一种除尘器用高温喷吹清灰工艺的制作方法

文档序号:4941731阅读:104来源:国知局
一种除尘器用高温喷吹清灰工艺的制作方法
【专利摘要】本发明公开了一种除尘器用高温喷吹清灰工艺,涉及设备包括喷吹气体输送管、喷吹阀和喷嘴,其特征在于:所述喷吹气体输送管与高温增压气体连通,在除尘器的滤芯正向过滤过程中,周期性启动所述喷吹阀进行反吹清灰,反吹清灰过程中喷吹气体温度控制在290℃以上,喷吹气体在滤芯内部形成高压膨胀区,快速清除滤芯外部附着的积灰,反吹清灰过程结束后关闭所述喷吹阀,恢复滤芯正向过滤过程。本发明突破了传统低温反吹清灰的工艺,实现了高温气体,特别是高焦油、高粉尘气体的高温气体的有效过滤,而且使得除尘器工作温度提升一个档次,提高了除尘效率和能量利用率,具有很好的推广和使用价值。
【专利说明】一种除尘器用高温喷吹清灰工艺
【技术领域】
[0001]本发明属于喷吹除尘设备【技术领域】,特别涉及一种除尘器用高温喷吹清灰工艺。
【背景技术】
[0002]目前,我国石油、天然气资源短缺,煤炭在未来相当长时期内仍将是我国最主要的一次能源。然而煤炭转化利用过程中存在诸多问题与挑战,如综合利用效率低下、环境污染严重、水资源短缺及二氧化碳排放量大等。因此,发展煤炭高效清洁综合利用技术实现节能减排是我国能源产业发展的必然选择。而国家鼓励发展的《洁净煤技术科技发展“十二五”专项规划》中就包含“煤提质及资源综合利用”、“针对褐煤、低变质烟煤分级转化、综合利用”等产业政策。其中煤物质分解燃烧后产生了大量的待精细加工的含尘气体,目前的干式除尘工艺中,以采用除尘布袋作为精除尘器最为常见,但是由于除尘布袋能承受的正常工作温度通常较待除尘煤气的温度低很多、很难改造,另外采用滤芯管式结构对高温含尘气体进行除尘过滤,实现气固分离和气体净化,经过过滤、净化的含尘气体进入净气室,粉尘滤留在除尘器的除尘室内,沉积至灰斗中,而除尘器用的滤芯在过滤除尘过程中其外表面会吸附大量的颗粒粉尘,随着粉尘不断增加,将会影响过滤质量,因此需要对滤芯表面堆积的灰尘进行清除,有部分厂家设计采用机械除尘装置,如机械手前端安装刷子,或者机械振荡方法,但是不仅结构复杂,而且由于动作一致性差,容易损坏除尘器的滤芯,滤芯损伤后粉尘进入除尘器的净气室将会污染净化气体带入后续工序造成极大的损失。现在普遍使用的是喷吹管实现逆向清灰,但是反吹的结果必然是使得除尘器外部的气体再次进入除尘器特别是净化前的空间,而且外部进入气体流速大、温降多,很容易产生温变,除尘器内滤芯周围的温度过低,容易造成煤焦油成分遇冷凝结而损坏滤芯;反吹温度过高会又会使得反吹阀及其其他设备性能求较高,设备成本增加。目前普遍使用的除尘器使用温度一般不超过280°C,主要用于布袋除尘,而且反吹温度很多采用常温或低温气源,很难适应于本发明所述的含有对温度要求严格的介质气体,因此,亟需在滤芯喷吹除尘方面做出进一步改进和创新。

【发明内容】

[0003]本发明目的在于解决上述技术问题,提供一种成本低廉、可以适应于高温高压条件下工作,且对除尘器温度变化要求严格的快速除尘、清灰效果好的除尘器用高温喷吹清灰工艺。
