沙洲电厂电除尘改造可研报告D

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张家港沙洲电力有限公司一期2×630MW机组除尘改造工程 可行性研究报告

结论:沙洲电厂地处长三角地区,按《火电厂大气污染物排放标准》规定,自2014年7月1日起将执行最高烟尘排放浓度≤20mg/m3的要求,综合考虑设备性能(除尘效率长期稳定性)、设备投资、施工工期、年运行维护费用等各方因素,建议优先选用布袋除尘器方案作为沙洲电厂2×630MW机组电除尘器改造方案。

6. 除灰系统问题

6.1除灰系统改造

6.1.1原除灰系统概括

沙洲电厂一期工程2×630MW机组电除尘器、省煤器的灰全部采用正压浓相气力输灰系统输送,每台炉每套系统的输送出力为40t/h,能满足BMCR工况下燃用校核煤种时出力有20%的裕度。每台炉的省煤器集灰斗下设6台AV泵,每台炉电除尘下设32个灰斗,每个灰斗下对应布置一台仓泵,一、二电场为MD泵,三、四电场为AV泵。一、二电场灰斗下各安装8台MD 泵,一电场与省煤器合并后通过一条输灰管路输送到一座粗灰中间仓,粗灰中间仓的有效容积120 m3;三、四电场灰斗下各安装8台AV 泵,通过一条输灰管路输送到一座细灰中间仓,细灰中间仓的有效容积40 m3,二、三、四电场细灰也可通过中间仓顶管道切换阀切至粗灰中间仓。4个电场的灰通过3条输灰管路输送至中间仓即采取“先集中,后输送”的方法,将每个灰斗的灰集中到中间仓,然后用TD泵集中输送至一座细灰库和三座粗灰库,仓泵按时间顺序或料位优先运行,当除尘器一电场故障退出时,后续电场可达到前一电场出力的特殊运行工况。

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除灰系统设计参数见表6-1、表6-2。

表6-1 除灰系统设计参数

序号 项 目 电除尘系统出力 一电场灰 1 二电场灰 三电场 四电场 单 位 t/h t/h t/h t/h t/h 表6-2 输送设备参数表

输送设备 数量及型号 一电场 二电场 三电场 四电场 6.1.2除灰系统改造内容

沙洲电厂煤质变化后,灰分增加,锅炉燃煤量增加,计算单台炉排灰量将增加到45t/h,除灰系统出力要求将达到60t/h;每个电场的输灰量也有所变化,改造后一电场收灰量为总灰量的40%左右,即18t/h;二、三、四电场灰斗理论上收灰量一样,收灰量为总灰量的20%左右,即9t/h。因此,原三、四电场输灰系统出力显然不够,须将仓泵容积加大为0.5m3,增加一根输灰管

型号 MD30/8/6泵 MD30/8/6泵 AV3.0/8/5泵 AV3.0/8/5泵 数量 8台 8台 8台 8台 工作容积 0.849m3 0.849 m3 0. 085m3 0. 085m3 入口直径 200mm 200mm 200mm 200mm 参 数 40 32 6.4 1.33 0.27 40 备 注 37

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道至中间仓,同时相应增加输灰管道上面的栓塞输送阀,输灰程控部分也要相应的改造。改造为电袋除尘器后输灰系统参数表6-3。

表6-3 改造为电袋除尘器后输灰系统参数

仓泵容积 (m3) 4×0.849 4×0.849 4×0. 5 4×0. 5 项目 灰斗数量 出力 输送管道 一电场 二电场 三电场 四电场 合计 (个) 8 8 8 8 32 (t/h) 24 12 12 12 60

DN150 DN150 DN150 DN150 7. 关于滤袋选用问题

7.1 常用滤袋特性

布袋除尘器的布袋材料主要有PPS和PTFE。每种滤袋材质具有特定的物理、化学性能,行业中通常使用抗温、抗酸、抗碱、抗氧化、抗水解5项指标来评测滤材物理、化学性能的优劣。工业应用中布袋类除尘常用几种滤材性能见表7-1。从表中可以看出,除PTFE材质具有全面最优的综合性能外,其它均有1-3项不足之处。因此,在布袋类除尘器应用过程中,了解滤材特性,了解烟气成份和运行温度对滤袋特性的影响,将有利于滤袋的正确选用与维护。

表7-1 工业常用滤材物理化学特性

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滤材名称 耐温(。C) 抗酸 化学稳定性 学名 简称 连续 瞬时 无机酸 有机酸 抗碱 抗氧化 抗水解 聚酰胺 偏芳族聚酰胺 聚苯硫醚 共聚酰胺 聚四氟乙烯 无碱玻纤 PA 90 100 3~4 3 1 3 4 MX 180 220 3 1~2 2 2~3 3 PPS P84 190 240 220 260 1 2 1 2 1 2~3 4 2 1 3 PTFE 250 280 1 1 1 1 1 280 320 2 3 4 1 1 注:纤维理化性能优劣排序以1、2、3、4评价指数表达,依次为优、良、中、劣。

7.2 燃煤锅炉烟气成份和运行温度对滤袋影响分析

燃煤锅炉烟气成份中主要由COx、H2O、SOX、NOX、O2等组成,能直接破坏PPS材料的成分主要为SO3 、NO2和O2。一定条件下当SO3、NO2与H2O化合形成硫酸和硝酸,对PPS具有发生强烈的腐蚀,高浓度酸液还具有强氧化性。O2对PPS滤材具有氧化破坏性。这些有害气体在不同温度下对PPS破坏的规律如下:

随温度的上升,化学物质对滤材的氧化速度加快,烟气发生酸结露概率减小,氧化成为破坏滤袋的主导因素。随温度的下降,化学物质对滤材的氧化速度减缓,发生酸结露概率增加。当温度下降至烟气露点温度以下时,酸液腐蚀

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