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1.4.2.3 电除尘用高压供电技术
对于燃煤电厂实现烟气“超低排放”要求,除了采用湿式、低低温电除尘等本体技术,先进的电除尘用高压供电技术也起着重要的作用。近年来,国内的电除尘电控企业加大了对电控新技术的研发力度,以高频电源、三相电源为代表的一批新型高效电源技术创新成果令国际同行刮目相看,同时也在积极研发或引进脉冲电源技术,为电除尘器实现低排放和节能创造了有利条件。
(1)高频高压电源
高频高压电源是新一代的电除尘器供电电源,供电方式有两种,即纯直流供电和间歇供电,其工作频率为几万赫兹。其不仅具有重量轻、体积小、结构紧凑、三相负载对称、功率因数和转换效率高的特点,相比工频电源,又具有更优越的供电性能,能克服一般工频电源输出电压脉动大、平均电压低的不足,可以在逼近电除尘的击穿电压下稳定工作。近几年,随着高频电源技术的不断发展,其输出功率、控制特性均有了很大的提高,目前输出功率达2.4A/80kV的高频电源已投入工程应用。
大量的工程实例证明,基于脉冲工作的高频电源在提高除尘效率、节约能耗方面,具有显著的效果;高频电源工作在纯直流方式下,可以大大提高粉尘荷电量,提高除尘效率。如华润海丰电厂、石狮鸿山热电、上海外高桥三厂、上海吴泾二厂、苏龙电厂、绥中电厂、泰州电厂、常熟电厂、荆门电厂等,电除尘器在进行单纯的高频电源改造后,烟尘排放和高压能耗都有明显的降低。
高频电源属于恒流源性质的电源,在电除尘器出现放电击穿时,电流近似保持不变,并且能在极短的时间内停止供电,从而能减小火花功率,是目前各种除尘器电源中产生火花能量最小的电源,尤其适合在湿式电除尘器中应用,可避免对湿式电除尘器中阳极的烧蚀,如在国华沧东电厂、舟山电厂、兰州热电厂、民权电厂、怀安电厂、承德热电厂等的应用。高频电源在低低温电除尘器上也得到了很好的应用,如华能长兴电厂、嘉华电厂等。
(2)三相高压电源
对于粉尘比电阻不高的场合,由于没有反电晕现象,使用三相电源也可提高运行电压和电流,实际运行电压可达70kV以上,提高了粉尘荷电量及除尘效率。三相电源的单台容量可做到2.4A甚至3.0A,且由于控制柜放置在室内,对现场环境的要求较低,因而设备的可靠性高。目前,部分厂家的三相电源克服了火花能量较大的缺点,控制特性非常好,可达到很高的控制精度,并取得很好的除尘效果。如黄岛电厂、三河电厂等配套的湿式电除尘器;长治电厂、烟台电厂、广西北部湾电厂、邢台国泰电厂等配套的常规电除尘器;台山电厂前两电场使用高频电源后两电场使用三相电源等,使用效果也都非常好。而对于中、高比电阻粉尘的场合,三相电源应用在间歇脉冲方式时,在保证除尘效率的条件下,具有明显的节能效果。
(3)脉冲高压电源
脉冲高压电源是电除尘配套使用的新型高压电源,脉冲供电方式已在世界上被公认为是改善电除尘器性能和降低能耗最有效的方式之一。工作方式是以脉冲宽度(65~125μs),最大脉冲峰值电压(80kV)的脉冲高压,叠加在常规直流高压(60kV)之上,使电场最高峰值高压能达到140kV,可有效克服高比阻粉尘工况下的反电晕现象,提高电除尘器的收尘效率;同时节约电除尘器的能耗脉冲。
脉冲高压电源主要用于克服高比电阻粉尘反电晕、提高除尘效率的场合。其对电除尘器的改善程度通常可由驱进速度的改善系数来评估。改善系数定义为电除尘器用新的供电方式与用常规直流供电时驱进速度之比。现场试验表明,改善系数与粉尘比电阻关系很大,其将随粉尘比电阻的增加而迅速增加。对于高比电阻粉尘,改善系数可达1.2以上。脉冲供电方式被认为是改善电除尘器性能和降低能耗最有效的方式之一。工程实例证明,脉冲高压电源在提高电除尘器的除尘效率、节约能耗方面,具有显著的效果,如妈湾电厂、宁北电厂等。
针对高比电阻粉尘的脉冲电源目前在湿式电除尘器上尚无应用案例,其效果有待验证。虽然低低温电除尘器的入口温度使粉尘比电阻降低,但对于末级和次末级电场,其粉尘粒径小,比电阻仍可能较高,所以使用脉冲电源是可以进一步降低出口烟尘浓度的。目前湿式、低低温电除尘技术已成为燃煤电厂满足“超低排放”的主流技术,中国环保产业协会电除尘委员会一直高度关注湿式、低低温电除尘技术的研发及市场形势。针对当前湿式、低低温电除尘技术的热点、难点问题,2014年10月和11月,组织业内专家、学者及相关工程技术人员,分别在沈阳和金华召开了全国湿式、低低温电除尘技术研讨会和电除尘电源技术专题研讨会,对湿式、低低温电除尘器本体和电控技术发展动向、研发和推广应用情况、所面临的问题及其应对措施等展开讨论,为我国燃煤电厂实现“超低排放”提供一定的技术支撑。
1.4.3 燃煤电厂“超低排放”技术路线
(1)以低低温电除尘技术为核心的烟气协同治理技术路线
烟气污染物协同治理系统是在充分考虑燃煤电厂现有烟气污染物脱除设备性能(或进行适当的升级和改造)的基础上,引入“协同治理”的理念建立的,具体表现为综合考虑脱硝系统、除尘系统和脱硫装置之间的协同关系,在每个装置脱除其主要目标污染物的同时,协同脱除其它污染物或为下游装置脱除污染物创造有利条件。
烟气协同治理典型技术路线为:烟气脱硝装置(SCR)→热回收器(FGC)→低低温电除尘器 → 具有高脱硫、除尘效率的石灰石-石膏湿法烟气脱硫装置(WFGD)→ 湿式电除尘器(WESP,可选择安装)→烟气再热器(FGR,可选择安装)。
当燃煤电厂污染物需达到“超低排放”的要求时,可采用烟气协同治理技术路线,如图1所示。
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