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煤化工装置输煤系统粉尘综合治理研究

煤化工装置输煤系统粉尘综合治理研究
煤化工装置输煤系统粉尘综合治理研究

·检测与评价·煤化工装置输煤系统粉尘综合治理研究

张茂东,王晨,赵盛,于金宁,孔飞,崔涛,张昌运,李新鸾

中国石油化工股份有限公司青岛安全工程研究院,山东青岛266071

摘要:简述了煤化工装置输煤系统生产性粉尘的特点及对人体的危害,分析了粉尘产生原因,提出了输煤系统粉尘综合治

理方案,以指导企业输煤系统粉尘治理工作的有效实施。指出煤化工装置输煤系统粉尘治理研究是一项系统工程,采用单

一抑尘或除尘的方式均不能达到良好效果,要根据各扬尘点的不同情况采取不同的治理措施,既重视工程控制措施,又要

重视职业卫生管理工作,多管齐下,才能做好粉尘治理工作。

关键词:煤化工装置;粉尘;综合治理;输煤系统

中图分类号:R136.3文献标志码:B文章编号:1007-1326(2016)01-0041-03

近年来,在全球对替代化工原料和替代能源的迫切需求背景下,煤化工产业成为我国能源结构的重要组成部分。但随着煤化工项目的积极推进,暴露出众多职业卫生问题,其中以输煤系统粉尘浓度超标最为突出。煤化工企业存在煤尘、矽尘、石灰石粉尘、水泥粉尘等职业病危害因素。在全国范围内,各类职业病中尘肺病占的比例最大。根据国家卫生和计划生育委员会的数据显示,2012年全国共报告职业病27420例,其中尘肺病24206例,占2012年职业病报告总例数的88.28%,大部分分布在煤炭行业。截至2011年底,中国内地累计报告尘肺病约70万例,占职业病的近九成[1]。

煤化工联合装置多以煤为主要原料,如热电运行装置、甲醇装置、电石制乙炔装置等。在煤的输送、中转、储存及使用过程中,会产生大量煤尘,导致作业场所煤尘浓度的超标。为解决输煤系统粉尘浓度超标的问题,降低煤化工装置岗位工人尘肺病的发病率,我们结合多年来煤气化项目职业卫生评价的实践和认识,提出一套输煤系统粉尘治理综合方案,以期为煤化工装置作业人员的健康发展奠定基础。

1煤化工装置生产性粉尘的特点与危害

按照空气动力学直径将煤尘的总悬浮颗粒物划分为以下三种:呼吸性粉尘(0.01~5μm)、飘尘(5~ 10μm)、降尘(10~100μm)。研究表明,2~10μm的尘粒约90%可进入并沉积在呼吸道内,其中部分可随痰液排出,约10%可到达肺部深处并沉积;直径小于2μm的粉尘可经呼吸道直达肺部,其中0.2~2μm的尘粒几乎全部沉积在肺部,直径小于0.2μm的尘粒仅有部分可能随气流呼出。

通常情况下,煤在输送、加工过程中扬起的粉尘粒径绝大多数小于5μm,极易吸入人体呼吸道和肺部,且其中游离二氧化硅含量小于10%,分散度高,稳定性较强,长期接触可能会引起尘肺病。

2输煤系统产生粉尘原因

1)原煤干燥,火车来煤使用翻车机卸煤或汽车直接卸煤,煤落入煤斗或煤沟时会产生大量扬尘。

2)转运站、破碎楼、落煤皮带处未设置湿式除尘装置,或落煤处装置与皮带之间虽设局部密封罩,但皮带头运行时残留的粉尘易转动脱落[2]。

3)转运点设备如落煤管、导料槽、锁气器等密封不严,外溢煤粉。

4)栈桥内输煤皮带为敞开式,运输过程中易产生扬尘。皮带输送系统现场粉尘大,主要是由于原煤输送工艺流程线路长,生产设备布置分散,且原料煤采用敞开式输送,完全裸露在外,尘源点分布广泛。

