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<SPAN style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: EN-GB">水力旋流器在湿法烟气脱硫装置中的应用<SPAN lang=EN-GB><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com ffice ffice" /><o:p></o:p></SPAN></SPAN></B></P>
< class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=EN-GB style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ansi-language: EN-GB"> <o:p></o:p></SPAN></P>
< class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face="Times New Roman"><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 汉仪中楷简; mso-ansi-language: EN-GB; mso-hansi-font-family: 宋体">摘要:</SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 汉仪中楷简; mso-ansi-language: EN-GB; mso-hansi-font-family: 宋体">主要论述了水力旋流器在烟气脱硫中的应用。着重介绍了水力旋流器的运行原理。根据其基本原理和在整个湿法烟气脱硫装置中的作用,探讨了水力旋流器的选型原则。<SPAN lang=EN-GB><o:p></o:p></SPAN></SPAN></FONT></P>
< class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face="Times New Roman"><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 汉仪中楷简; mso-ansi-language: EN-GB; mso-hansi-font-family: 宋体">关键词:</SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 汉仪中楷简; mso-ansi-language: EN-GB; mso-hansi-font-family: 宋体">烟气脱硫;水力旋流器;应用;原理;选型<SPAN lang=EN-GB><o:p></o:p></SPAN></SPAN></FONT></P>
<H1 style="MARGIN: 17pt 0cm 16.5pt; LINE-HEIGHT: normal"><SPAN lang=EN-GB style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 22.0pt; mso-ansi-language: EN-GB">0</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 22.0pt; mso-ansi-language: EN-GB">概述<SPAN lang=EN-GB><o:p></o:p></SPAN></SPAN></H1>
< class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28.5pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ansi-language: EN-GB">随着电力工业的发展,燃煤电厂所排放的二氧化硫对环境的污染日趋严重。而二氧化硫减排的最有效措施就是烟气脱硫。<SPAN lang=EN-GB><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
< class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28.5pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ansi-language: EN-GB">燃烧后脱硫是广泛采用的脱硫技术,又称为烟气脱硫(<SPAN lang=EN-GB>FGD</SPAN>)。湿式石灰石<SPAN lang=EN-GB>-</SPAN>石膏法是目前世界上应用最广泛也是最成熟的一种烟气脱硫技术,在世界脱硫市场上占有的份额到<SPAN lang=EN-GB>85%</SPAN>左右。它具有较高的脱硫效率<SPAN lang=EN-GB>(>90%)</SPAN>,单塔处理烟气量可达<SPAN lang=EN-GB>300</SPAN>万<SPAN lang=EN-GB>Nm3/h</SPAN>,对高硫煤、大机组的烟气脱硫有非常重要的意义。<SPAN lang=EN-GB><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
< class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28.5pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ansi-language: EN-GB">多年来,在分离、分级设备中,水力旋流器具有结构简单轻便、处理能力强、维护费用低、易于更换磨损部件等优点,在电力<SPAN lang=EN-GB>FGD</SPAN>、冶金分级、废水处理等领域有着十分广泛的应用。<SPAN lang=EN-GB><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<H1 style="MARGIN: 17pt 0cm 16.5pt; LINE-HEIGHT: normal"><SPAN lang=EN-GB style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 黑体; mso-bidi-font-size: 22.0pt; mso-ansi-language: EN-GB; mso-hansi-font-family: 宋体">1 </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 黑体; mso-bidi-font-size: 22.0pt; mso-ansi-language: EN-GB; mso-hansi-font-family: 宋体">水力旋流器在烟气脱硫系统中的应用<SPAN lang=EN-GB><o:p></o:p></SPAN></SPAN></H1>
<H2 style="MARGIN: 13pt 0cm; LINE-HEIGHT: normal"><SPAN lang=EN-GB style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 16.0pt; mso-ansi-language: EN-GB">1</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 16.0pt; mso-ansi-language: EN-GB">.<SPAN lang=EN-GB>1</SPAN>石膏水力旋流器在烟气脱硫系统中的应用<SPAN lang=EN-GB><o:p></o:p></SPAN></SPAN></H2>
