引 言
先進(jìn)的整體煤氣化聯(lián)合循環(huán)(IGCC)發(fā)電、增壓流化床聯(lián)合循環(huán)(PFBC-CC)發(fā)電等高效、清潔的燃煤能源轉(zhuǎn)換系統(tǒng)都需要一套運(yùn)行可靠、維護(hù)簡(jiǎn)單的高效煤氣凈化裝置,能夠從高溫、高壓的煤氣中有效地清除幾乎所有的固體顆粒和H2S等氣態(tài)污染物[1,2,4~6]。新型流化床顆粒層過(guò)濾器與陶瓷過(guò)濾器、金屬燒結(jié)網(wǎng)過(guò)濾器、移動(dòng)床過(guò)濾器等一樣,是一種日益得到重視和發(fā)展的新型高溫煤氣凈化設(shè)備。新型流化床顆粒層過(guò)濾器起過(guò)濾作用的是浸沒(méi)在流化床中的燭狀過(guò)濾元件。過(guò)濾元件由耐高溫的合金材料制成的燭狀支撐骨架和附著在骨架上的金屬網(wǎng)屏組成。當(dāng)氣流通過(guò)流化床料層時(shí),較細(xì)顆粒被氣流攜帶,一部分相對(duì)較粗的顆粒會(huì)被過(guò)濾元件阻截,并在過(guò)濾元件表面上沉積下來(lái),逐漸積累,形成對(duì)很細(xì)顆粒都能有效起過(guò)濾作用的過(guò)濾層。過(guò)濾灰層是由于氣流的攜帶而形成,不是象陶瓷過(guò)濾器那樣靠顆粒間的粘性力結(jié)合在一起,因而不易堵塞,不需要定時(shí)進(jìn)行反吹,使系統(tǒng)大大簡(jiǎn)化;過(guò)濾元件表面的灰層保護(hù)了過(guò)濾元件,避免了磨損,延長(zhǎng)了過(guò)濾元件的使用壽命;流化床中氣固兩相流的湍動(dòng)對(duì)過(guò)濾元件有清潔作用,避免了過(guò)濾灰層過(guò)厚。已進(jìn)行的實(shí)驗(yàn)研究表明,流化床顆粒層過(guò)濾器能有效地清除微細(xì)顆粒,除塵效率達(dá)99.9%。過(guò)濾后含量極少的微細(xì)塵粒的平均粒徑在1.5μm左右,總的過(guò)濾效果與陶瓷過(guò)濾器相當(dāng)。同時(shí),如果選用適當(dāng)?shù)拿摿騽┳鞔擦?還可以脫除H2S。這樣,除塵過(guò)程和脫硫過(guò)程就結(jié)合在一起,使煤氣凈化系統(tǒng)大大簡(jiǎn)化。
1、三維流化床顆粒層過(guò)濾器冷態(tài)實(shí)驗(yàn)臺(tái)
三維流化床顆粒層過(guò)濾器冷態(tài)實(shí)驗(yàn)臺(tái)簡(jiǎn)圖示于圖1。流化床橫截面長(zhǎng)150 mm,寬140mm,高1000 mm。長(zhǎng)度方向的兩側(cè)用1.5 mm厚的薄鋼板制成,寬度方向的兩側(cè)用5 mm厚的透明窗玻璃制成,以便觀察床料流化情況、過(guò)濾灰層的形成過(guò)程和進(jìn)行床內(nèi)測(cè)量。實(shí)驗(yàn)臺(tái)設(shè)置有管徑分別為Φ108 mm和Φ57 mm的兩路進(jìn)風(fēng)系統(tǒng),由玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)測(cè)量風(fēng)量,量程范圍為0 m³/h~600 m³/h。風(fēng)室高度為300mm。布風(fēng)板由12 mm厚的鋼板制成。布風(fēng)板上以等邊三角形布置有外徑為Φ26 mm的風(fēng)帽14個(gè),每個(gè)風(fēng)帽上開(kāi)有4個(gè)Φ4 mm、向下傾斜的小眼,以避免漏灰?! ?/p>
