高温气体除尘技术及其研究进展_刘会雪
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大气工程中的灰尘去除技术研究近年来,大气环境污染日益严重,其中灰尘是其中的重要组成部分。
灰尘的存在不仅影响着空气质量,也对人们的健康和生活产生了负面影响。
为了改善大气环境,科学家们致力于研究和开发灰尘去除技术。
本文将深入探讨大气工程中的灰尘去除技术的研究进展和应用前景。
首先,让我们了解一下灰尘的来源和危害。
灰尘通常来自于工业和交通污染、建筑工地以及自然环境中的沙尘等。
它们通过空气传播并随着气流分布到不同的地区。
灰尘的主要成分是细小的颗粒物,这些颗粒物经过一段时间的沉积后会形成灰尘。
灰尘对人体健康有害。
细小的颗粒物可以进入人体呼吸系统并沉积在肺部,引发呼吸系统疾病。
此外,灰尘中的有害物质,如重金属和有机污染物,也对人体健康产生危害。
因此,开发高效的灰尘去除技术对于净化大气环境具有重要意义。
目前,灰尘去除技术主要分为物理方法、化学方法和生物方法三种。
物理方法包括重力沉降、过滤和电除尘等。
重力沉降是以重力作用使颗粒物沉降于地面,适用于大颗粒物。
过滤则依靠材料的孔隙结构将颗粒物截留。
电除尘利用静电力将带电的颗粒物收集起来。
这些物理方法简单易行,但适用范围较窄,对于细小颗粒物的去除效果较差。
化学方法主要包括吸附和氧化还原等。
吸附利用材料表面的化学反应将颗粒物吸附在材料上。
氧化还原则是通过氧化或还原反应将有害物质转化为无害物质。
这些化学方法能够高效去除特定污染物,但对于复杂的灰尘成分可能无能为力。
生物方法是相对新兴的灰尘去除技术,它利用生物体的特性去除灰尘。
其中,植物技术是应用最为广泛的生物方法之一。
植物通过其叶片的表面积增大,吸附灰尘,并通过根系将灰尘输送到地下。
这种方法既可以去除灰尘,又能改善城市绿地覆盖率,具有较好的环境效益。
此外,微生物技术也被用于灰尘去除,微生物能够分解有机污染物,从而减少其危害。
除了探索不同的灰尘去除技术,科学家们也在研究与之配套的设备和系统。
例如,开发高效的过滤器、电除尘装置和植物种植系统等。
高温气体除尘是在高温条件下直接进行气固分离,实现气体净化的一项技术,它可以最大程度地利用气体的物理显热、化学潜热和动力能以及最有效地利用气体中的有用资源。
因此,它不仅成为电力、能源和相关加工工业的研究热点,也是过滤行业的重要研究课题。
目前,整体煤气化燃气蒸汽联合循环发电技术(I G C C )和增压流化床燃烧联合循环发电技术(PFB C )是先进的能源转换系统,但在这两种技术中,煤、飞灰和脱硫吸附剂会夹带在燃烧(气化)产物中,易从燃烧器或气化炉带进燃气轮机。
由于进入燃气轮机的气体中含有大量粉尘,会引起燃气轮机叶片的磨损,影响燃气轮机叶片的寿命及工作效率。
为了解决这个问题,燃气中的粉尘含量必须限制在一定范围内,同时,为了满足I G C C 和PF B C 对燃气高温的要求,人们正在试图摆脱传统的湿法气体净化工艺,采用高温干法气体净化技术来解决制约I G C C 和PFB C 发展的关键问题。
因此,有效的高温除尘技术的作用是至关重要的。
1陶瓷过滤除尘技术陶瓷过滤器属于高性能阻挡式过滤器,是利用陶瓷材料的多孔性进行除尘,其过滤元件的过滤是吸附、表面过滤和深层过滤相结合的一种过滤方式,其过滤机理主要为惯性冲撞、扩散和截留。