< class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; mso-char-indent-count: 2.0; mso-char-indent-size: 12.0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ansi-language: EN-GB">石膏作为湿式石灰石—石膏烟气脱硫工艺的副产品产生。浆液中包含的固态物质主要由石膏、石灰石、其它盐类混合物和灰粒等组成。石膏处置过程分为两步:初级分离和二级脱水,其中初级分离由石膏水力旋流器完成,二级脱水由水平真空皮带脱水机进行。</SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 宋体"><o:p></o:p></SPAN></P>
< class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; mso-char-indent-count: 2.0; mso-char-indent-size: 12.0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ansi-language: EN-GB">浆液从吸收塔浆池由石膏排出泵送至石膏水力旋流器。水力旋流器溢流主要含有较细的固体颗粒(细石膏颗粒、未反应的石灰石、未溶解的石灰石杂质和飞灰),大部分水力旋流器溢流返回至吸收塔。石膏水力旋流器的溢流含固量一般在<SPAN lang=EN-GB>1</SPAN>~<SPAN lang=EN-GB>3</SPAN>%(<SPAN lang=EN-GB>Wt</SPAN>)左右,较细的固体颗粒主要为未完全反应的吸收剂、石膏小结晶等。未完全反应的吸收剂继续参与脱硫反应;石膏小晶体作为吸收塔浆池中结晶长大的晶核,影响下一阶段石膏晶体的形成。小部分石膏水力旋流器溢流必须排出系统,避免细小颗粒和氯化物浓集。因此,小部分溢流由废水水力旋流器泵直接排至废水水力旋流器。这个废水水力旋流器,一方面必须保留住FGD系统内的未反应的石灰石和小石膏颗粒;<SPAN style="COLOR: black">另一方面能使部分杂质通过废水排放,同时保持整个脱硫系统的氯离子浓度。</SPAN>浓缩的石膏水力旋流器底流主要包含粗石膏颗粒,底流直接进入石膏浆液箱最终进入真空皮带脱水机或直接进入真空皮带脱水机。水力旋流器的底流含固量一般在<SPAN lang=EN-GB>50</SPAN>%(<SPAN lang=EN-GB>Wt</SPAN>)左右,其中的游离水主要靠真空皮带脱水机脱除。<SPAN lang=EN-GB><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
< class=MsoBodyTextIndent2 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt">进入脱硫系统的石灰石中本身含有不参与反应的物质,加上烟气中的飞灰这些固体颗粒,最终进入吸收塔浆液中。这些杂质一部分可以通过废水水力旋流器溢流排放从系统中去除;一部分还是进入真空皮带脱水机,不溶杂质影响了石膏的品质。而合适的石膏<SPAN lang=EN-GB>­</SPAN>水力旋流器可以合理分配杂质的去向,提高石膏的品质。<SPAN lang=EN-GB style="COLOR: red"><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
< class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 宋体"><?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><v:shapetype id=_x0000_t75 coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f"><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"></v:path><o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"></o:lock></v:shapetype><SPAN style="COLOR: red"><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 宋体"><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN></SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 宋体"><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 1"> </SPAN></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 黑体; mso-hansi-font-family: 宋体">图<SPAN lang=EN-US>1<SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>石膏水力旋流器流程图<o:p></o:p></SPAN></SPAN></B></P>
<H2 style="MARGIN: 13pt 0cm 13pt 21.75pt; TEXT-INDENT: -21.75pt; LINE-HEIGHT: normal; mso-list: l3 level1 lfo2; tab-stops: list 21.75pt"><SPAN lang=EN-GB style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 16.0pt; mso-ansi-language: EN-GB">1.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'"> </SPAN></SPAN><SPAN lang=EN-GB style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 16.0pt; mso-ansi-language: EN-GB">2</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 16.0pt; mso-ansi-language: EN-GB">石灰石水力旋流器在烟气脱硫系统中的应用<SPAN lang=EN-GB><o:p></o:p></SPAN></SPAN></H2>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; mso-char-indent-count: 2.0; mso-char-indent-size: 12.0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ansi-language: EN-GB">石灰石送到湿式球磨机内磨制并配成浆液,石灰石浆液用泵输送到水力旋流器经分离后,底流<SPAN lang=EN-GB>(</SPAN>含粗大颗粒<SPAN lang=EN-GB>)</SPAN>返回湿式磨机进一步研磨。溢流物料(石灰石浆液的浓度控制在<SPAN lang=EN-GB>20</SPAN>~<SPAN lang=EN-GB>30%</SPAN>(<SPAN lang=EN-GB>Wt</SPAN>)之间)存贮于石灰石浆液池中<SPAN lang=EN-GB>,</SPAN>然后经石灰石浆液泵送至吸收塔。