[发明专利]一种燃煤电厂湿式静电除尘器SO3 有效
申请号: | 202010294685.0 | 申请日: | 2020-04-15 |
公开(公告)号: | CN111467934B | 公开(公告)日: | 2022-04-22 |
发明(设计)人: | 张杨;陈艺秋;陆超;姚杰;张彭;李存文;朱跃 | 申请(专利权)人: | 华电电力科学研究院有限公司 |
主分类号: | B01D53/32 | 分类号: | B01D53/32;B01D53/30 |
代理公司: | 杭州天欣专利事务所(普通合伙) 33209 | 代理人: | 张狄峰 |
地址: | 310030 浙江省杭州*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 燃煤 电厂 静电除尘器 so base sub | ||
1.一种燃煤电厂湿式静电除尘器SO3协同脱除效率预测方法,其特征是,通过针对具体燃煤电厂湿式静电除尘器开展资料收集、现场测试工作收集相关数据,确定阳极板材质、比集尘面积、入口烟温、烟气流速、入口烟尘浓度、入口SO3浓度参数,再根据湿式静电除尘器投运后性能试验结果确定综合性能修正系数,最终将所得结果代入燃煤电厂湿式静电除尘器SO3脱除效率预测模型进行计算得出SO3脱除效率预测值;采用玻璃钢阳极板的湿式静电除尘器SO3脱除效率预测模型方程表达式如式(1)所示,采用金属阳极板的湿式静电除尘器SO3脱除效率预测模型方程表达式如式(2)所示;
其中,ηWESP为湿式静电除尘器SO3脱除效率,%;X1为比集尘面积,m2·s/m3;X2为入口烟温,℃;X3为烟气流速,m/s;X4为入口烟尘浓度,mg/m3;X5为入口SO3浓度,mg/m3;K为湿式静电除尘器综合性能修正系数;
K1取值为28.605,K2取值为36.136,K3取值为-13.641,K4取值为31.516,K5取值为4.844,K6取值为-14.521,K7取值为-6.876,K8取值为-0.465,K9取值为319.329,K10取值为-142.759,K11取值为3.087,K12取值为-25.486,K13取值为55.806,K14取值为-20.88,K15取值为18.893,K16取值为-25.321,K17取值为0.064;
针对未投运湿式静电除尘器,所述比集尘面积可通过收集资料,根据设计比集尘面积确定;针对已投运湿式静电除尘器,可结合现场的在线监测数据或测试数据以及湿式静电除尘器的设计参数,通过式(3)计算确定;
式中:SCAt为预测时间点对应的湿式静电除尘器比集尘面积,m2·s/m3;SCA为湿式静电除尘器设计比集尘面积,m2·s/m3;Q为湿式静电除尘器设计入口烟气量,m3/h;Qt为湿式静电除尘器在预测时间点对应的入口烟气量,m3/h;
针对未投运湿式静电除尘器,所述烟气流速可通过收集资料,根据设计烟气流速确定;针对已投运湿式静电除尘器,可结合现场的在线监测数据以及湿式静电除尘器的设计参数,通过式(4)计算确定;
式中:νt为预测时间点对应的湿式静电除尘器烟气流速,m/s;ν为湿式静电除尘器设计烟气流速,m/s;Q为湿式静电除尘器设计入口烟气量,m3/h;Qt为湿式静电除尘器在预测时间点对应的入口烟气量,m3/h;
针对未投运湿式静电除尘器,所述入口SO3浓度可通过收集资料,根据设计入口SO3浓度确定;针对已投运湿式静电除尘器,可根据在线监测数据与湿式静电除尘器投运后性能试验时的入口SO3浓度测试结果,通过式(5)计算确定;
式中:SO3-inlet为预测时间点对应的入口SO3浓度,mg/m3;SO2-inlet为预测时间点对应的入口SO2浓度,mg/m3;SO’3-inlet为湿式静电除尘器投运后性能试验时的入口SO3浓度测试结果,mg/m3;SO’2-inlet为与SO’3-inlet同一次开展的入口SO2浓度测试结果或对应的在线监测数据,mg/m3;
针对未投运湿式静电除尘器,所述湿式静电除尘器综合性能修正系数取1;针对已投运湿式静电除尘器,可根据公式(6)计算确定;
式中:K为湿式静电除尘器综合性能修正系数;ηWESP-0为湿式静电除尘器在投运后性能试验时的SO3脱除效率,%;η’WESP-0为根据设计参数预测的湿式静电除尘器在投运后性能试验时的SO3脱除效率,%。
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