管束除霧器在單位時間內收集到的液滴質量,和進入除霧器的液滴質量的比值就是除霧效率,它是判斷除霧器性能優良與否的關鍵。管束式除霧器的除霧效率,會受到多種因素的影響,包括煙氣流速、葉片結構、葉片間的距離、通過除霧器斷面氣流分布的均勻性、除霧器布置形狀等。
水平型、人字型、組合型和V字型,是管束式除霧器的主要的除霧器的布置形式。其中,人字型布置好大多應用在大型脫硫吸收塔中,組合型布置主要指X型和菱形等,水平型布置大多應用在吸收塔出口水平段。
管式除霧器有顯著的自身特點,適用范圍,所以被廣泛用到各種行業,如電力、冶金、工業車間粉塵回收等等,管束式除霧器的工作原理又是什么呢?
所謂的管束式除霧器顧名思義就是除霧加除塵設備,主要依賴于吸收塔上部低溫飽和煙氣,或氣體中含有大量細小霧滴的特點,利用大量細小霧滴跟隨氣流運動特性條件下,增加粉灰顆粒與霧滴碰撞的幾率,霧滴與粉灰顆粒凝聚后,在氣流直線運動的原理作用下,撞擊渦扇葉片匯集器,在其改向離心的作用下匯聚成液體,在自身重力的作用下回流到吸收塔底部,以此原理,實現對煙氣或氣體中的極微小粉塵,或煤灰塵和霧滴的捕悉脫除,從而達到煙氣或氣體和霧滴加粉塵分離凈化。
除霧器用來分離煙氣所攜帶的液滴。在吸收塔內,由上下二級除霧器(水平式或菱形)及沖洗水系(包括管道閥門和噴嘴等)組成。經過凈化處理后的煙氣,在流經兩級臥式除霧器后,其所攜帶的漿液微滴被除去。從煙氣中分離出來的小液滴慢慢凝聚成較大的液滴,然后沿除霧器葉片往下滑落至漿液池。在除霧器的上、下部及二級除霧器的下部,各有一組帶噴嘴的集箱。集箱內的除霧器清洗水經噴嘴依次沖洗除霧器中沉積的固體顆粒。經洗滌和凈化后的煙氣流出吸收塔,終通過煙氣換熱器和凈煙道排入煙囪。
管束式除霧器經過加速器加速后的氣流高速旋轉向上運動,氣流中的細小霧滴、塵顆粒在離心力作用下與氣體分離,向筒體表面方向運動。而高速旋轉運動的氣流破事被截留的液滴在筒體壁面形成一個旋轉運動的液膜層。從氣體分離的細小霧滴與微塵顆粒從煙氣中的脫除。
多級分離器實現對不同粒徑液滴的捕悉氣體旋轉流速越大,離心分離效果越佳,捕悉液滴量越大,形成的液膜厚度越大,運行阻力越大,越容易發生二次霧滴的生成;因此采用多級分離器,分別在不同流速下對霧滴進行脫除,較低運行阻力下的除塵效果。
管束式除霧器的使用環境是含有大量液滴的~50℃飽和凈煙氣,特點是霧滴量大,霧滴粒徑分布范圍廣,由漿液液滴、凝結液滴和塵顆粒組成;除塵主要是脫除漿液液滴和塵顆粒。細小液滴與顆粒的凝聚大量的細小液滴與顆粒在高速運動條件下碰撞幾率大幅增,易于凝聚、聚集成為大顆粒,從而實現從氣相的分離。大液滴和液膜的捕悉除塵器筒壁面的液膜會捕悉接觸到其表面的細小液滴,尤其是在增速器和分離器葉片的表面的過厚液膜,會在高速氣流的作用下發生“散水”現象,大量的大液滴從葉片表面被拋灑出來,在葉片上部形成了大液滴組成的液滴層,穿過液滴層的細小液滴被捕悉,大液滴變大后跌落回葉片表面,重新變成大液滴,實現對細小霧滴的捕悉。