<SPAN lang=EN-GB><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; mso-char-indent-count: 2.0; mso-char-indent-size: 12.0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ansi-language: EN-GB">石灰石浆液的浓度太高对泵和管道的磨损较大;浆液浓度太低则泵的功耗太大。同时,石灰石粒径的大小对石灰石的利用率、反应活性、泵与管道的磨损有很大的影响。而合适的水力旋流器的选用,不仅可以提高石灰石的利用率,也可减小浆液对泵及管道的磨损。<SPAN lang=EN-GB><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; mso-char-indent-count: 2.0; mso-char-indent-size: 12.0pt"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 宋体"></SPAN><SPAN lang=EN-GB style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ansi-language: EN-GB"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; mso-char-indent-count: 2.0; mso-char-indent-size: 12.0pt"><SPAN lang=EN-GB style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ansi-language: EN-GB"><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN></SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 宋体"><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN></SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 黑体; mso-hansi-font-family: 宋体">图<SPAN lang=EN-US>2<SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>石灰石水力旋流器流程图</SPAN></SPAN></B><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN lang=EN-GB style="FONT-FAMILY: 黑体; mso-ansi-language: EN-GB; mso-hansi-font-family: 宋体"><o:p></o:p></SPAN></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; mso-char-indent-count: 2.0; mso-char-indent-size: 12.0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ansi-language: EN-GB">由此可见,选择合适的水力旋流器对提高石膏品质、提高石灰石利用率、降低运行费用等起到非常重要的作用。<SPAN lang=EN-GB><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<H1 style="MARGIN: 17pt 0cm 16.5pt 21.75pt; TEXT-INDENT: -21.75pt; LINE-HEIGHT: normal; mso-list: l3 level1 lfo2; tab-stops: list 21.75pt"><SPAN lang=EN-GB style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 22.0pt; mso-ansi-language: EN-GB"><FONT face="Times New Roman">2.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'"> </SPAN></FONT></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 22.0pt; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'">水力旋流器的基本</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 22.0pt; mso-ansi-language: EN-GB; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'">原理</SPAN><SPAN lang=EN-GB style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 22.0pt; mso-ansi-language: EN-GB"><o:p></o:p></SPAN></H1>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=EN-US></SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 宋体"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.6pt; TEXT-ALIGN: center; mso-char-indent-count: 3.0; mso-char-indent-size: 10.5pt" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 黑体; mso-hansi-font-family: 宋体">图<SPAN lang=EN-US>3<SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN></SPAN></SPAN></B><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 黑体; mso-ansi-language: EN-GB; mso-hansi-font-family: 宋体">水力旋流器的原理结构图<SPAN lang=EN-GB><o:p></o:p></SPAN></SPAN></B></P>