随着对研究的深入进行,陶瓷过滤除尘技术取得了很大的进展。
1.1过滤元件结构上的多样化其多样的过滤元件可以满足不同条件的除尘要求,并且不同的过滤元件随着应用的推进而经过了改进,例如,陶瓷纤维布袋过滤器、陶瓷纤维毯过滤器、试管式过滤器、蜂窝式过滤器。
1.1.1陶瓷纤维布袋过滤器美国B uel l 公司、美国西屋公司以及美国电力研究所等用直径为10μm ~12μm 陶瓷纤维(由质量分数为62%A l 2O 3、24%Si O 2、14%B 2O 3组成)编织成布袋,在816℃、0.98M P a 的条件下,用0.033m /s 的过滤速度进行试验,除尘效率高达99.7%,压力降为176.4P a ~1489.6Pa,清灰时用脉冲空气反吹[1]。
高温气体除尘技术的探讨一、前言近年来,我国在炼焦及煤发电行业中的污染日趋严重,高温气体除尘技术对于污染物的过滤具有很强的现实意义。
我国在高温除尘技术上虽然取得了很大的进步,但是还存在各自的问题,在一定的条件下还需要对高温气体除尘技术进行深入研究。
二、必要性目前,我国电力工业主要以火力发电为主,但其中的烟气净化主要是从环保方面考虑,要求不高,致使大量的热能和有用资源白白浪费掉。
因此,在现代工业生产中,高温含尘气体的净化除尘技术对于相关行业来说就显的意义重大。
高温气体除尘技术的研究开发始于上世纪70年代,传统的除尘方式多为湿法除尘,先将高温气体进行冷却,然后冷态下进行除尘,这样浪费了大量热资源。
而高温气体的直接净化除尘技术是实现高温气体资源综合利用的关键技术,也是一项先进的环保技術。
目前的直接高温除尘器主要有高温旋风除尘器,旋流式分离器(龙卷风除尘器),多管除尘器以及介质过滤除尘器等。
三、高温气体除尘技术概述高温气体除尘技术的核心是保护后续工艺设备的顺利运行和气体净化。
在诸多高温气体净化除尘工艺技术中,介质过滤净化除尘技术有许多显著的优点。
在实际操作中,多采用圆柱型过滤器.过滤器的滤芯一般采用刚性陶瓷或金属多孔材料。
介质过滤除尘工艺过程主要分为含尘气体的过滤、净化和过滤材料(介质)的再生两个阶段。
目前,国内外开发的介质过滤净化除尘装置中,滤材再生大多采用与过滤方向相反的脉冲反吹气流对滤芯进行在线反吹,使滤饼脱落进入集灰室,以实现过滤元件的再生。
在线脉冲反吹再生技术对维持滤芯正常工作和设备的连续运行起着重要作用,脉冲反吹再生条件的变化对滤芯寿命有很大影响。
四、高温气体除尘技术种类1、陶瓷高温除尘技术陶瓷过滤器属于高性能阻挡式过滤器,利用陶瓷材料的多孔性进行除尘。
过滤方式是吸附、表面过滤和深层过滤相结合的一种过滤方式,过滤原理主要为惯性冲撞、扩散和截留。
随着研究的逐步深入,陶瓷高温除尘技术取得了很大的进展,这主要体现在以下两个方面:(1)过滤元件的多样化多样化的过滤元件可以满足不同条件的除尘要求,主要有陶瓷纤维布袋过滤器、陶瓷纤维毯过滤器、试管式过滤器、蜂窝式过滤器。
高温除尘技术及其应用高温气体除尘技术是利用高温过滤介质(金属或陶瓷过滤材料)直接在高温条件下实现气体的除尘和净化,其突出优点是可以最大程度地利用气体的物理显热,提高能源利用率,实现高温条件下过程强化反应,实现气体的洁净排放,同时可以简化工艺过程,节省工艺设备投资,另外可以节约水资源,并避免了湿法除尘所带来的二次水污染。