過(guò)濾元件的支撐骨架由Φ32 mm的銅竹制成,銅竹有效高度為800 mmo銅竹上開(kāi)有Φ2 mm,Φ5 mm,Φ mm的小孔1586個(gè),開(kāi)孔率約400l0。開(kāi)孔的原則是讓氣流沿不同的床高度通過(guò)過(guò)濾元件的阻力盡可能相等。沿銅竹下端,105 mm高的銅管上小孔尺寸為Φ2 mm,共有754個(gè);中段270 mm高的銅管上小孔尺寸為Φ5 mm,共有520個(gè);上部425 mm高的銅管上小孔尺寸為Φ8 mm,共有312個(gè)。小孔都呈等邊三角形布置。銅管表面敷設(shè)120目的金屬篩網(wǎng),如果過(guò)濾元件上沒(méi)有形成起過(guò)濾作用的灰層,粒徑小于125μm的顆粒都可以通過(guò)。與過(guò)濾元件相聯(lián)的是帶有外螺紋的Φ108 mm的鋼管,鋼管與帶有內(nèi)螺紋的流化床上蓋板相聯(lián),以支撐過(guò)濾元件,并能改變過(guò)濾元件與布風(fēng)板的距離。鋼管由用鋼絲加固的塑料軟管與引風(fēng)管相連。在引風(fēng)管道上,設(shè)置了一個(gè)用透明窗玻璃制成的、尺寸為100 mm×100 mm×400 mm的測(cè)試段,以進(jìn)行過(guò)濾效率的測(cè)定。
另外,在流化床上還設(shè)有加料裝置和卸料口。在風(fēng)室、流化床段和螺紋連接管的上部都設(shè)有多個(gè)壓力測(cè)點(diǎn)。該實(shí)驗(yàn)臺(tái)的建立可以驗(yàn)證流化床顆粒層過(guò)濾器過(guò)濾微細(xì)顆粒的可行性,并能進(jìn)行過(guò)濾器的操作范圍、阻力特性、過(guò)濾性能、過(guò)濾元件結(jié)構(gòu)及尺寸的優(yōu)化等試驗(yàn)研究。該實(shí)驗(yàn)臺(tái)目前尚只能分批進(jìn)行操作。
2、過(guò)濾器阻力特性研究
2.1 物料特性
試驗(yàn)采用的物料是黃砂,3次篩分試驗(yàn)[3]的結(jié)果如表1所示,粒徑小于0.125 mm,能夠通過(guò)120目篩子的顆粒占5.335%。根據(jù)試驗(yàn)測(cè)得黃砂的真實(shí)比重為1692.82 kg/m³,堆積比重為1098.3 kg/m³?! ?/p>
2.2 空載試驗(yàn)
實(shí)驗(yàn)臺(tái)安裝完成后,在過(guò)濾元件上敷設(shè)120目的金屬網(wǎng)屏之前和之后,分別做了過(guò)濾元件的空載阻力試驗(yàn),并在實(shí)驗(yàn)臺(tái)運(yùn)行了一段時(shí)間以后,清除床料和過(guò)濾元件上的過(guò)濾灰層,做了過(guò)濾元件有過(guò)濾網(wǎng)屏的空載阻力對(duì)比試驗(yàn)。結(jié)果示于圖2。
試驗(yàn)結(jié)果表明,在低風(fēng)速時(shí),過(guò)濾元件上有無(wú)過(guò)濾網(wǎng)阻力差別不大。這是由于:銅管上有效開(kāi)孔面積為S1=πdhη=π×0.032×0.8×40%=0.0322 mm²,銅管內(nèi)部流通面積S2=πr²=π×0.0282/4=6.2×10-4mm²;S1/S2=52.3??梢?jiàn),過(guò)濾元件的阻力主要產(chǎn)生于氣體的管內(nèi)流動(dòng),特別是過(guò)濾元件上部接近出口處的區(qū)域氣流速度很高(是床內(nèi)氣速的30倍),阻力損失最大。但在操作氣速較高時(shí),過(guò)濾網(wǎng)屏造成的阻力損失也很大,曲線b和曲線c的對(duì)比說(shuō)明了這一點(diǎn)。試驗(yàn)結(jié)束,停止送風(fēng)和引風(fēng)。過(guò)濾元件上沉積形成的灰層會(huì)自然地、崩塌式地脫落下來(lái),但仍然有少量顆粒附著于過(guò)濾元件上,表現(xiàn)在曲線a總在曲線b的上方。
2.3 不同操作氣速下過(guò)濾器的阻力特性
試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),床內(nèi)的料層高度(Hb)、過(guò)濾元件與布風(fēng)板的距離(Hu-t),床料的級(jí)配、床料中微細(xì)顆粒的含量、過(guò)濾元件上過(guò)濾網(wǎng)的尺寸及流化床的操作方式等都對(duì)過(guò)濾器的阻力特性有重要的影響。操作氣速變化,過(guò)濾器各部分阻力也隨之發(fā)生變化,圖3說(shuō)明了這種情況。在試驗(yàn)中,保持過(guò)濾元件出口處的引風(fēng)壓力為-1009 Pa,操作氣速?gòu)拇笸∽兓?。