<H2 style="MARGIN: 13pt 0cm; LINE-HEIGHT: normal"><SPAN lang=EN-GB style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 16.0pt; mso-ansi-language: EN-GB">2</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 16.0pt; mso-ansi-language: EN-GB">.<SPAN lang=EN-GB>1</SPAN>水力旋流器的工作原理<SPAN lang=EN-GB><o:p></o:p></SPAN></SPAN></H2>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; mso-char-indent-count: 2.0; mso-char-indent-size: 12.0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ansi-language: EN-GB">水力旋流器的给料是固液混合物<SPAN lang=EN-GB>,</SPAN>它们在泵或引力的作用下以切线角度进入水力旋流器的小仓室。经实验表明,合适的给料口应设计为一个开口为矩形的切展线入口<SPAN lang=EN-GB>,</SPAN>矩形的长边与水力旋流器的轴平行。这种设计可以在很大程度上避免切线型入口在给料时所造成的湍流。这种“切展线<SPAN lang=EN-GB>”</SPAN>设计代表了研究方向的主流。<SPAN lang=EN-GB><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; mso-char-indent-count: 2.0; mso-char-indent-size: 12.0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ansi-language: EN-GB">给料进入小舱室之后开始旋转,引起一定的离心力冲击大量的固体颗粒,并将之带到水力旋流器的外壁。固体颗粒呈螺旋状下到呈圆锥状的部分。从这儿,较小的颗粒移向中心,然后呈螺旋状上升,通过涡旋状探测器出去,这就是所说的“溢流”。正常情况下在大气压力的作用下产生。比较大的颗粒在到达圆锥型部分后保持沿着圆锥壁呈螺旋状下降,逐渐通过底部出口出去,这就是所说的“底流”。象溢流一样,通常情况下,底流也是在大气压力的作用下产生的。<SPAN lang=EN-GB><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<H2 style="MARGIN: 13pt 0cm; LINE-HEIGHT: normal"><SPAN lang=EN-GB style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 16.0pt; mso-ansi-language: EN-GB">2</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 16.0pt; mso-ansi-language: EN-GB">.<SPAN lang=EN-GB>2</SPAN>水力旋流器的相关重要参数<SPAN lang=EN-GB><o:p></o:p></SPAN></SPAN></H2>
<H3 style="MARGIN: 13pt 0cm; LINE-HEIGHT: normal"><SPAN lang=EN-GB style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 16.0pt; mso-ansi-language: EN-GB">2.2.1</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 16.0pt; mso-ansi-language: EN-GB">水力旋流器的分离粒径<SPAN lang=EN-GB><o:p></o:p></SPAN></SPAN></H3>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; mso-char-indent-count: 2.0; mso-char-indent-size: 12.0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ansi-language: EN-GB">在水力旋流器所有的应用中都有两个主要目的:其一是浓缩,其二是分级。</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 宋体">以前,分离的定义是固体颗粒的尺寸,尺寸为该固体颗粒尺寸的<SPAN lang=EN-US>1%到3%的颗粒汇入溢流,尺寸大于这些的汇入底流。但是,该尺寸很难准确的界定。在实际的研究中应用另一种理论,即</SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ansi-language: EN-GB">某一粒度的</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 宋体">颗粒的<SPAN lang=EN-US>50%汇入溢流,50%汇入底流,也就是所说的D<SUB>50</SUB>点。从绘制的颗粒尺寸对底流颗粒分离率的图表<SPAN style="COLOR: black">(见图4)</SPAN>,我们会发现靠近50%分离点的曲线上升非常快,而分离率从97%到99%之间的曲线,可以发现曲线非常平,一个小小的误差就能大大地改变分离的尺寸。所以,D<SUB>50</SUB>点可以更精确的确定分离点。当减小D<SUB>50</SUB>,分级效率曲线更陡,水力旋流器分级效率更高,大颗粒在底流的回收率提高,同时小颗粒在溢流的回收率也提高;反之亦然。<SPAN style="COLOR: red"><o:p></o:p></SPAN></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; mso-char-indent-count: 2.0; mso-char-indent-size: 12.0pt"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 宋体"></SPAN><SPAN lang=EN-GB style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ansi-language: EN-GB"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; mso-char-indent-count: 2.0; mso-char-indent-size: 12.0pt"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 宋体"><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>图4<SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>分级效率曲线<o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; mso-char-indent-count: 2.0; mso-char-indent-size: 12.0pt"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 宋体"> <o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; mso-char-indent-count: 2.0; mso-char-indent-size: 12.0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 宋体">对于一定百分含量的物质,曲线需要修正。并且,对于非常细小的颗粒,可以下移到零位置。如图<SPAN lang=EN-US>4所示修正分离效率曲线。修正D<SUB>50</SUB>的基本值与下列参数有关:压降、给料固体浓度和相关的液体和固体的比重。