囱):烟囱筒首是首先暴露在烟羽中的区域。

筒首直接与烟囱、内衬、烟囱延伸段相连。

当筒首结冰时,冰块一般位于逆风区边缘
和下风向中间区域,与风向呈45°夹角。

这些冰块量较多,较易坠落至地面。

(2)外筒:外筒壁结冰区域一般位于烟羽下风向区域,也容易与饱和湿烟气和空气接触。

(3)围栏:筒壁周围的金属围栏,遇到饱和湿烟气和空气后极容易在表面产生冰块,是最容易结冰的地方。

(4)烟囱顶口附近平台:烟囱顶口附近的金属平台在烟羽下洗发生时,也会暴露在饱和湿烟气和空气中。

相对于金属围栏,是次容易发生结冰的地方。

4 三维模型设计
按照1:1比例建立大开烟囱三维模型,如下图所示。

烟囱高210m,出口直径7.5m。

同时建立周围空气模型,长×宽×高尺寸750 m×150 m×500m。

图1 烟囱三维模型
5CFD仿真模拟
通过流体动力学(CFD气流组织仿真模拟)对烟羽下洗进行预测,是有效控
制烟羽下洗现象的关键技术。

在进行CFD气流组织仿真模拟时,选择在最恶劣的环境状况下进行模拟分析,综合考虑烟气速度、风速、环境温度、烟囱出口结构,得出烟羽的具体形状及特性,为后续工艺设计和装置研发提供理论依据。

由于大开电厂烟囱两侧进口,选
择多个工况进行计算,以便得到一个最优的分析结果。

根据业主提资,大开冬季
最低运行负荷为两台机组45%负荷,因此我们将进行两台机组100%负荷和45%
负荷下的模拟,即最优和最恶劣的工况,以确定烟羽下洗的发生情况。

模拟时的相关边界条件如表1所示:
结果表明在两台机组45%负荷下,烟囱明显发生烟羽下洗现象,烟羽与外筒
壁面发生大范围的接触,极易发生烟囱顶口结冰现象。

6 DFG-SPD防烟羽下洗装置设计
通过CFD仿真模拟,我们获得了烟羽下洗发生的条件以及具体的形式,在此
基础上进行工艺设计。

在设计时,首要的设计参数为烟囱烟气出口流速与风速之比,它决定了气流
间的相互作用。

如果比值过小,则容易产生烟羽下洗现象。

其次需要考虑的设计参数为烟囱顶口处外筒直径与内筒内径的比率。

比率越大,更容易发生烟羽下洗现象。

表1 边界条件
7 实施效果
本项目于2016年12月竣工投入使用,经过两个冬季的运行观察,有效消除了烟羽下洗现象,彻底解决了烟囱顶口结冰问题。

本技术装置采用模块化设计和安装,安全稳定可靠,且投资低、基本无维护费用,与普通电加热的方法具有明显的技术优势。

本研究及应用为北方燃煤电厂烟羽下洗及烟囱顶口结冰问题治理提供了一个良好的解决方案,其推广和应用具有重要的环境和社会效益。

参考文献
[1]欧阳丽华,庄烨,刘科伟,等.燃煤电厂湿烟囱降雨成因分析[J].环境科学,2015,36(6) : 1975~1982.
[2]周洪光.如何正确认识火电厂湿烟气排放及白雾现象[J].环境工程,2015,(33) : 433~437.
[3]姚増权.湿烟气的抬升与凝结[J].国际电力,2003,7(1) : 42~46.
作者简介:吴永杰(1990- ),男,硕士研究生,主要研究方向为大气污染控制技术。

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