5)转运站地面及栈桥皮带两侧煤尘沉积较快,在自然风力影响下引起二次扬尘。

6)除尘设备排灰机械配置不合理,运转不正常,落灰不畅,易造成灰尘沉积。

7)皮带与破碎机入口落差大,煤流直冲进入破碎机滚筒,产生大量的扬尘,由于破碎机楼空间狭窄封闭,粉尘难以消散。

8)原料煤棚粉尘危害严重。桥式起重机将煤抓到受料斗,煤下落时,粉尘大,加上推煤机对原煤归堆及整理作业,故煤粉弥漫整个煤棚。尤其是推煤机驾驶室

作者简介:张茂东(1981—),男,硕士,主管医师/注册安全工程师DOI:10.16369/j.oher.issn.1007-1326.2016.01.014

密封性差,室内煤尘非常大,危害驾驶员健康。

3输煤系统粉尘综合治理方案

3.1原煤加湿

企业经验表明:燃煤在含水量5%~8%时,粉尘逸散性较小;含水量大于8%时,一般不见粉尘;含水量在10%~20%时易造成落煤管粘煤,甚至堵塞。因此,为了保障设备的有效运转,原煤含水量应控制在8%~ 10%最为合适。具体方法为:1)贮煤场安装喷水系统,并确保喷淋时水体形成雾化;2)针对翻车机粉尘污染大问题,建议加装喷淋设施,加大水雾面积,减少二次扬尘;3)皮带输送机全程设置喷雾管路系统,特别是导料槽、落煤口及破碎机入口处增设喷雾设施。

3.2卸煤防尘抑尘

多数企业采用“C”形或“O”形迴转式翻车机火车卸煤,翻车机在翻转车厢时会漂浮大量的煤粉。改造方法:1)翻车机地上部分进行整体封闭,翻车机圆周加装无积灰滑道的大跨度可移动封闭罩;2)加装除尘器作为该翻车机除尘系统的除尘设备与之配套;3)翻车机加装联动超声波水雾抑尘系统,10μm以下可吸入性粉尘治理效果高达96%以上[3]。

汽车卸煤沟在汽车卸煤时煤尘飞扬严重,需在汽车卸煤装置的进车和出车两侧设置高效喷雾抑尘系统。当汽车进入卸煤装置进行卸煤作业时,喷雾系统自动启动进行喷雾抑尘,在汽车离开卸煤装置后的一定时间,喷雾系统自动停止喷雾作业。

3.3挡风抑尘技术

挡风抑尘技术适合煤场煤尘的综合防治,特别是干旱缺水、风力较大的西北地区,煤化工企业煤场应采取挡风抑尘网,可有效防止煤场扬尘,减少堆煤损耗。挡风抑尘网的原理主要是当风通过挡风网时,挡风网使气流由动压转化为静压,风速减小;挡风网还可以消除风的涡流、湍流,使煤堆表面的压力减小,从而抑制粉尘的飞扬[4]。

3.4设备选型与密封

对输煤皮带转运点落煤槽的扬尘采取仓口密封的方式,并在皮带头设置挡煤帘,以防止粉尘外溢,通常采用密闭罩来密封。煤流落差较大时,在导流槽内加装导流板或加装缓冲装置,减少粉尘与煤流的分离。采用超高分子耐磨滑板取代导料槽下的侧面托辊,实现导料槽的侧面密封,防止撒料。

对输煤皮带进行改造,将皮带改造为密闭式,特别是在皮带中转处加装密闭除尘罩。设计时应关注两条落煤管之间、落煤管与锁气器之间、锁气器与导料槽之间、导料槽与带式输送机之间的密封。在上述各连接设备之间加填料密封,避免直接连接。

3.5刮板式皮带清扫器

带式输送机清扫器由一级清扫改为二级清扫,根据作用设置头部清扫器(在卸料滚筒处设置两套刮板式皮带清扫器,清扫器为多片型,由特殊合金刮板和弹性支撑架组成)、回空段清扫器(在尾滚筒、垂直张紧装置和地面驱动装置之前的胶带上,设置“V”型刮板清扫器)。

3.6托辊清扫

从回程段底部进行喷雾降尘,重点使回程段非工作面产生薄薄的水层,吸附含煤粉尘,避免一级、二级清扫器因清扫不彻底所产生的煤粉尘漂移。

3.7除尘设备的正常投用与改进

除尘是从含尘气体中去除颗粒物以减少其向环境中排放的技术措施。目前输煤系统应用广泛的除尘器主要有高压静电除尘器、布袋除尘器、洗涤除尘设施等,安装在皮带机转运点或落煤管等主要尘源点处。