见式1中的公式:<o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; mso-char-indent-count: 2.0; mso-char-indent-size: 12.0pt"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 宋体">D<SUB>50</SUB> (修正)=D<SUB>50</SUB> (基数)×A<SUB>1</SUB>×A<SUB>2</SUB>×A<SUB>3</SUB><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>(式1)<o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; mso-char-indent-count: 2.0; mso-char-indent-size: 12.0pt"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 宋体">(A<SUB>1</SUB>、A<SUB>2</SUB>、A<SUB>3</SUB>代表以下不同变量中的修正因素)<o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; mso-char-indent-count: 2.0; mso-char-indent-size: 12.0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 宋体">变量<SPAN lang=EN-US>A1是来料含固量系数:<o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; mso-char-indent-count: 2.0; mso-char-indent-size: 12.0pt"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 宋体"><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>A<SUB>1</SUB>=</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ansi-language: EN-GB">(</SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 宋体">1-0.0188A<SUB>V</SUB></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ansi-language: EN-GB">)</SPAN><SUP><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 宋体">-1.43</SPAN></SUP><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 宋体"><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>(式2)<o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; mso-char-indent-count: 2.0; mso-char-indent-size: 12.0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 宋体">其中<SPAN lang=EN-US>A<SUB>V</SUB>为来料固体所占体积百分比<o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; mso-char-indent-count: 2.0; mso-char-indent-size: 12.0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 宋体">变量<SPAN lang=EN-US>A<SUB>2</SUB>是水力旋流器中的压降系数,其对分离率的影响由公式可知:<o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; mso-char-indent-count: 2.0; mso-char-indent-size: 12.0pt"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 宋体">A<SUB>2</SUB>=3.27P<SUP>-0.28</SUP><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN><SPAN style="COLOR: black"><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>(式3)<o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; mso-char-indent-count: 2.0; mso-char-indent-size: 12.0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 宋体">变量<SPAN lang=EN-US>A<SUB>3</SUB>是相关液体和固体的比重系数:<o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; mso-char-indent-count: 2.0; mso-char-indent-size: 12.0pt"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 宋体"><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>A<SUB>3</SUB>=<v:shape id=_x0000_i1029 style="WIDTH: 54.75pt; HEIGHT: 38.25pt" o le="" type="#_x0000_t75"> <v:imagedata src="file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msoclip1/07/clip_image009.wmz" o:title=""></v:imagedata></v:shape><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>(式4)</SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 宋体"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; mso-char-indent-count: 2.0; mso-char-indent-size: 12.0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 宋体">其中<SPAN lang=EN-US>:<o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 26.15pt; mso-char-indent-count: 2.18; mso-char-indent-size: 11.95pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 宋体">△<SPAN lang=EN-US>s=固体比重<o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 46pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l4 level1 lfo6; tab-stops: list 36.75pt"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 宋体">△<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'"> </SPAN></SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 宋体">L=液体比重<o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; mso-char-indent-count: 2.0; mso-char-indent-size: 12.0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 宋体">由此可以看出,来料含固量越低,压降越高,固体和液体的密度差越大,分离粒度越小,分级效率越高;反之亦然。