[0004]为实现上述目的,本发明采用的技术方案是:一种除尘器用高温喷吹清灰工艺,涉及设备包括喷吹气体输送管、喷吹阀和喷嘴,所述喷吹气体输送管与高温增压气体连通,在除尘器的滤芯正向过滤过程中,周期性启动所述喷吹阀进行反吹清灰,反吹清灰过程中喷吹气体温度控制在290°C以上,高温增压气体在滤芯内部形成高压膨胀区,快速清除滤芯外部附着的积灰,反吹清灰过程结束后关闭所述喷吹阀,恢复滤芯正向过滤过程。
[0005]进一步的,所述反吹清灰过程启动周期为2?30min。[0006]进一步的,所述反吹清灰过程启动周期为4?15min。
[0007]进一步的,所述喷吹气体温度控制在330?950°C。
[0008]进一步的,所述喷吹气体温度控制在400?750°C。
[0009]进一步的,所述喷吹气体温度控制在450?600°C。
[0010]进一步的,所述喷吹气体温度控制在500?560°C。
[0011]其中,所述高温增压气体气源连接除尘器净气室出气管和/或锅炉气出气管道。
[0012]所述喷吹气体输送管出气端通过喷吹阀连接所述喷嘴,所述喷嘴插入所述滤芯或通过文氏管覆盖所述滤芯上部。
[0013]所述喷吹阀选用耐高温高压的脉冲喷吹阀,所述脉冲喷吹阀的密封部位包括配合使用的阀瓣和密封阀座,所述阀瓣和密封阀座采用金属材质制作。
[0014]所述喷吹阀的阀瓣上设置导向构件,所述导向构件包括穿设在所述密封阀座上的导向杆。
[0015]所述喷吹气体输送管在进入除尘器部位设置温度检测装置,所述温度检测装置连接所述加热装置,所述加热装置为电加热器或燃烧器。
[0016]本发明所述除尘器用高温喷吹清灰工艺采用的装置包括喷吹气体输送管、喷吹阀和喷嘴,所述喷吹气体输送管与高温增压气体连通,实现了低温反吹工艺的突破,适应于高温、高压的工作环境,保证除尘器内的气体温度较为稳定,避免喷吹过程中气体温度降低而导致含尘气体中煤焦油等成分的冷凝而损坏设备;本发明的使用工艺流程是,在除尘器正常的除尘过滤时,即滤芯正向过滤过程中,周期性启动反吹清灰过程,定时进行反吹清灰处理,反吹清灰过程为适应于高温除尘的环境,所述喷吹气体温度控制在290°C以上,根据过滤介质的处理对象优化的是400?750°C,能够保证反吹过程中除尘器内温度温变在设计范围内,避免温变过大导致焦油成分冷凝变化,影响滤芯寿命,反吹进来的高温增压气体在滤芯内部形成高压膨胀区,持续的膨胀导致滤芯内部压力大于外部压力,能够快速清除滤芯外部附着的积灰,反吹清除的积灰落入灰斗,积累一定程度被排泄、转移,当滤芯外积灰清除实现了滤芯的功能再生后,反吹清灰过程结束,恢复滤芯正向过滤过程,进入一个循环,保证滤芯长久有效的除尘过滤。本发明所述高温增压气体气源连接除尘器净气室出气管和/或外置供气装置,可以选用两组气体的混合或单一一种,保证温度和压强指数即可;所述喷吹气体输送管出气端通过喷吹阀连接所述喷嘴,所述喷嘴插入所述滤芯或通过文氏管覆盖所述滤芯上部,采用文氏管覆盖所述滤芯上部的时候,文氏管下部与安装滤芯的花板固定连接,所述文氏管上部分别连接喷吹气体输送管和净化气体输出管道,同时作为反吹和滤气收集的装置,文氏管结构特点使得反吹时进入的气体被二次加压,防止产生气体回流和漩涡,有助于提高反吹效率;而且所述文氏管可以覆盖较多的滤芯,控制方便、整体性强;本发明的所述喷吹阀选用耐高温高压的脉冲喷吹阀,能够适应于本工艺所涉及的高温高压的工况,所述耐高温高压的脉冲喷吹阀与传统的喷吹阀的区别在于其密封部位包括配合使用的阀瓣和密封阀座,所述阀瓣和密封阀座采用金属材质