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2.3高温烟气引发的滤袋失效
烟气温度过高分为瞬间高温和持续运行温度过高。过高的温度会引起滤袋不可逆的失效,如烧袋、氧化腐蚀、爆燃和高温收缩等问题。由水解、氧化腐蚀过程影响因素可知,当烟气持续运行在高温状态下,会加速水解、氧化腐蚀的过程。所以需要对烟气进行降温,以利于延长滤袋寿命。
2.3.1烧袋
每种滤袋都有对应的使用温度上限,当温度高于上限时会对滤袋的基布、覆膜和滤袋缝线造成损失。以煤粉为例的可燃性粉尘,或者烟气中还有CO等可燃性气体,由于燃点很低,当高温烟气进入袋室时易引起滤布着火,引发事故。烧结机尾部粉尘具有粒径大、温度高、研磨性强等特点,随高温烟气进入袋室也很容易引起滤袋烧穿,甚至引起爆燃等事故。因此对于有可爆燃性质的烟气,应当通过设置除尘器、冷却喷雾塔、火星捕集装置等措施防止火星进入,同时采用防静电滤袋或者金属网线等防静电措施。对于由于工艺原因而引起烟气温度波动的工况,应该关注除尘器入口烟气温度,设立高温报警的控制系统。当出现烟气温度超过设定值时,通过喷雾冷却和冷风阀吸风冷却等方式降低烟气温度。值得一提的是,根据工艺烟气的特点,通过热交换器、余热锅炉等方式回收烟气废热并降低处理烟气温度,是一种既节能又行之有效的途径。
2.3.2高温收缩
当烟气温度持续使用温度或者瞬间温度超过滤袋的正常使用温度时,由于滤料纤维的温度特性,会出现经向、纬向的热收缩率变大。当出现热收缩率过大时,在滤袋经向上变小而紧紧包裹在滤笼上,容易影响清灰效果和无法从滤袋中抽出滤笼。同时在垂直方向上滤袋变短,容易出现袋低被滤笼顶破现象。
2.4滤袋的其它失效
2.4.1结露
对于压力一定的烟气,当其温度低于露点温度时,烟气中的水蒸气将产生结露现象。对于高温高湿烟气,例如化工行业中的复合肥厂的烟气,具有较大的含湿量且烟气中的氯化钾、硫化钾等成分又极易潮解。如果设计运行不善将发生结露、结块现象,为了保证袋式除尘器在露点温度以上稳定运行,通常采用覆膜滤料、壳体保温和混入热风等措施。在较冷的条件下,除尘器设备的冷开机、冷关机,也会造成高温烟气中的水蒸气结露造成滤袋失效。所以根据使用环境和烟气性质,对应需要辅热的袋式除尘器当停机时辅热不能停。对于需要重新开启的袋式除尘器设备根据需要,必要时应充分预热后才能投入使用。
此外,当采用喷雾冷却和冷风阀吸风冷却等方式降低烟气温度,可能会引起在除尘器烟气入口处产生结露现象。所以在设计阶段应该充分了解工艺烟气的特点和所在地的环境特点,并根据实际情况做出合理方案。再者袋式除尘器的滤袋人口处的结露,是由于采用的压缩气体温度较低或者湿度较大,或者两者都有之。当采用压缩气体清灰时,也造成滤袋人口处结露现象。通过对压缩空气加热、除湿处理或者采用文丘里管喷嘴增加引流气量来减少空气的量,都可达到避免滤袋入口结露现象。
2.4.2堵塞
袋式除尘器就是当含尘烟气流过滤袋时粉尘留在滤袋上形成粉尘层,粉尘层的存在会提高过滤效率,随着粉尘层的厚度增加,过滤效率越来越高,但是除尘器的运行阻力也越高。当运行阻力超过限定值时,通过机械振动、反吹或脉冲等方式进行清灰。然而烟气中含有焦油、水蒸气,或者超细粉尘进入滤料中,会发生粉尘堵塞滤袋造成运行阻力大、滤袋失效的现象。
当使用袋式除尘器处理高温烟气、高湿烟气或者运行环境温度较低时,避免结露引起易潮解粉尘粘附在滤袋表面造成堵塞,甚至糊袋问题引起滤袋失效。处理的烟气粉尘颗粒较细如橡胶行业在炼胶中加入的炭黑与药品,粒径小、密度轻且吸附力极强,很容易引起粉尘进入滤料问题。一般这种情况下,采用覆膜滤料或者在正式除尘运行前先在滤袋表面人工制作预涂层,预涂层可以在保护滤料的同时提高袋式除尘器效率、降低运行阻力。
预涂层技术的另一用途就是处理气体污染物,对于含有害气体、焦油、油雾、酸雾等成分的污染物,采用助滤剂作为预涂层能够同时除去气态、液态污染物。如沥青烟气中含有大量焦油,采用焦粉进行吸附,效果理想;采用消石灰干粉作助滤剂,可l芡实现吸附SO2达到脱硫的目的。总之,预涂层技术的出现克服了常规的不足、扩大了袋式除尘气的适用范围,消除了由于超细强附着力粉尘、焦油、油雾、酸雾烟气引起的滤袋堵塞失效。
3结语
滤袋作为袋式除尘器的核心部件,烟气排放浓度的达标,除尘器设备运行在较低的阻力条件下以及滤袋的长寿命运行的实现都需避免滤袋的过早失效。随着新型滤料纤维的开发应用、更多新型覆膜滤料的出现以及更完善的加工制作方法都会拓展滤料的使用范围、延长滤袋的使用寿命。本文分析了滤袋破损失效、烟气特性引起的化学失效、高温引起的失效、结露以及堵塞等问题的原因,并提出了相关的建议。对于滤袋的使用寿命可以说是设计选型、安装水平以及运行维护的综合体现,而设计阶段的滤袋选择、过滤速度的选取、烟气粉尘浓度、上升气流速度和烟气温度的控制以及清灰进气方式等因素相互影响,因此应该做到全面的分析和考虑。在实际袋式除尘器运行时,实际负荷是动态变化的,因此严密的监控系统的变化并作出合理的调节,避免出现超负荷运行,并在试运行阶段寻找出处实际工况与设计不符合的地方及时改正。
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