采用热电厂静电除尘器收集的粉煤灰作为模拟粉尘,SO2气体在实验室配置。由于装置基本不漏气,通过测定装置进、出口的粉尘质量浓度和SO2质量浓度,可直接得到本装置的除尘效率和脱硫效率,同时测定装置的液气比、压降以及吸收液的pH值等影响因素,实验结果见表2。 
本装置在较小的液气比的条件下,压损低(压降在571~892.8Pa),平均除尘率和平均脱硫率分别为97.6%和88.1%,获得了良好的除尘和脱硫效果。 2.3.2 分级除尘效率 在测定装置总除尘效率的基础上,通过测定装置进口/出口捕集到的颗粒物的粒径分布,根据公式 计算出装置的分级除尘效率,结果见表3。

式中 为装置的分级除尘效率;η为装置的总除尘效率; 为装置进口的烟尘粒度分布; 为装置出口的烟尘粒度分布。 4 结论 本强化脱硫除尘装置的平均除尘效率为97.6%,对粒径2~5um的颗粒物的去除率达到89%,高于普通除尘装置。在除尘的同时,通过使用碱性吸收液,平均脱硫效率可以达到88.1%。因此本强化装置通过对原有装置的改造,实现了高效除尘和脱硫的一体化。同时对微小颗粒物有理想的去除效果。耗水量少,能耗低,是一种新型、高效的除尘脱硫一体化技术。适合于中小型工业锅炉和窑炉的烟气治理。 5 参考文献 略。 |