制作,改变了传统喷吹阀膜片采用橡胶材质密封制件的现状,本发明的密封部分包括采用金属材质制作的阀瓣与密封阀座,特别是在其接触部位采用耐磨合金材料制作,生产加工过程中在进行配合条件下的研磨(硬化)处理保证光洁度,很好的实现了经久密封良好的技术效果,能够很好的适应于介质气体为高温的场合,不仅保证高温密封和良好喷吹效果的条件下,其使用寿命提高了数倍;进一步的在所述喷吹阀的阀瓣上设置导向构件,具体的,所述导向构件包括穿设在所述密封阀座上的导向杆,可以很好的适应高温高压气体作用,避免产生较大的震动和密封不严的情况。所述喷吹气体输送管在进入除尘器部位设置温度检测装置,所述温度检测装置的检测信号作为所述加热装置的控制参考信号,以此来保证所述喷吹气体输送管内的温度处于稳定的状态,所述加热装置可以选用电加热器或燃烧器等方式,加热效果佳,智能控制便捷。
[0017]本发明设计新颖实用,突破了传统低温反吹清灰的工艺限制,实现了高温气体,特别是高焦油、高粉尘气体的高温气体的有效过滤,而且使得除尘器工作温度提升一个档次,能够更加接近含尘气体的初始温度,优化了除尘工艺,减少了传统的大幅降温再过滤的操作方式带来的最终产品能量值低的弊端,也提高了除尘效率,在高温气体的滤芯除尘方面开创了新的途径,并且使得后续处理制得产品中油类比例增加,这是由于温度增加焦油等成分气化度高,气体中容量大。本发明设计合理,成本低廉,设备安全可靠、运行周期长,滤芯的再生性能高,过滤效率提高了 5%以上,而且能力利用率高、环节优化,运行成本降低10%以上,制得产品效益佳,具有很好的推广和使用价值。
[0018]说明书附图
下面结合附图对本发明进行进一步的说明:
图1是本发明的实施例一的结构示意图;
图2是本发明所述喷吹阀的一种结构示意图;
图3是本发明的实施例三的结构示意图。
具体实施例
[0019]实施例一
如图1、图2所示,一种除尘器用高温喷吹清灰工艺,涉及设备包括喷吹气体输送管1、喷吹阀2和喷嘴3,所述喷吹气体输送管I与高温增压气体连通,在除尘器4的滤芯5进行正向过滤过程中,周期性启动所述喷吹阀2进行反吹清灰,反吹清灰过程中喷吹气体温度控制在290°C以上,高温增压气体在滤芯5内部形成高压膨胀区,快速清除滤芯5外部附着的积灰,反吹清灰过程结束后关闭所述喷吹阀2,恢复滤芯5正向过滤过程。
[0020]其中,所述高温增压气体气源连接外置供气装置,所述供气装置为惰性气体,如氮气,所述喷吹气体输送管I上设置增压装置10 ;所述喷吹气体输送管I出气端通过喷吹阀2连接所述喷嘴3,所述喷嘴3插入所述滤芯5 ;所述喷吹阀2选用耐高温高压的脉冲喷吹阀,所述脉冲喷吹阀的密封部位包括配合使用的阀瓣21和密封阀座22,所述阀瓣21和密封阀座22采用金属材质制作;所述喷吹阀2的阀瓣21上设置导向构件23,所述导向构件23包括穿设在所述密封阀座22上的导向杆;所述喷吹气体输送管I在进入除尘器4部位设置温度检测装置6,所述温度检测装置6连接所述加热装置9,所述加热装置9为电加热器或燃
[0021]作为对比例,滤芯5不进行反吹清灰处理;以此来对比本发明滤芯的过滤使用时间和过滤效率作为对比。
[0022]实施例二
一种除尘器用高温喷吹清灰工艺,与实施例一的区别在于:其中涉及设备中,所述高温增压气体气源连接除尘器4的净气室出气管。
[0023]实施例三