高温气体除尘技术在能源、石油化工、钢铁、建材等工业领域有广阔的应用前景:整体联合循环发电技术:煤气化联合循环发电(IGCC)是一项跨世纪的发电新技术,煤气化产生的高温煤气经过高温除尘和净化后首先通过燃气透平发电,尾气通过余热锅炉产生蒸汽驱动汽轮机发电,构成联合循环发电,发电效率达45%~50%,较普通燃煤发电效率高5%~10%,同时污染物排放很低,是一种高效、清洁发电工艺。
高温除尘是其核心技术。
自20世纪80年代以来,各国竞相开展煤气化联合循环发电技术。
荷兰NUONPOWERBUGGENUM建立了25万kWIGCC工业示范电站,美国SOUTHERNCOMPANY和日本WAKAMATSU都建立了半工业示范电站。
中国华能集团“绿色煤电”工程也将在天津建立一座20万kW IGCC工业示范电站。
该项环保节能技术具有广阔的应用前景。
煤化工多联产技术:我国的能源状况是“缺油少气富煤”。
煤化工是煤炭的深加工产业,发展煤化工有利于推动我国石油替代能源发展战略的实施,有利于推动我国化学工业的结构调整,同时满足国民经济发展的需要。
煤炭属于低效率、高污染能源,传统的煤化工是高消耗、高污染、低效率即“两高一低”的低技术层次的行业。
现代煤化工以煤、水煤浆为原料,通过煤气化获得高温煤气,经过高温气体除尘和净化获得洁净合成气,其后续产品可以是甲醇、二甲醚、烯烃、氢、油或电等,这是一种低排放、高效率的洁净生产工艺。
近几年,Shell煤气化技术作为先进的洁净煤技术大举进入中国煤化工市场。
目前国内共有煤炭、电力、化工等14家企业投资上马17套Shell煤气化工业装置,以“煤头”代替“油头”生产合成气从而生产甲醇、合成氨乃至烯烃等化工产品。
高温除尘技术综述
随着现代工业的发展和社会的不断进步,工厂等污染源的数量急剧增加,污染成为当今社会的一大难题,所以污染物的排放控制就变得尤为重要。
高温除尘技术作为解决空气污染物排放控制的有效手段,已经被越来越多的企业所采用和重视。
高温除尘技术是一种用热能、机械能以及化学能来去除污染空气的技术,高温除尘处理的污染物有微粒、烟尘、气溶胶、硫化氢、氮氧化物以及多种有毒有害气体,特别是废气中的烟尘、悬浮微粒、和多种有害气体都可以采用高温除尘技术来净化排放。
一般高温除尘技术分三类:
1、加热除尘技术:加热除尘技术是最常见的高温除尘技术,通
过将空气介质内的污染物加热,以达到污染物粉尘颗粒的析出热凝,从而使污染物在高温环境下凝结变成悬浮状态,使之分离出来,从而达到净化的目的。
2、干法除尘技术:干法除尘技术是利用静电凝集、行星式运动
和分形等多重物理特性,运用特定设备,使污染物发生分离、脱离空气介质而达到排放净化的目的。
3、化学法除尘技术:化学法除尘技术是指在一定的温度和压力
的环境下,将污染物与某种化学药剂分离出来,从而达到排放净化的目的。
高温除尘技术具有很多优点,首先,它相对简单,投资低,运行费用低,其次,它是一种无污染的技术,不会排放出任何有害物质;
再次,它可以提高环境质量,有效控制及减少空气污染物,保护生态环境,最后,它能够有效改善工作环境质量,减少对员工的危害。
但高温除尘技术也有其缺点,它的设备复杂,维护和操作也比较复杂,另外,一些高温除尘需要耗费较高的能量,如果使用不当,也会带来不良的影响。
总之,高温除尘技术是一种非常有效和经济的解决空气污染排放问题的技术,在现代社会,我们应该更加重视高温除尘技术,加以积极应用。