还有其他的变量,如水力旋流器本身的结构参数,它们在一定程度上也影响水力旋流器的分离率。但是,用于</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ansi-language: EN-GB">工程</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 宋体">设计时,这些因素可以忽略。<SPAN lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; mso-char-indent-count: 2.0; mso-char-indent-size: 12.0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 宋体">确定了上述这些变量和给定型号水力旋流器的<SPAN lang=EN-US>D<SUB>50</SUB>基数之后,就可以计算典型的水力旋流器分离率了。<o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<H3 style="MARGIN: 13pt 0cm; LINE-HEIGHT: normal"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 16.0pt">2.2.2.处理量<o:p></o:p></SPAN></H3>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; mso-char-indent-count: 2.0; mso-char-indent-size: 12.0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 宋体">象大多数液流功能一样<SPAN lang=EN-US>,一个给定水力旋流器可以处理的浆液量和压降有关。处理量与压力降对给定水力旋流器的关系图是一条直线。当来料含固量较低时,处理量与压力降、水力旋流器直径之间呈线性对数关系<SPAN style="COLOR: black">(见图5)</SPAN>。因此,不同直径水力旋流器相同配置时,可以得出一组平行的性能曲线。对于同一水力旋流器,来料压力越大,处理量越大;对于相同的来料压力,直径较大的水力旋流器处理能力也较大。体现了同类别水力旋流器当改变外界环境时所能达到的处理量,也体现了不同类别水力旋流器所能达到的处理量。<o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 宋体"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; mso-char-indent-count: 2.0; mso-char-indent-size: 12.0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 宋体">图<SPAN lang=EN-US>5<SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>水力旋流器处理量与压降、水力旋流器直径间的关系<o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<H1 style="MARGIN: 17pt 0cm 16.5pt 21.75pt; TEXT-INDENT: -21.75pt; LINE-HEIGHT: normal; mso-list: l3 level1 lfo2; tab-stops: list 21.75pt"><SPAN lang=EN-GB style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 22.0pt; mso-ansi-language: EN-GB">3.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'"> </SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 22.0pt; mso-ansi-language: EN-GB">水力旋流器的选型<SPAN lang=EN-GB><o:p></o:p></SPAN></SPAN></H1>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; mso-char-indent-count: 2.0; mso-char-indent-size: 12.0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ansi-language: EN-GB">正如上文所说,水力旋流器的两个作用,一是浓缩,二是分级。对于脱硫工程来讲,最终打入吸收塔的石灰石浆液的参数作为石灰石水力旋流器运行好坏的考核;而打入真空皮带脱水机的石膏浆液和返回到吸收塔的石灰石、石膏浆液的参数作为石膏水力旋流器运行好坏的最终考核参数。原则上,水力旋流器的选型边界条件如下:单位时间的物料处理量、浆液浓度、固料比重、进口浆料的颗粒分布、浆液的<SPAN lang=EN-GB>pH</SPAN>值、要求的溢流浓度、底流浓度、颗粒的尺寸通过率。而对于选定的某一型号水力旋流器系统,其内部的分配方式等结构对水力旋流器的分离、分级效果有很大的影响。<SPAN lang=EN-GB><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<H2 style="MARGIN: 13pt 0cm; LINE-HEIGHT: normal"><SPAN lang=EN-GB style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 16.0pt; mso-ansi-language: EN-GB">3.1</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 16.0pt; mso-ansi-language: EN-GB">水力旋流器选型参数的确定<SPAN lang=EN-GB><o:p></o:p></SPAN></SPAN></H2>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; mso-char-indent-count: 2.0; mso-char-indent-size: 12.0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ansi-language: EN-GB">水力旋流器选型的边界条件是由脱硫工艺本身决定的,待这些条件决定后,水力旋流器选型的主要任务就是选择水力旋流器的入口压力和直径。