一种除尘器用高温喷吹清灰工艺,与实施例一的区别在于:如图3所示,其中涉及设备中,所述喷吹气体输送管I出气端通过喷吹阀2连接文氏管8,所述文氏管8覆盖所述滤芯5上部,所述文氏管8上部设置有分支气路,分别连接喷吹气体输送管I和净化气体出气端7。
[0024]实施例四
一种除尘器用高温喷吹清灰工艺,与实施例一或二或三的区别在于:所述喷吹气体温度控制在330°C,所述反吹清灰过程启动周期为lOmin。
[0025]抽检结果与对比例相比,所述滤芯5过滤效率提高5%,滤芯5使用时间延长3倍。
[0026]实施例五
一种除尘器用高温喷吹清灰工艺,与实施例一或二或三的区别在于:所述喷吹气体温度控制在350°C,所述反吹清灰过程启动周期为9min。
[0027]抽检结果与对比例相比,所述滤芯5过滤效率提高5.3%,滤芯5使用时间延长4倍。
[0028]实施例六
一种除尘器用高温喷吹清灰工艺,与实施例一或二或三的区别在于:所述喷吹气体温度控制在400°C,所述反吹清灰过程启动周期为8min。
[0029]抽检结果与对比例相比,所述滤芯5过滤效率提高6.8%,滤芯5使用时间延长6倍。
[0030]实施例七
一种除尘器用高温喷吹清灰工艺,与实施例一或二或三的区别在于:所述喷吹气体温度控制在480°C,所述反吹清灰过程启动周期为8min。
[0031]抽检结果与对比例相比,所述滤芯5过滤效率提高%7.3,滤芯5使用时间延长7倍。
[0032]实施例八
一种除尘器用高温喷吹清灰工艺,与实施例一或二或三的区别在于:所述喷吹气体温度控制在500°C,所述反吹清灰过程启动周期为7min。
[0033]抽检结果与对比例相比,所述滤芯5过滤效率提高9.2%,滤芯5使用时间延长10倍。
[0034]实施例九
一种除尘器用高温喷吹清灰工艺,与实施例一或二或三的区别在于:所述喷吹气体温度控制在530°C,所述反吹清灰过程启动周期为7min。
[0035]抽检结果与对比例相比,所述滤芯5过滤效率提高8.6%,滤芯5使用时间延长9倍。
[0036]实施例十
一种除尘器用高温喷吹清灰工艺,与实施例一或二或三的区别在于:所述喷吹气体温度控制在560°C,所述反吹清灰过程启动周期为6min。
[0037]抽检结果与对比例相比,所述滤芯5过滤效率提高%8.4,滤芯5使用时间延长8.5倍。
[0038]实施例^^一
一种除尘器用高温喷吹清灰工艺,与实施例一或二或三的区别在于:所述喷吹气体温度控制在600°C,所述反吹清灰过程启动周期为5min。
[0039]抽检结果与对比例相比,所述滤芯5过滤效率提高7.8%,滤芯5使用时间延长6.5倍。
[0040]实施例十二
一种除尘器用高 温喷吹清灰工艺,与实施例一或二或三的区别在于:所述喷吹气体温度控制在650°C,所述反吹清灰过程启动周期为5min。
[0041]抽检结果与对比例相比,所述滤芯5过滤效率提高6%,滤芯5使用时间延长5倍。
[0042]实施例十三
一种除尘器用高温喷吹清灰工艺,与实施例一或二或三的区别在于:所述喷吹气体温度控制在750°C,所述反吹清灰过程启动周期为4min。
[0043]抽检结果与对比例相比,所述滤芯5过滤效率提高5.5%,滤芯5使用时间延长4.8倍。
[0044]实施例十四
一种除尘器用高温喷吹清灰工艺,与实施例一或二或三的区别在于:所述喷吹气体温度控制在460°C,所述反吹清灰过程启动周期为5min。