高温气体处理技术的研究与应用随着工业化的加速,环境污染问题逐渐凸显。
而高温气体处理技术就是解决这一问题的关键之一。
这种技术利用高温气流对有害气体进行分解、净化和转化,达到减少气体污染物的目的。
本文将深入探讨高温气体处理技术的研究与应用。
一、高温气体处理技术的概述高温气体处理技术是目前比较成熟的工业污染治理技术之一。
常见的高温气体处理技术主要有焚烧法、高温氧化法、电渣炉法和气固反应法等。
这些技术的共同点是通过高温使有害物质分解或转化为其他化合物,达到减少气体污染物排放的目的。
其中,焚烧法和高温氧化法是常用的方法。
焚烧法主要通过燃烧空气或氧气对有害气体进行燃烧,达到净化的目的。
高温氧化法则是通过高温(一般在800℃以上)和氧气使有机物在催化剂的作用下氧化分解。
这两种技术分别适用于不同的场景,但都是高温气体处理技术的重要手段。
二、高温气体处理技术的研究高温气体处理技术的研究主要涉及两方面:一是催化剂的研究,二是设备的研究。
1. 催化剂的研究催化剂是高温气体处理技术中重要的组成部分。
催化剂能够加速有害物质的分解或转化,提高高温气体处理效率。
因此,研究高效的催化剂是高温气体处理技术不可或缺的一环。
目前,催化剂的主要类型有金属、氧化物和复合催化剂等。
其中,钼、铬、镍等金属催化剂分解污染物的效率较高,受到广泛关注。
氧化物催化剂在高温氧化反应中具有较好的催化效果,且稳定性较高。
复合催化剂则是将两种或以上的不同催化剂复合起来,提高催化效率。
2. 设备的研究高温气体处理技术的设备也是研究的重点。
设备的性能以及运行稳定性直接关系到高温气体处理效果。
常见的高温气体处理设备包括高温焚烧炉、高温氧化器和电渣炉等。
高温焚烧炉是将有害气体燃烧成无害气体的重要设备,其主要参数包括炉容积、燃烧温度和废气排放口的位置等。
高温氧化器则是利用高温氧化反应对有机物进行氧化分解的设备,其主要参数包括氧化温度、氧化剂的种类和催化剂的种类等。
电渣炉则是利用电弧和谐波熔炼有机物的设备,运行稳定性较高。
高温除尘技术综述近年来,环境污染成为了一个全球性问题,空气污染也一直处于一个高发的状态。
空气中的小颗粒物对人体的健康会产生很大的危害,其中PM2.5(直径小于等于2.5微米)被认为是最危险的污染物之一。
因此,空气净化技术研究及应用日益重要。
其中,高温除尘技术是一种高效的空气净化技术,在工业生产、建筑物空气净化等领域有着广泛的应用。
高温除尘技术是利用高温气体对颗粒物的热引导作用,使颗粒物蒸发、氧化或燃烧,并利用氧化反应释放出的热量将其完全分解或还原为无毒无害的物质的一种技术。
该技术主要应用于高温气体净化过程中。
通过增加氧气的浓度,将颗粒物在高温氧化条件下转化为无毒无害的物质,同时还能将其他废气的有害物质同时净化。
这种技术通过增加对颗粒物的提取效率来达到目的。
2. 高温除尘技术的类型根据高温除尘技术的工作原理和方法不同,可以分为以下几种类型:(1)高温燃烧技术:该技术通过将含颗粒物废气和空气混合燃烧,在高温氧化条件下将颗粒物还原为无毒无害的物质。
该技术在工业领域中有着广泛的应用,具有净化效率高、能耗低、维护难度小等优点。
(2)高温氧化技术:该技术是在高温氧化条件下利用氧气将废气中的有机物氧化为CO2和H2O,同时将废气中的其他有害物质氧化为无毒无害的物质。
