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型號(hào):FRP-930

南京玻璃鋼臥式噴淋脫硫塔 上門調(diào)試

描述:南京玻璃鋼臥式噴淋脫硫塔 上門調(diào)試:玻璃鋼臥式噴淋脫硫塔是一種廣泛應(yīng)用于工業(yè)煙氣脫硫的環(huán)保設(shè)備

  • 廠商性質(zhì)

    生產(chǎn)廠家
  • 更新時(shí)間

    2024-12-09
  • 訪問量

    93
詳細(xì)介紹
品牌其他品牌加工定制
分類空氣凈化塔凈化率98%
處理濃度1000mg/L

南京玻璃鋼臥式噴淋脫硫塔 上門調(diào)試:

玻璃鋼臥式噴淋脫硫塔是一種用于工業(yè)廢氣處理的設(shè)備,主要用于去除煙氣中的有害物質(zhì),如二氧化硫(SO2)等污染物。這種設(shè)備采用玻璃鋼材料制造,具有耐腐蝕、耐高溫、強(qiáng)度高、重量輕、安裝方便等特點(diǎn)。

玻璃鋼臥式噴淋脫硫塔的工作原理基于噴淋技術(shù),通過風(fēng)機(jī)動(dòng)力使煙氣高速?zèng)_擊液面形成水霧,顆粒沉降,霧化氣流上行,液滴碰撞凝聚成水灰混合物,通過旋風(fēng)葉輪分離汽水,實(shí)現(xiàn)脫硫、除塵和脫水效果。 噴淋系統(tǒng)是其核心部分,通過噴嘴將脫硫液均勻噴灑在塔內(nèi),與煙氣中的有害物質(zhì)發(fā)生化學(xué)反應(yīng),從而達(dá)到脫硫效果。

該設(shè)備的設(shè)計(jì)通常包括多個(gè)噴淋層,以確保氣體與液體充分接觸,提高脫硫效率。噴淋層的布置方式為均勻布置,使噴淋層之間不會(huì)相互干擾,并保證液滴的均勻分布。此外,玻璃鋼臥式噴淋脫硫塔還采用的噴淋水膜技術(shù),提高噴淋效率,節(jié)約循環(huán)水用量。

玻璃鋼臥式噴淋脫硫塔具有以下優(yōu)點(diǎn):

  1. 耐腐蝕性強(qiáng):采用復(fù)合材料玻璃鋼樹脂,能抵抗煙氣中的二氧化硫和氯離子等腐蝕介質(zhì),延長設(shè)備壽命。

  2. 占地面積小:分節(jié)組裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),適合空間有限的環(huán)境安裝。

  3. 運(yùn)行費(fèi)用低:采用節(jié)水設(shè)計(jì),脫硫液循環(huán)使用,配有PH監(jiān)測(cè)儀和控制系統(tǒng),降低運(yùn)行成本。

  4. 環(huán)保效果好:有效脫除煙氣中有害氣體,減少大氣污染物排放,符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。

然而,玻璃鋼臥式噴淋脫硫塔也存在一些缺點(diǎn):

  1. 耐溫性差:高溫環(huán)境下易變形或老化,需控制煙溫在耐溫圍內(nèi)范。

    長期耐磨損性不足:關(guān)鍵部位如噴淋系統(tǒng)和煙氣進(jìn)口易磨損。

  2. 施工及后期檢修需防火:玻璃鋼易燃,需注意防火。

玻璃鋼臥式噴淋脫硫塔在工業(yè)廢氣處理中具有廣泛的應(yīng)用前景,尤其是在電力、化工、冶金等行業(yè)中用于煙氣脫硫和除塵處理。其高效、經(jīng)濟(jì)、環(huán)保的特點(diǎn)使其成為現(xiàn)代工業(yè)環(huán)保設(shè)備的重要組成部分。

玻璃鋼臥式噴淋脫硫塔的耐溫性能可以通過以下幾種方法進(jìn)行改善:

  1. 材料選擇與改性:使用耐高溫的樹脂基體材料是提高玻璃鋼脫硫塔耐溫性能的關(guān)鍵。例如,采用環(huán)氧乙烯基酯樹脂,其瞬時(shí)耐溫可達(dá)220℃,并且具有良好的抗熱震性,可以避免在高溫條件下產(chǎn)生分層。此外,乙烯基酯樹脂制成的玻璃鋼制品在高溫環(huán)境下表現(xiàn)出色,能夠承受更高的溫度,并且壽命更長。

  2. 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與工藝優(yōu)化:通過微機(jī)控制長纖維往復(fù)式連續(xù)纏繞工藝制作,可以提高玻璃鋼各層之間的粘接性能,避免產(chǎn)生環(huán)向裂紋。這種結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不僅提高了耐溫性能,還增強(qiáng)了整體強(qiáng)度和耐用性。

  3. 復(fù)合材料的應(yīng)用:采用聚酯與其他耐高溫材料的有機(jī)結(jié)合,可以顯著提高玻璃鋼制品的老化期和耐溫性能。例如,某些改性的耐高溫玻璃鋼材質(zhì)可以在180℃下常年正常運(yùn)行,瞬時(shí)耐溫甚至可達(dá)300℃。

  4. 防腐蝕層的改進(jìn):在玻璃鋼塔體的下部采用丁基橡膠防腐蝕層,雖然其最高耐溫性能為110℃,但可以通過改進(jìn)防腐蝕層的材料和施工工藝來提高其耐溫性能。