[0045]抽检结果与对比例相比,所述滤芯5过滤效率提高8%,滤芯5使用时间延长7倍。
[0046]本发明设计新颖实用,突破了传统低温反吹清灰的工艺限制,实现了高温气体,特别是高焦油、高粉尘气体的高温气体的有效过滤,而且使得除尘器工作温度提升一个档次,能够更加接近含尘气体的初始温度,优化了除尘工艺,减少了传统的大幅降温再过滤的操作方式带来的最终产品能量值低的弊端,也提高了除尘效率,在高温气体的滤芯除尘方面开创了新的途径,并且使得后续处理制得产品中油类比例增加,这是由于温度增加焦油等成分气化度高,气体中容量大。本发明设计合理,成本低廉,设备安全可靠、运行周期长,滤芯的再生性能高,过滤效率提高了 5%以上,而且能力利用率高、环节优化,运行成本降低10%以上,制得产品效益佳,具有很好的推广和使用价值。
【权利要求】
1.一种除尘器用高温喷吹清灰工艺,涉及设备包括喷吹气体输送管、喷吹阀和喷嘴,其特征在于:所述喷吹气体输送管与高温增压气体连通,在除尘器的滤芯正向过滤过程中,周期性启动所述喷吹阀进行反吹清灰,反吹清灰过程中喷吹气体温度控制在290°c以上,高温增压气体在滤芯内部形成高压膨胀区,快速清除滤芯外部附着的积灰,反吹清灰过程结束后关闭所述喷吹阀,恢复滤芯正向过滤过程。
2.如权利要求1所述除尘器用高温喷吹清灰工艺,其特征在于:所述反吹清灰过程启动周期为2?30min。
3.如权利要求1所述除尘器用高温喷吹清灰工艺,其特征在于:所述反吹清灰过程启动周期为4?15min。
4.如权利要求1所述除尘器用高温喷吹清灰工艺,其特征在于:所述喷吹气体温度控制在330?950 0C ο
5.如权利要求1所述除尘器用高温喷吹清灰工艺,其特征在于:所述喷吹气体温度控制在400?750 0C ο
6.如权利要求1所述除尘器用高温喷吹清灰工艺,其特征在于:所述喷吹气体温度控制在450?600。。。
7.如权利要求1所述除尘器用高温喷吹清灰工艺,其特征在于:所述喷吹气体温度控制在500?560 °C。
8.如权利要求1一7任一所述除尘器用高温喷吹清灰工艺,其特征在于:所述高温增压气体气源连接除尘器净气室出气管和/或外置供气装置,所述喷吹气体输送管出气端通过喷吹阀连接所述喷嘴,所述喷嘴插入所述滤芯或通过文氏管覆盖所述滤芯上部。
9.如权利要求1一7任一所述除尘器用高温喷吹清灰工艺,其特征在于:所述喷吹阀选用耐高温高压的脉冲喷吹阀,所述耐高温高压的脉冲喷吹阀的密封部位包括配合使用的阀瓣和密封阀座,所述阀瓣和密封阀座采用金属材质制作;所述喷吹阀的阀芯上设置导向构件,所述导向构件包括穿设在所述密封阀座上的导向杆。
10.如权利要求1一7任一所述除尘器用高温喷吹清灰工艺,其特征在于:所述喷吹气体输送管在进入除尘器部位设置温度检测装置,所述温度检测装置连接所述加热装置,所述加热装置为电加热器或燃烧器。
【文档编号】B01D46/42GK103961947SQ201410202610
【公开日】2014年8月6日 申请日期:2014年5月14日 优先权日:2014年5月14日
【发明者】朱书成, 赵家亮, 李金峰, 庞志峰 申请人:河南龙成煤高效技术应用有限公司
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1