该技术适用于工业废气、车辆尾气等污染物的净化工作。
(3)高温脱硫技术:该技术主要是采用氧化剂将废气中的硫化物氧化为硫酸、硫酸酯或硫酸氢根,最终达到净化的效果。
该技术广泛应用于燃煤电站等含硫废气的净化中。
(1)高效。
高温除尘技术能够有效地去除空气中的颗粒物和其他有害物质,能够满足国家对空气污染控制的要求。
(2)稳定性高。
高温除尘技术在燃烧过程中能够快速地达到适宜的温度和氧化环境,减少了设备去除空气污染的时间和能耗。
(3)适用范围广。
高温除尘技术可以用于不同的行业和环境,例如,工业、建筑物空气净化等领域的净化工作。
(4)安全环保。
高温除尘技术具有净化效率高、能源消耗低、无污染排放等优点,对环境造成的污染较小。
固体废弃物高温气化技术在能源转换领域中的应用近年来,环境保护的重要性日益凸显,固体废弃物高温气化技术作为一种清洁、高效的能源转换方法,备受研究者和政府的关注。
这一技术通过将固体废弃物转化为可再生的气体燃料,高效利用废弃物资源,减少了废弃物带来的环境问题。
本文将探讨固体废弃物高温气化技术在能源转换领域中的应用,并就其优势和挑战进行分析。
固体废弃物高温气化技术将废弃物转化为可再生能源的过程可以总结为三个主要步骤:预处理、气化反应和气体处理。
首先,在预处理阶段,废弃物通常要经过分类、破碎和干燥等步骤,以提高整个气化过程的效率。
其次,在气化反应阶段,废弃物在高温下与空气或者氧气反应,产生气体燃料,其中包括可用于燃烧或者发电的氢气、甲烷等。
最后,在气体处理阶段,气体燃料经过净化和冷却,以获得高质量的气体和其他副产品。
固体废弃物高温气化技术在能源转换领域中有着广泛的应用前景。
首先,它能够减少对传统化石燃料的依赖,并且能够充分利用废弃物资源,实现资源的循环利用。
这对于当前能源争夺激烈和资源紧张的情况下,具有重要意义。
其次,固体废弃物高温气化可以有效地减少废弃物的占地空间和环境污染。
大量的固体废弃物被转化为气体燃料后,其体积大大减少,大大节约了场地资源。
此外,由于废弃物中的有毒有害物质经过气化反应之后,被转化为无害的气体或者降低了毒性,从而减少了对环境的污染。
然而,固体废弃物高温气化技术在能源转换领域中也面临一些挑战。
首先,废弃物的成分复杂多样,因此气化反应的控制难度较大。
不同种类的废弃物对于气化反应的温度、气氛和时间等要求有所差异,难以找到一个适用于所有废弃物的统一条件。
其次,由于废弃物中含有部分有害物质,如重金属、氯化物等,这些物质在气化过程中会释放出来,如果不能进行有效的控制和处理,易对环境和人体健康造成影响。
最后,固体废弃物高温气化技术的投资和运营成本相对较高,这也限制了其在实际应用中的推广。
为了解决固体废弃物高温气化技术在能源转换领域中的挑战,研究人员和政府部门正在采取一系列的创新与政策措施。
高温高压气体除尘新概念
徐廷相;章利特;辛杨
【期刊名称】《西安交通大学学报》
【年(卷),期】2004(038)007
【摘要】在分析先进燃煤联合循环现有除尘方式的基础上,根据含尘超音速气流穿过斜激波后,气体流动方向将发生变化,而灰尘颗粒方向基本维持不变的事实,提出了一种高温高压气体除尘的新概念.介绍了含尘超音速高温高压气体的气固两相分离过程.提出了用增加缩放喷管长度的方法,使含尘高温高压气体中的灰尘颗粒获得实现气固两相分离所必需的更高动量的途径.
