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         料倉雙置式振動疏通卸料機,采用專利技術(shù),料倉內(nèi)置高頻振動襯板,瞬時疏通料倉結(jié)拱堵塞,防止料倉瘀塞續(xù)堵,短時間內(nèi)解決物料粘結(jié)掛壁,層層堆積形成倉容減小造成的堵塞…同樣適用于溜槽以及導(dǎo)料槽不同工礦條件下的疏通卸料...廣泛應(yīng)用于料倉結(jié)拱,料倉堵塞,料倉疏通,料倉卸料。產(chǎn)品分類如下:料倉雙置式振動疏通卸料機、工業(yè)污泥疏通卸料機、有色粉礦倉疏通卸料機、煤泥混煤疏通卸料機、有色尾礦疏通卸料機、粉體工程料倉疏通卸料機、砂巖倉疏通卸料機、粘土倉疏通卸料機、石膏倉疏通卸料機
料倉雙置式振動疏通卸料機,致力于解決煤倉/料倉/結(jié)拱/堵塞/破拱/疏通/卸料等技術(shù)難題,替代傳統(tǒng)破拱設(shè)備解決料倉結(jié)拱堵塞/溜槽結(jié)拱堵塞/煤倉結(jié)拱堵塞/原煤倉結(jié)拱堵塞/混煤倉結(jié)拱堵塞/緩沖倉結(jié)拱堵塞/原料倉結(jié)拱堵塞/裝車站結(jié)拱堵塞等疏通排料技術(shù)難題...

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The double-set vibrating dredge-unloader of the silo, the introduction of German technology, the built-in high-frequency vibrating lining plate of the silo, the high-efficient dredging of the silo arch blocking, the stop of the silo blocking, the complete solution of the material bonding hanging wall, pile up layer by layer to form the blockage caused by the reduction of bin capacity... also applicable to the chute and the chute under different conditions of dredge discharge..
The double-mounted vibrating dredger is dedicated to solving a series of technical problems, such as coal bunker/silo/arching/clogging/arch-breaking/dredging/discharging, etc. , replace air cannon to solve the difficult technical problems of clearing and discharging materials, such as chute arching blocking/coal bunker arching blocking/raw coal bunker arching blocking/mixed coal bunker arching blocking/buffer bunker arching blocking/raw material silo arching blocking/loading station arching blocking etc. .
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專業(yè) | 超低排放機組脫硫漿液循環(huán)泵運行方式優(yōu)化

根據(jù)在線監(jiān)測系統(tǒng)實際運行數(shù)據(jù),對某電廠600MW機組脫硫漿液循環(huán)泵運行組合方式進行了研究。在脫硫系統(tǒng)入口SO2濃度變化時,分析了9種組合方式下煙氣脫硫系統(tǒng)的脫硫效率及循環(huán)泵的運行電流。結(jié)果表明,隨著脫硫入口SO2濃度升高,循環(huán)泵的運行數(shù)量及電流增加,漿液循環(huán)泵運行數(shù)量相同時,組合方式不一樣,脫硫效率也不一樣。

引言

在石灰石-石膏濕法煙氣脫硫裝置中,漿液循環(huán)泵是核心設(shè)備,每臺循環(huán)泵與各自對應(yīng)的噴淋層連接,為吸收塔提供石灰石漿液,其運行方式不僅直接影響系統(tǒng)的脫硫效率,也與系統(tǒng)的能耗密切相關(guān)。

1 某電廠脫硫系統(tǒng)概況

根據(jù)《山西省人民政府辦公廳關(guān)于推進全省燃煤發(fā)電機組超低排放的實施意見》(晉政辦發(fā)[2014] 62號、《山西省現(xiàn)役燃煤發(fā)電機組超低排放改造提速3年推進計劃》等要求,全省現(xiàn)役單機300 MW及以上燃煤發(fā)電機組2017年底前完成超低排放改造任務(wù)。在基準(zhǔn)氧含量6%條件下,SO2排放濃度低于35mg/m3。由于該電廠原有脫硫裝置無法滿足新的排放要求,因此進行了超低排放改造。經(jīng)過改造后,每臺機組脫硫系統(tǒng)配置4臺流量為13500m3/h的漿液循環(huán)泵加1臺設(shè)計流量為6000m3/h的輔助漿液循環(huán)泵,吸收塔內(nèi)設(shè)置4層噴淋層加2層輔助噴淋層。各漿液循環(huán)泵的設(shè)計參數(shù)如表1所示。

表1漿液循環(huán)泵設(shè)計參數(shù)

在煙氣脫硫系統(tǒng)FGD (flue gas desulfurization)入口SO2濃度處于不同范圍內(nèi)時,分別調(diào)節(jié)循環(huán)泵的數(shù)量和組合方式,根據(jù)在線監(jiān)測系統(tǒng)記錄各漿液循環(huán)泵運行電流以及脫硫系統(tǒng)進出口SO2濃度。

2 脫硫效果分析

2.1 脫硫效率計算方式

脫硫系統(tǒng)入口、出口SO2濃度均來自于在線監(jiān)測系統(tǒng),SO2質(zhì)量濃度均折算成基準(zhǔn)含氧量為6%下的濃度。脫硫效率η按式(1)計算。

η=[(C1-C2)/C1] x 100% (1)

式中:

C1-脫硫入口SO2濃度;

C2-脫硫出口SO2濃度。

2.2 脫硫效率分析

脫硫系統(tǒng)漿液循環(huán)泵雙泵運行時,采取的組合方式有A+D, B+D, C+D3種運行方式,原煙氣SO2濃度在500~1000 mg/m3之間變化,脫硫效率變化如圖1所示。圖1中虛線為排放限值35mg/m3(含氧量6%)時的換算脫硫效率曲線。

圖1 2臺循環(huán)泵不同組合方式下的脫硫效率

從圖1可以看到,隨著原煙氣SO2濃度升高,3種運行方式下系統(tǒng)的脫硫效率均呈現(xiàn)出下降的趨勢,這是由于SO2濃度上升的同時漿液流量維持不變,導(dǎo)致鈣硫比下降,從而引起脫硫效率下降。

整體脫硫效率A+D>B+D>C+D,在SO2濃度小于700mg/m3時,3種運行方式的脫硫效率均能滿足排放要求。

在SO2濃度大于750mg/m3時,C+D已經(jīng)不能滿足排放限值要求,B+D也已經(jīng)逼近限值,需要增加循環(huán)泵運行數(shù)量。而A +D泵的脫硫效率高從99.4%開始,直到SO2濃度為1000mg/m3時,脫硫效率仍然能達(dá)到97.3%,能夠達(dá)到排放要求,所以可以作為漿液循環(huán)泵雙泵運行時的方式。

漿液循環(huán)泵有3臺泵運行時,采取的組合方式有A+B+D, C+B+D, A+C+D 3種運行方式,脫硫效率如圖2所示。

圖2 3臺循環(huán)泵不同組合方式下的脫硫效率


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