<SPAN lang=EN-GB><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; mso-char-indent-count: 2.0; mso-char-indent-size: 12.0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ansi-language: EN-GB">一般地,</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 宋体">整个水力旋流器内压降的测量主要是通过对比给料压力和溢流压力来完成的<SPAN lang=EN-US>,并且,如前文所说,无论是溢流还是底流,通常都是通过大气压力排放的,这就是说给料压力就是压降。<o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoBodyTextIndent style="MARGIN: 0cm auto 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 24pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 宋体">从脱硫系统传统的布置可以看出,水力旋流器在垂直布置位置较高,这样水力旋流器的底流或溢流都可以通过重力的作用到达目的地,从而可以减少相应的泵与管道。从前文可知,水力旋流器的压力与处理量呈线性对数关系,压降越大,处理量越大。而这时因水力旋流器布置较高给料泵压力已经较高,显然对于加大泵的压力来增加水力旋流器处理量已不现实。这样不仅会增加泵的造价,而且增加浆液对泵与管道的磨损。<SPAN lang=EN-GB><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoBodyTextIndent style="MARGIN: 0cm auto 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 24pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 宋体">对于水力旋流器分离分级效果的好坏,主要取决于分离粒度<SPAN lang=EN-GB>D<SUB>50</SUB></SPAN>,当水力旋流器的入口压力一定时,尽量选用小直径的设备,这样必须增加旋流子的数量和相应的管件、阀门、仪器仪表等设备,从而增加一次投资。在不影响分离粒度的前提下,应优先选用压力较小而设备直径较大的水力旋流器。<SPAN lang=EN-GB><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<H2 style="MARGIN: 13pt 0cm; LINE-HEIGHT: normal"><SPAN lang=EN-GB style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 16.0pt; mso-ansi-language: EN-GB">3.2</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 16.0pt; mso-ansi-language: EN-GB">水力旋流器选型结构的确定</SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 16.0pt"><o:p></o:p></SPAN></H2>
<P class=MsoBodyTextIndent style="MARGIN: 0cm auto 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 24pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 宋体">在水力旋流器系统中<SPAN lang=EN-GB>,</SPAN>结构因素中最重要的就是如何在众多平行运行的水力旋流器中分配浆液。在该系统中,应该选用一种母管,浆液可以从中心混合室通过母管呈放射状流入各个水力旋流器。经实验表明,在合理的设计中,一根“放射母管<SPAN lang=EN-GB>”</SPAN>可以将浆液均匀地送入各个水力旋流器,包括给料浓度和颗粒尺寸分布。<SPAN lang=EN-GB><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoBodyTextIndent style="MARGIN: 0cm auto 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 24pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 宋体">如果应用“内嵌式<SPAN lang=EN-GB>”</SPAN>母管,当浆液流经管道时,每个水力旋流器里的给料都在母管内流动,这样,大质量的颗粒就会经过第一个水力旋流器而进入最后一个水力旋流器。因为这些颗粒有足够的能量“拐弯<SPAN lang=EN-GB>”</SPAN>。结果导致最后一个水力旋流器中粗糙颗粒的浓度较高。内嵌式母管的另一个问题是<SPAN lang=EN-GB>,</SPAN>如果最后一个水力旋流器关闭的话,母管的末端很可能会由于堵塞而报废。<SPAN lang=EN-GB><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoBodyTextIndent style="MARGIN: 0cm auto 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 24pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 宋体">如果分离率要求不高,或者给料浓度很低,内嵌式母管就是一个很好的选择,并且,比放射状母管经济的多。<SPAN lang=EN-GB><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<H2 style="MARGIN: 13pt 0cm; LINE-HEIGHT: normal"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 16.0pt">3.3材质</SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 16.0pt"><o:p></o:p></SPAN></H2>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; mso-char-indent-count: 2.0; mso-char-indent-size: 12.0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 宋体">对于湿法<SPAN lang=EN-US>FGD系统来讲,水力旋流器内输送的介质具有较强的腐蚀性,同时由于水力旋流器内介质作强烈的旋转,微小的颗粒会对水力旋流器的冲刷产生严重的磨损。因此,水力旋流器材质的选用既要考虑腐蚀,又要考虑磨损。在脱硫工程已运行比较良好的水力旋流器中,水力旋流器的防腐耐磨材料一般选用以下两种材料:一是碳钢衬胶,二是聚氨酯。二者都具有优良的防腐耐磨性能。<o:p></o:p></SPAN></SPAN></P> |
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