随着烟尘排放标准的日趋严格,传统电除尘器已难以满足标准要求,采用移动电极[5]或高频电源[6]等新技术是比较好的选择,或在保留原电除尘器外壳的条件下,改为串联式电袋复合除尘器。

布袋除尘器存在滤布选型不合适、滤布更换不及时、除尘位置设计不合理、管道长、弯头多等问题,致管道经常堵塞,布袋被潮湿煤粉封堵,除尘效率大大下降。具体改进方法:1)除尘器改为低位布置,绞笼排灰改为直排;2)更换不锈钢灰斗,增加灰斗倾角,消除积灰;3)缩短管道总长度及水平管长度,减少弯头数,改变吸尘口位置,使布局趋于合理,提高吸尘效果;4)将滤料改为憎水性复合滤料,煤尘易于板结开裂脱落,提高除尘效率[7]。

3.8积尘清扫

部分煤尘掉落在设备及地面上,不及时清扫,会引起二次扬尘,因此,输煤系统全线首选水力清扫设施,可配合真空吸尘装置,达到除尘目的。

水力清扫方法:在皮带间先横向形成排水坡度,以便将冲洗水汇集到煤仓间的一侧,然后在此侧纵向布置排水沟或排水管。最后,污水排入沉淀池进行处理,回用澄清水供给煤场喷淋和系统抑尘喷雾。

真空吸尘:分移动式真空吸尘车和固定式真空吸尘系统[8],均由真空源、除尘器和相应管路构成,不存在二次污染问题,操作方便,可配合水冲洗设施完成煤积尘的清扫工作。

3.9重视粉尘监管工作

1)全面识别、设置粉尘监测点,按相关标准要求每季度或每半年对输煤系统进行一次粉尘浓度检测,

3结论

1)本仿真实验中,使用氯气作为有毒气体,由于氯气密度大于空气,属于重气,其贴地扩散明显,处于斜面时,向低处运动趋势明显,与实际情况相符。若使用其他有毒气体作为模拟气体,例如氨气(NH3),由于其密度比空气小,其扩散时将产生不同的效果。

2)空调工作时,由于建筑物内空气流通,气体流场改变,对有毒有害气体扩散影响比较大。空调作用时,在一定程度上加快了有毒有害气体的扩散过程。其扩散速度变快、范围变大。在这里考虑到一般民用建筑物空调没有专门的消毒设备,有毒气体通过空调回风口,可能扩散到其他区域,造成二次危害。

3)本文所建立的计算模型和对气体扩散的处理都是经过一定简化的,得到的仿真结果和计算流体力学的理论是相符的,说明利用计算机仿真对有毒有害气体扩散进行研究是科学可行的。

4)通过分析仿真得到的数据云图,可以得出有毒有害气体在大空间建筑物内扩散规律及其危害情况,为应急救援提供依据,并且可以作为改进通风等优化设计,减少有毒有害气体危害的参考。参考文献

[1]刘慧,赵晓春,张士铨,等.中国国家安全研究报告[M].北京:社会科

学文献出版社,2014.

[2]陈先进,齐欢,吴崇健.封闭空间中的气体泄漏扩散仿真[J].计算机

仿真,2003,20(2):24-27.

[3]沈艳涛,于建国.毒性重气瞬时泄漏扩散过程CFD模拟与风险分析[J].

华东理工大学学报(自然科学版),2008,34(1):19-23.

[4]朱红亚,王青松,李一帆,等.有毒气体在不同泄漏模式下的事故后果

分析[J].安全与环境学报,2012,12(6):216-222.

[5]吴玉剑,潘旭海.障碍物地形条件下重气泄漏扩散实验的CFD模拟

验证[J].中国安全生产科学技术,2010,6(3):13-17.

[6]李高艳,业成,支有冉,等.液氨泄漏事故伤害范围模拟及人员疏散研

究[J].工业安全与环保,2015,41(4):12-14,48.

[7]朱渊,王薛强,陈国明.基于最小中毒剂量的有毒气体泄漏人员优化

疏散路线研究[J].安全与环境学报,2013,13(4):266-269.