【总页数】4页(P690-692,745)
【作者】徐廷相;章利特;辛杨
【作者单位】西安交通大学动力工程多相流国家重点实验室,710049,西安;西安交通大学动力工程多相流国家重点实验室,710049,西安;西安交通大学动力工程多相流国家重点实验室,710049,西安
【正文语种】中文
【中图分类】TK284.5
【相关文献】
1.高温高压气体在低含水率介质中迁移的数值模拟 [J], 何增;田宙;王铁良
2.高压气体除尘旋风分离器的结构与性能研究 [J], 孙帅;董瑞倩;陆元宝;孙国刚
3.一种高温高压气体输出及角度摆动试验系统设计 [J], 李武立;高泽普
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5.首例国产全自动高温高压气体分析仪进入美国 [J], 林
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高温气体除尘是在高温条件下直接进行气固分离,实现气体净化的一项技术,它可以最大程度地利用气体的物理显热、化学潜热和动力能以及最有效地利用气体中的有用资源。
因此,它不仅成为电力、能源和相关加工工业的研究热点,也是过滤行业的重要研究课题。
目前,整体煤气化燃气蒸汽联合循环发电技术(IGCC)和增压流化床燃烧联合循环发电技术(PFBC)是先进的能源转换系统,但在这两种技术中,煤、飞灰和脱硫吸附剂会夹带在燃烧(气化)产物中,易从燃烧器或气化炉带进燃气轮机。
由于进入燃气轮机的气体中含有大量粉尘,会引起燃气轮机叶片的磨损,影响燃气轮机叶片的寿命及工作效率。
为了解决这个问题,燃气中的粉尘含量必须限制在一定范围内,同时,为了满足IGCC和PFBC对燃气高温的要求,人们正在试图摆脱传统的湿法气体净化工艺,采用高温干法气体净化技术来解决制约IGCC和PFBC发展的关键问题。
因此,有效的高温除尘技术的作用是至关重要的。
1陶瓷过滤除尘技术陶瓷过滤器属于高性能阻挡式过滤器,是利用陶瓷材料的多孔性进行除尘,其过滤元件的过滤是吸附、表面过滤和深层过滤相结合的一种过滤方式,其过滤机理主要为惯性冲撞、扩散和截留。
随着对研究的深入进行,陶瓷过滤除尘技术取得了很大的进展。
1.1过滤元件结构上的多样化其多样的过滤元件可以满足不同条件的除尘要求,并且不同的过滤元件随着应用的推进而经过了改进,例如,陶瓷纤维布袋过滤器、陶瓷纤维毯过滤器、试管式过滤器、蜂窝式过滤器。
1.1.1陶瓷纤维布袋过滤器美国Buell公司、美国西屋公司以及美国电力研究所等用直径为10μm ̄12μm陶瓷纤维(由质量分数为62%Al2O3、24%SiO2、14%B2O3组成)编织成布袋,在816℃、0.98MPa的条件下,用0.033m/s的过滤速度进行试验,除尘效率高达99.7%,压力降为176.4Pa ̄1489.6Pa,清灰时用脉冲空气反吹[1]。
1.1.2陶瓷纤维毯过滤器美国Acurex公司采用直径为3μm的陶瓷纤维编织成毯,两面再蒙上一层陶瓷纤维布或者不锈钢丝网,在800℃、0.98MPa条件下试验,过滤速度为0.1m/s,除尘效率可达99.9%,清灰时也采用脉冲空气反吹,在高温下反吹5×104次,纤维布和毯的强度仍可满足要求[2]。
1.1.3试管式过滤器试管式过滤元件为一端封闭、一端开口的圆筒形结构,典型尺寸为内径40mm(或30mm),外径60mm,长为1.5m。
过滤气体穿过微孔滤管壁,由外向内流动而实现过滤,在滤管外表面形成粉尘层。
早期的陶瓷滤管为单层结构,目前常采用双层结构,内层为平均孔高温气体除尘技术及其研究进展刘会雪刘有智孟晓丽(中北大学山西省超重力化工工程技术研究中心,太原030051)收稿日期:2007-11-22作者简介:刘会雪(1981—),女,2005年毕业于河南农业大学,在读硕士研究生,主要研究方向为陶瓷膜高温气体除尘。