試?yàn)一開(kāi)始,迅速節(jié)閥門(mén),使床內(nèi)風(fēng)速超過(guò)床料的最小流化風(fēng)速,達(dá)到常規(guī)流化床的操作風(fēng)速,可以讓一部分細(xì)顆粒迅速?gòu)拇仓幸莩?立即(零點(diǎn)幾秒到2 s~3 s)在過(guò)濾元件上形成能起到有效過(guò)濾作用的過(guò)濾灰層,避免了實(shí)驗(yàn)臺(tái)啟動(dòng)時(shí)氣速慢慢增加造成的微細(xì)顆粒在過(guò)濾灰層形成之前從過(guò)濾元件的逃逸。圖中系統(tǒng)壓降包括床層壓降和過(guò)濾元件壓降,系統(tǒng)壓降和過(guò)濾元件壓降都沒(méi)有包括過(guò)濾元件的出口擴(kuò)容損失。97 mm高的床層壓降隨著操作氣速的降低而有所增加。這是由于氣速降低,使一部分懸浮于流化床上部空間或附積于過(guò)濾灰層表面的細(xì)粒子重新回落到床層中,增加了床層中的粒子密度。圖3與圖2相比,過(guò)濾元件的阻力明顯增大,說(shuō)明了過(guò)濾元件表面過(guò)濾灰層的存在。從圖中3條曲線的對(duì)比還可以看出,過(guò)濾元件和系統(tǒng)阻力隨風(fēng)速的提高而迅速增大,一方面是由于氣體通過(guò)過(guò)濾元件表面灰層速度的提高;另一方面是由于更多的細(xì)顆粒從床中逸出,附積在過(guò)濾元件上,使過(guò)濾灰層的厚度增加所致。
2.4 過(guò)濾器阻力特性隨時(shí)間和氣流中微細(xì)粒子含量的變化 在試驗(yàn)中仍然保持過(guò)濾元件出口的引風(fēng)壓力為-1009 Pa。試驗(yàn)共進(jìn)行了100 min。在40min過(guò)后,加入了粒徑小于0.125 mm的細(xì)顆粒190 g,使床料中能通過(guò)過(guò)濾網(wǎng)的細(xì)顆粒含量達(dá)到了9.8%。圖4給出了試驗(yàn)結(jié)果。在試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn):
(1)過(guò)濾元件和系統(tǒng)壓降總在波動(dòng),變化的趨勢(shì)一致,但波動(dòng)的幅度不大。當(dāng)風(fēng)量稍有增加時(shí),從床中攜帶并附積在過(guò)濾元件上的細(xì)粒子量就增加,使流動(dòng)阻力明顯增加,導(dǎo)致風(fēng)量減小。風(fēng)量減小時(shí),過(guò)濾灰層變薄,流動(dòng)阻力降低,又使風(fēng)量增加,如此反復(fù)。在試驗(yàn)開(kāi)始時(shí),調(diào)節(jié)風(fēng)量為60 m³/h。在試驗(yàn)中,風(fēng)量在55 m³/h~60 m³/h之間變化。
(2) 97 mm高的料層壓降在整個(gè)試驗(yàn)過(guò)程中只在941 Pa附近有微弱的變化。
(3)在加入了190 g的細(xì)灰后,過(guò)濾元件和系統(tǒng)阻力明顯增加,而料層阻力沒(méi)有變化。這表明所加入的細(xì)灰被過(guò)濾元件有效地分離下來(lái)。加入細(xì)灰后,在引風(fēng)管的測(cè)試段中用肉眼也觀察不到微細(xì)顆粒的通過(guò)。
3、結(jié) 論通過(guò)初步的試驗(yàn)研究,可以得到以下結(jié)論:
(1) 流化床顆粒層過(guò)濾器能有效地從含塵氣流中分離微細(xì)顆粒。
(2) 流化床顆粒層過(guò)濾器起過(guò)濾作用的是在運(yùn)行中形成的、附積在過(guò)濾元件表面的灰層。
(3) 流化床顆粒層過(guò)濾器在運(yùn)行時(shí)有自平衡式的壓力波動(dòng)。
(4) 試驗(yàn)結(jié)束后,附積在過(guò)濾元件表面的過(guò)濾灰層能自動(dòng)地、崩塌式地脫落,表明過(guò)濾灰層是由于氣流的攜帶、而不是靠顆粒間的粘性力形成的。
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