[8]邓云峰,李群,盖文妹.有毒气体泄漏场景模拟与区域疏散分析[J].

中国安全生产科学技术,2014,10(6):12-19.

[9]宋黎,柯佳雄,刘峰.室内有毒有害气体扩散的数值模拟[J].暖通空

调,2006,36(9):12-14,19.

[10]刘琼.地铁站毒气泄漏事故模拟及后果分析[J].武警学院学报,

2012,28(8):8-10.

[11]彭小勇.大空间建筑物突发事件毒气扩散和控制方法的研究[D].长

沙:国防科技大学,2007.

[12]张玮.地铁北京站毒气泄漏扩散模拟及应急研究[D].北京:首都经

贸大学,2014.

收稿日期:2015-05-21

及时在工作场所公告栏向劳动者公布定期检测结果和相应防护措施。

2)加强巡检,发现漏煤、喷粉、扬尘现象及时查找原因进行维修,保证设备完好率。

3)强化隐患排查治理工作,建立隐患的预防、发现、整改、检查、验收机制。

4)重视接触粉尘员工的职业健康检查,将健康检查结果告知员工,并建立员工职业健康监护档案,做到一人一档。

4讨论

煤化工装置输煤系统粉尘治理研究是一项系统工程。以往经验表明,采用单一抑尘或除尘的方式均不能达到良好效果,要根据各扬尘点的不同情况采取不同的治理措施,既重视工程控制措施,又要重视职业卫生管理工作,多管齐下,才能做好粉尘治理工作,确保一线劳动者职业健康。平时若想要做好粉尘防治工作,就要重点注意这样几个问题:首先,充分调研本项目主要的粉尘危害点,了解粉尘泄漏及超标的原因;其次,熟悉目前输煤系统粉尘治理主要的技术及原理;再次,要积极整合各种有效资源,加大输煤系统粉煤尘污染治理实验研究的力度。只有这样,才能真正实现粉煤尘污染治理实验研究又好又快地发展。

参考文献

[1]刘建林.一名尘肺患者自述:挣的都是玩命钱,呼吸成最难的事[J].安

全与健康,2014(10):36-37.

[2]郭云峰.煤基烯烃项目煤尘职业病危害及控制措施[J].安全、健康和

环境,2013,13(5):22-27.

[3]王建彬,纪志国,陈志斌.水雾抑尘系统在宁东煤化工基地配煤中心

翻车机除尘的应用[J].资源节约与环保,2014,30(9):149-156.

[4]赵勤虎,袁园,吴涛,等.挡风抑尘技术在火电厂煤尘治理中的应用[J].

山西电力,2012(1):86-88.

[5]周晨霞.日立MEEP移动极板静电除尘器应用和运行费用分析[J].

冶金环境保护,2009(3):53-56.

[6]黄三明.适应新环保要求的实用电除尘技术[G]//中国环境保护产业

协会.第十二届全国电除尘学术会议论文集,石家庄:[出版者不详],2007.

[7]田琦.电厂输煤系统煤尘治理中应注意的几个问题[J].工业安全与

防尘,1999(10):19-21.

[8]陈晓珊,张冬阳,吕太.燃煤电厂环境真空吸尘系统的选择及设计[J].

东北电力学院学报,1994,14(3):125-128.