摘要介绍了几种常用且有效的高温气体除尘技术及其研究进展,包括:陶瓷过滤除尘技术、颗粒层过滤除尘技术、金属微孔过滤除尘技术、旋风除尘技术、静电除尘技术,其中,颗粒层过滤除尘技术是最有发展前途的可用于IGCC和PFBC-CC(增压流化床联合循环)的高温除尘技术之一,指出高温除尘技术需要解决的问题是高温下延长滤材寿命、优化滤材再生技术、提高过滤效率。
分析表明,高温除尘技术具有广阔的工业应用前景。
关键词高温气体除尘过滤静电除尘旋风除尘文章编号:1005-9598(2008)-02-0014-05中图分类号:TQ028.2文献标识码:A第2期(总第135期)2008年4月煤化工CoalChemicalIndustryNo.2(TotalNo.135)Apr.20082008年4月径较大的支撑体,以保证滤管的强度,而在支撑体的外表面加一层平均孔径较小的薄陶瓷滤膜,以实现表面过滤。
对于过滤膜,除了平均孔径和孔隙率方面的要求外,膜厚度的均匀性非常重要。
膜的厚度至少应为晶粒直径的10倍 ̄20倍,一般约为150μm。
对于薄的膜,要求孔径小。
平均孔径5μm的膜尽管初始压降高一些,但其渗透性远大于10μm的膜的渗透性,且可以忽略支撑体对过滤性能的影响。
德国BWF公司、英国IndustrialFilter&Pump公司、芬兰的FosterWheeler公司都做了试管过滤器的研究[3]。
1.1.4蜂窝式过滤器常用的有美国Ceramem公司生产的圆柱型蜂窝式陶瓷过滤元件,直径305mm,长度为381mm,通道截面积为4mm×4mm,每平方英寸(6.452cm2)有25个通道,孔隙率30% ̄50%,平均孔径为40μm ̄50μm。
在氧化条件下,耐温1000℃,且抗热冲击。
为了提高脉冲反吹性能,通道表面上覆盖了一层膜,可以实现微滤,膜孔径0.2μm ̄0.5μm,是支撑体孔径的1%。
荷兰Delft工业大学在热功率为1.5MW(热能)实验装置上,安装了3个Ceramem公司生产的蜂窝式过滤元件。
在800℃下,25h的运行结果表明,过滤器脉冲反吹性能好,没有出现粉尘阻塞通道现象[4]。
1.2陶瓷材料的配方和制备技术的改进为了改善陶瓷的韧性、延展性和抗热震性,制备技术从泡沫型到网眼型的改进,做到了在流体通过时,降低压降,增大表面积,提高与流体接触效率,减轻重量。
普通单质陶瓷过滤材料在产生小量变形时,其强度就达到最大值,然后突然破裂。
这种特点以及陶瓷材料固有的热传导性差的特点使得陶瓷过滤材料难以承受大的热负荷波动,即抗热震性差。
在制备方法上有发泡法、溶胶凝胶法、添加造孔剂法、有机泡沫浸渍法和化学气相沉积或渗透法。
近年来,世界各国开展了大量新型陶瓷过滤材料的研制,旨在提高陶瓷过滤材料的韧性和抗热震性。
其中,具有重大意义的研究进展是纤维增强复合陶瓷过滤材料制备技术的研制成功,它使得陶瓷过滤材料的韧性和延展性大大提高。
纤维复合陶瓷过滤材料是依靠连续长纤维使材料增强、增韧,同时表面复合层又保证材料具有很高的过滤精度。
在研制的纤维复合陶瓷过滤材料中,有美国3M公司(明尼苏达矿业及制造公司)的硅铝酸盐-碳化硅复合陶瓷过滤材料;另外,还有美国杜邦公司生产的PRD-66型试管式陶瓷过滤器,外表面涂有碳化硅砂粒的强化尼龙纤维丝缠绕,内表面是渗透率较高的碳化硅刚性能架,除尘效率达99%以上;杜邦公司还开发了碳化硅-碳化硅复合陶瓷;美国B&W公司开发了氧化铝-氧化铝纤维复合陶瓷,西屋公司开发了氧化铝-莫来石纤维复合陶瓷过滤材料等[5]。
由上可知,经过对陶瓷除尘器的研究和改进,可以更好地发挥陶瓷除尘技术的优点。
本着陶瓷材料的固有特点,即热稳定性和化学稳定性,该技术有望成为最有效的高温除尘技术。
目前,该技术面临着诸如管件与管板间的密封、过滤膜孔隙永久性堵塞和压降持续增大、陶瓷微裂缝蔓延及热疲劳等问题,会影响到它的耐久性和可靠性。