  5. 實(shí)際應(yīng)用中的調(diào)整:根據(jù)實(shí)際工況條件的要求,對(duì)不同高度區(qū)域的耐溫性能進(jìn)行調(diào)整。例如,在煙氣進(jìn)口及距塔底8米高度以下區(qū)域,要求干態(tài)下耐溫達(dá)到200℃,濕態(tài)下耐溫達(dá)到150℃;而在8米高度至15米區(qū)域,則要求干態(tài)下耐溫達(dá)到180℃,濕態(tài)下耐溫達(dá)到130℃。

南京玻璃鋼臥式噴淋脫硫塔 上門調(diào)試:

玻璃鋼臥式噴淋脫硫塔在長期運(yùn)行中會(huì)面臨磨損問題,主要集中在噴淋層、內(nèi)壁和管道等部位。為了解決這些問題,可以采取以下幾種解決方案:

  1. 增加耐磨襯墊:在吸收塔內(nèi)部噴漿體系的FRP管道和配件上至少增加2.5mm厚的耐磨襯墊,以提高其抗磨損能力。

  2. 使用耐磨填料:通過在FRP材料中添加耐磨填料(如SiO2、SiC、陶瓷粉末等),可以顯著提升其耐磨性能。

  3. 優(yōu)化設(shè)計(jì):確保FRP管道的拐彎半徑至少為3倍直徑或內(nèi)外表至少有25mm的曲折半徑,以減少因彎曲造成的磨損。

  4. 定期維護(hù)和檢查:定期檢查玻璃鋼脫硫塔的外觀和內(nèi)部設(shè)備,如裂紋、變形、滲漏等情況,并及時(shí)清洗填料層、檢修噴淋系統(tǒng)和排污系統(tǒng),以確保設(shè)備的正常運(yùn)行。

  5. 更換內(nèi)襯層:對(duì)于已經(jīng)出現(xiàn)磨損或損壞的內(nèi)襯層,可以進(jìn)行更換,以延長設(shè)備的使用壽命。

  6. 使用防腐涂料:采用專用的防腐涂料(如ZS-1042脫硫?qū)S梅栏苛希﹣肀Wo(hù)玻璃鋼脫硫塔的內(nèi)壁,防止因腐蝕和磨損導(dǎo)致的設(shè)備故障。

  7. 選擇合適的材料:在脫硫塔的制造過程中,選擇耐腐蝕、耐高溫和耐磨損的材料(如316L不銹鋼),以提高設(shè)備的整體耐久性。

  8. 加強(qiáng)施工質(zhì)量控制:在施工過程中,確保表面處理光滑無塵,底漆涂覆均勻,玻璃鋼層施工平整光滑,并進(jìn)行嚴(yán)格的檢查驗(yàn)收,以保證防腐效果。

玻璃鋼臥式噴淋脫硫塔的技術(shù)進(jìn)展和創(chuàng)新點(diǎn)主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:

  1. 智能化操作:玻璃鋼脫硫塔采用了PLC自控系統(tǒng),使得操作更加簡易快捷,大大減少了人工介入,提升了工作效率。

  2. 效脫硫技術(shù):通過旋流、射流、壓力霧化及沖擊裝置等技術(shù),煙氣與脫硫液得以充分混合,確保了高效的脫硫效果。這些技術(shù)的應(yīng)用不僅提高了脫硫效率,還降低了運(yùn)行成本。

  3. 循環(huán)使用與精準(zhǔn)控制:脫硫液可以循環(huán)使用,并配備PH監(jiān)測(cè)儀與控制系統(tǒng)聯(lián)動(dòng),確保PH值穩(wěn)定在11左右。同時(shí),采用泵前加藥方式,既保證了藥量的精準(zhǔn)控制,又降低了運(yùn)行成本。

  4. 的液氣分離器:采用液膜吸附式液氣分離原理制作而成的除霧器,能夠?qū)⑽⑿〉囊旱螐臒煔庵蟹蛛x出來,使系統(tǒng)耗水量降低,節(jié)約運(yùn)行成本。

  5. 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)優(yōu)化:玻璃鋼脫硫塔塔身內(nèi)設(shè)置的塔件較少,因而煙氣阻力較小,同時(shí)煙氣與噴淋裝置噴出的吸收劑反應(yīng)時(shí)間短,可設(shè)定較高的氣速,并縮小反應(yīng)塔尺寸,從而減小占地面積和降低成本。

  6. 防腐耐磨性能:玻璃鋼材質(zhì)有效防止了酸氣腐蝕,并具有足夠的耐磨性能,延長設(shè)備使用壽命。此外,玻璃鋼脫硫塔還采用了國內(nèi)復(fù)合材料和耐高溫玻璃鋼樹脂,進(jìn)一步提高了防腐蝕、耐磨和耐高溫程度。

  7. 前置風(fēng)機(jī)設(shè)計(jì):采用前置風(fēng)機(jī)避免了風(fēng)機(jī)帶濕帶水的問題,延長了風(fēng)機(jī)的使用壽命。

  8. 多級(jí)處理段設(shè)計(jì):每一級(jí)煙氣處理段的上部設(shè)置有一個(gè)液體噴淋裝置,每一級(jí)煙氣處理段與后一級(jí)煙氣處理段之間均設(shè)置有氣體分布器,在最后一級(jí)煙氣處理段與出氣口之間還設(shè)置有一個(gè)除霧器。

  9. 數(shù)值模擬與優(yōu)化:利用Icem和Fluent軟件進(jìn)行物理模型研究,通過數(shù)值仿真模擬探求合理的設(shè)計(jì)模型,為實(shí)際工程應(yīng)用提供參考。

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