收稿日期:2015-06-17

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输煤系统综合治理之粉尘治理

输煤系统综合治理之粉尘治理 发表时间:2018-01-29T10:59:39.787Z 来源:《科技新时代》2017年12期作者:魏霞 [导读] 摘要:输煤系统粉尘是影响现场安全文明生产水平和职工身心健康的主要问题,本文结合我厂输煤系统粉尘治理的实际情况,有针对性的介绍了输煤系统降尘的一些具体做法,实施后的效果良好。 摘要:输煤系统粉尘是影响现场安全文明生产水平和职工身心健康的主要问题,本文结合我厂输煤系统粉尘治理的实际情况,有针对性的介绍了输煤系统降尘的一些具体做法,实施后的效果良好。 关键词:输煤粉尘综合治理 一、输煤系统粉尘产生的原因分析: 目前,常规运行的皮带机输送系统的主要组成设备为皮带机、头部漏斗、缓冲锁气器、三通挡板、落煤管和导料槽等,其设计理念一直遵照《火力发电厂带式输送机运煤典型设计选用手册》标准件进行选型设计。造成输煤系统产生粉尘浓度超标的原因很多,也很复杂,其粉尘产生的主要根源在于煤流下落的落差和落煤管的设计、输煤设备的密封性能等。 1.1 落煤管按传统的“料磨料”的指导思想进行设计,这种落煤管结构的设计使煤流在运行过程中过于分散,自由下落,造成煤流之间、煤流与输煤设备内壁之间发生不规则地相互冲击、碰撞、挤压现象,自由落体状态高速流动的煤流不断剪切空气,形成强烈的诱导风,造成输煤设备内空气压力不断升高,产生的粉尘大量扬起;诱导风是产生粉尘的主要因素之一。具体的产生过程为,当煤流从上一级皮带经落煤管转运到下一级皮带时,煤流在输煤设备中的运行过程是:煤流由初始流度进入落煤管,在重力加速度的作用下,煤流不断地作加速度运动,煤流加速下落过程的同时大面积地剪切空气,煤流携带大量的诱导风进行运动。当煤流运动到落煤管的下部分并进入导料槽时,导致导料槽内不断涌入的诱导风造成空气压力不改向滚筒引起的二次扬尘断升高,此时导料槽内正压状态的含尘空气继续与煤流中的细小粉尘相互融合、包裹形成了高压尘气,在空气压力的作用下,粉尘从各个漏点、导料槽头部和尾部向外飘逸、喷射。 1.2 皮带运行时,飘落于皮带工作面上的煤粉和未被清扫干净而残留于皮带上的煤粉随回传的皮带沿途飘洒,造成恶劣的现场环境。当撒落到皮带非工作面上的煤粉随着运行的皮带进入尾部改向滚筒时,回传的杂物及煤粉不易排出改向滚筒外,小颗粒的煤粉随着改向滚筒的旋转而旋转,从而引起二次扬尘,造成转运站内环境更加恶劣。大颗粒锐角状的物料一部分扎入滚筒的外包胶面上,满身“刺猬”状的改向滚筒不断地损伤皮带非工作面,皮带损伤严重,导致皮带跑偏、洒煤,进一步使转运站环境恶化。 1.3 输煤系统导料槽的设计、制作是制约粉尘产生的另一个重要环节。传统导料槽下部分皮带承载部件主要选用的是滚动摩擦传动的缓冲托辊,虽然运行阻力小,但是,在煤流冲击力的作用下,皮带在相邻的托辊之间形成波纹状,由于皮带的抖动,造成皮带与防溢裙板密封不严,造成大量的煤流、粉尘外溢。导料槽内气压较高的含尘气流的压力得不到疏导、泄压,只有通过各个突破口往气压较低的大气层排放。 1.4 由于落料点不正、皮带横截面内的合外力不为零、机架变形造成皮带跑偏,导致皮带洒煤、扬尘,使转运站内的环境“雪上加霜”。 1.5 碎煤机工作时,高速旋转的转子不断剪切、扰动空气,产生大量的诱导风。许多附着在输煤设备上的粉尘被激活,飘散于空中,造成转运站内粉尘弥漫。 1.6 皮带机尾部因人工清理的煤粉、杂物滞留于皮带之上,阻隔于导料槽之外,不能随着运行的皮带而运行,造成再次撒料,扬尘、磨损皮带。 概括地说: 煤流剪切空气形成的诱导风风量与落煤管的落差、倾斜角度成正比。落煤管与水平面之间的倾斜角度越接近于垂直,落差越大,煤流在落煤管内的下落加速度越大,其所携带的诱导风量就越大,对系统的冲击越严重,煤流中夹杂的粉尘越容易被激活,转运站形成的粉尘浓度越高,对系统的破坏越严重。 诱导风风量与煤流的过流面积成正比。落煤管的过流截面尺寸越大,煤流剪切空气的面积越大,产生的含尘空气的体积就越大,煤流下落时所形成的诱导风量就越大。皮带上原煤输送量越大,其煤流下落时所造成的诱导风量就越大。下落的煤流越分散,相互碰撞越激烈,其产生的诱导风量就越大。 煤流的粒径越细,越干燥,其与诱导风相互融合的效果起越好、粉尘浓度越高,其所造成的粉尘污染越严重。落煤管下部至导料槽内空气的压力过高,造成大量的粉尘向周边飘逸(只要导料槽内空气的压力为正压就大于大气层的压力),含尘空气就必然从各漏点或出口处向外喷射粉尘。含尘气流在导料槽内滞留的时间越短,含尘空气中的粉尘越不容易得到分离,粉尘在诱导风产生的正压力作用下,向导料槽、输煤设备四周扩散。高落差点因物料的冲击造成胶带抖动严重,导料槽密封等级下降,导料槽无法建立负压,粉尘向压力较低的四周扩散。由于传统设计的落料点部位煤流对导料槽密封板冲击磨损严重,落料点偏离了皮带运行的中心,皮带的抖动造成导料槽两侧大量的煤粉被挤出,皮带出现撒煤、漏粉现象。 二、改造技术措施: 从以上原因分析可得,预防胜于治理,治标要治本。 2.1 将燃煤的无序分散运动改进为有序汇集运动,减少料磨料,从而减少煤粉在诱导风的作用下四处喷溢,燃煤通过居中设计的落煤管,进入皮带是对中的,避免皮带跑偏而引发的恶性循环。 2.2 在头部漏斗设计安装集流导流装置,能够保证物料在离开上一级胶带后以汇集流的形式,按照近似抛物线的轨迹顺滑流畅地进入落煤管,保证头部漏斗不积料堵煤,有效防止头部漏斗雨季堵煤,同时能够减少下落的煤流携带风量,对粉尘的抑制也有好处;集流导流防堵装置可以采用耐磨复合板焊接而成,设计有减振弹簧、落料角度偏转调节。 2.3 拆除漏斗至滚轴筛、滚轴筛以下及碎煤机以下落煤管,安装流线型落煤管,落煤管可以采用高耐磨性低摩擦系数的高铬耐磨复合钢板制作而成,使燃煤在流线型管内沿着管壁流动,从而减缓煤流对落煤管以及皮带的冲击,实现对煤粉的缓冲降速处理,避免因撞击管壁而造成的粉尘四溅,达到抑制粉尘产生的目的。 2.4 落煤管非冲击和非磨损面可以采用 8mmQ235 材料,冲击磨损面采用耐磨复合钢板或陶瓷材料制作,耐磨钢板为 8mmQ235 普通钢板上面复合 8mm 厚度的高铬合金铸铁材料,复合板表面硬度为 HRC58-60,含铬量超过 32%以上,耐磨钢板总厚度为 16mm,溜管材料的