因此,陶瓷过滤除尘技术还需进行局部的研究发展。
2颗粒层过滤除尘技术颗粒层过滤除尘器是利用物理和化学性质非常稳定的固体颗粒组成过滤层,通过惯性碰撞、扩散沉积、重力沉积、直接拦截、静电吸引的过滤机理来实现对含尘气体的过滤,具有耐高温、持久性好等特点。
但颗粒层除尘技术对细微尘粒的捕集效率不高,大量过滤介质在床外循环能耗大且磨损大,另外在大型化时,介质均匀移动和气流的均匀分布问题还需要研究。
1957年,德国开始采用振动清灰的MB型颗粒层除尘器,以后又不断进行改进,近年来对颗粒层除尘的机理和实验研究也进行了大量工作[6 ̄8]。
由于这种除尘器具有耐高温特点,因而成为很有发展前途的一种工业高温除尘设备,近年来发展很快[9]。
日本采煤研究中心和日本川崎重工业公司联合开发了移动床颗粒层过滤器[6,7,10],用于热煤气除尘,并在日处理煤量40t的流化床煤气化炉上进行了试验,热煤气压力为1.8MPa ̄1.9MPa,温度为430℃ ̄460℃,飞灰质量浓度为1g/m3 ̄5g/m3,实测的除尘效率达到99.8%以上,累计运行时间为900h。
移动床颗粒层过滤器的过滤速度为0.1m/s ̄0.3m/s,过滤器压降小于1.96kPa,所用颗粒直径为1mm ̄5mm,颗粒层移动速度为0.001m/s ̄0.10m/s。
美国CombustionPower公司和西屋公司联合开发设计了移动床颗粒层过滤器[8],含尘气体从中心引入,移动床中作为过滤介质的颗粒是直径为6mm的氧化铝和莫来石,在过滤室内,气流和颗粒的流动方向相反,带尘的颗粒经提升管在清洗室内清洗后,不断补充进入过滤室,该过滤装置实际上是颗粒床和袋式除尘器的结合。
由美国能源部资助,在纽约大学PFBC刘会雪等:高温气体除尘技术及其研究进展15--2008年第2期煤化工设备上进行了试验,运行温度为870℃,除尘效率达到99.1%。
我国国家电力公司国电热工研究院对研究开发的无筛移动逆流式颗粒层过滤器[9],进行了常压、高温除尘过程结构和参数优化实验研究;开发了颗粒层气体循环清灰系统;研究了尘粒在带电颗粒层中的振荡运动,提出了采用尘粒荷电和对颗粒层施加外电场的方法来提高细微尘粒的除尘效率,并从理论上证明了,在一定条件下该法是可行的。
颗粒层过滤除尘技术经过了由固定床层到移动床层的发展,移动颗粒层过滤除尘系统兼顾了除尘效率与过滤压降,实现了过滤、清灰的一体化,易于大型化,适合高温高压气体除尘。
目前,国际上普遍认为移动颗粒层过滤除尘是最有希望、最有发展前途的可用于IGCC和PFBC-CC的高温除尘技术之一。
3金属微孔过滤除尘技术金属微孔过滤材料最大优势在于良好的耐温性和优良的机械性能,并且它良好的韧性和导热性使其具有很好的抗热、抗震性。
此外,金属微孔材料还具有良好的加工性能和焊接性能。
但金属微孔过滤除尘目前还存在一定的问题:金属过滤材料一般在高温下会出现随着温度增加造成强度下降的现象,因此,在使用过程中存在着最高温度的限制。
近年来,国内外大力开展高性能金属过滤材料的研究。
其中,Fe-Al金属间化合物和310S(不锈钢,镉、镍含量高)以其突出的抗高温氧化和耐硫腐蚀性能而备受关注。
如美国Mott公司和Pall公司生产的310S、Inconel600(镍基合金)、Fe-Al金属间化合物等烧结金属滤管,耐温600℃ ̄900℃[11,12];另外,英国Povair公司、比利时Bekart公司、美国USfilter等公司分别开发了Fe-Cr-Al、Haynes230(镍、铬、钼、钨合金,耐高温抗氧化)、Haynes214(镍铬合金,优良的抗氧化材料)等烧结金属纤维多孔材料[9]。
在烧结金属丝网方面,最初有铜基合金、304不锈钢、316不锈钢、316L不锈钢、188不锈钢、GH30(高镍合金)和GH44高温合金等过滤材料制品。