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1.
燃煤电厂PM_(2.5)测试技术是目前烟尘测试工作中的热点和难点,本文介绍了ELPI测试技术及现场测试结果,提出了在测试中发生的问题及其解决对策,旨在摸索一种科学合理的PM_(2.5)现场测试技术和方法。  相似文献   
2.
电凝聚技术是目前燃煤电厂PM2.5捕集增效的控制技术之一。将凝聚器设在电除尘器进口封头内,可扩大使用范围,并满足流量分配及气流分布要求。  相似文献   
3.
采用高频塞曼直接测汞仪测定某260t/h热电厂的实烧煤种Hg含量为160ng/g,并基于文献调研,统计中国煤种Hg含量均值为200ng/g,普遍高于其他国家和世界平均水平,分析了不同成煤时代、不同地域、不同煤种的Hg含量特征,为后续燃煤电厂烟气Hg排放控制提供借鉴。  相似文献   
4.
为了实现铜冶炼高温烟气粉尘的高效脱除,本文分析高温烟气领域除尘技术研究现状,搭建了基于铜冶炼烟气工况的高温电除尘中试装置,分析了炼铜粉尘的形貌、粒径等特性,研究了不同烟气流速、电压对除尘效率的影响,得出电除尘关键参数最佳设置方法。结果表明,高温电除尘器烟气流速为0.48 m/s时,烟气颗粒既不会造成高温电除尘器严重积灰,也不会导致大量颗粒大量逃逸,除尘效率最佳;电场电压越高,出口粉尘浓度越低,除尘效率越高,实践中要在满足除尘效率的前提下寻找能耗最低的电压值。在福建某铜冶炼厂进行高温电除尘技术工程应用试验,测试结果表明,高温电除尘器出口烟气含尘浓度由2.19 g/m3降至62 mg/m3,除尘效率大于97.1%。  相似文献   
5.
介绍了微颗粒收集装置在上海吴泾电厂300 MW机组PM2.5治理成套方案中的应用,阐述了该设备空试、运行情况,分析了收集装置开(停)时电除尘器的运行情况变化,探讨了微颗粒收集装置在燃煤电厂微细颗粒物治理方面的应用范围和前景。  相似文献   
6.
本文对中国燃煤电厂烟气Hg控制需求进行了分析,并阐述了国内外燃煤电厂烟气Hg控制技术现状和烟气中Hg的采样及测定方法,为燃煤电厂烟气中Hg治理提供借鉴。  相似文献   
7.
常规电除尘器存在PM2.5荷电困难的技术瓶颈,电湍耦合凝并技术可经济高效实现PM2.5凝并,帮助电除尘器对PM2.5高效脱除,在众多颗粒凝并技术中工程应用价值最高。对烟道PM2.5捕集增效装置进行结构优化,确定双极荷电区、湍流聚合区关键部件结构及主要参数,总烟尘可减排20.3%,PM2.5减排30.1%;研发出封头PM2.5捕集增效装置,确定双极异性荷电颗粒最佳掺混方案,总尘可减排17.3%;与旋转电极+低低温电除尘器耦合后,PM2.5可减排37%;多种布置及组合方式,可灵活适应工程实际条件的不同需求,满足燃煤电厂PM2.5治理的环保急需。  相似文献   
8.
基于50000 m3/h实际烟气中试试验系统,通过在线监测和手工实测相结合的方式,对电除尘器不同入口烟气温度时的电除尘性能进行评估。当电除尘器入口烟气温度降低,电除尘器出口烟尘浓度降低,除尘效率提升。在线数据显示,电除尘入口烟气温度为130℃、90℃、80℃时,电除尘器出口烟尘浓度分别为10.1 mg/m3、9.8mg/m3、6.7 mg/m3,除尘效率分别为99.84%、99.88%、99.88%。实测数据显示,电除尘器出口烟尘浓度分别为11.7 mg/m3、9.7 mg/m3、5.4 mg/m3,除尘效率分别为99.91%、99.89%、99.94%。  相似文献   
9.
颗粒群平衡方程(GDE)是模拟计算超细颗粒物的聚并情况有效方法,针对GDE方程的特点分别探讨了分区法、矩方法、MC方法等主要算法,运用激光粒度分析仪和ANDERSON测量PM10初始尺度分布,为超细颗粒物聚并的数值模拟计算提供了理论借鉴.利用CFD软件编程功能,编写湍流聚并计算程序,计算结果同文献、实验结果吻合较好,有效说明了湍流聚并模型及计算方法的合理性.  相似文献   
10.
基于50 000 m3/h实际烟气中试试验系统,采用常规采样枪+玻纤滤筒和一体化采样头+石英滤膜测定总尘,采用ELPI测定PM2.5,采用自制的控制冷凝+异丙醇吸收系统测定SO3,采用BDL型飞灰工况比电阻测试仪测定飞灰工况比电阻。试验结果表明,130℃、90℃、80℃时电除尘器出口烟尘浓度分别为11.7mg/m3、9.7 mg/m3、5.4 mg/m3,PM2.5浓度分别为0.8 mg/m3、0.4 mg/m3、0.2 mg/m3,总尘及PM2.5减排效果显著;电除尘器出口SO3浓度分别为1.25 mg/m3、0.10 mg/m3、0.14 mg/m3,对应低低温电除尘系统的SO3脱除效率分别为22.84%、96.15%、96.61%,低低温电除尘系统可脱除烟气中绝大部分SO3;电除尘器入口飞灰工况比电阻分别为3.02×1013 Ω·cm、6.15×1012 Ω·cm、5.24×1011 Ω·cm。  相似文献   
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