输煤系统粉尘治理方案

输煤皮带系统粉尘优化治理方案 一、粉尘污染的危害 1.粉尘污染的颗粒物分类 空气中粉尘污染物按照直径大小可分为:降尘、飘尘和呼吸性粉尘。其中对人体影响最大的为:呼吸性粉尘。 2.煤炭粉尘污染的危害 A 控制粉尘的第一因素是为了安全。可燃性粉尘有起火和爆炸的危险。高浓 度粉尘能见度差,在积聚粉尘的地板和台阶行走打滑可导致危险。 B 长期处于粉尘污染环境中,尤其是小于5μm的粉尘,员工的呼吸性疾病 不可避免。据统计,国内尘肺病患者已累积68万余例,且以每年1.7万人 的速度在递增。 C 粉尘污染,危害大气和周边环境,引发环保纠纷,损害企业社会形象。 D 粉尘污染往往伴随严重的经济损失。原料的飘逸流失、及其回收清理,影 响机电设备性能等。 二、扬尘捕捉剂产品介绍 1.BASF 扬尘捕捉剂的特点 A.高浓度的高分子有机化合物,无毒无害; B.浓缩液加入水里,迅速分散,极易溶于水; C.降低水的表面张力,显著增强水滴的亲油性,极大提高捕尘能力; D.同比单纯用水,除尘效率大幅度提高三倍,除尘率达到80%以上,用水量 减少50%-60%。

2.扬尘捕捉剂的作用原理 水常被用作加湿抑制粉尘,但有二个因素限制效果:较低的接触频率以及煤粉物料的疏水特性,所以其降尘效果往往较低,总粉尘除尘效率在30%左右,对呼吸性粉尘的降尘效率更低。 在喷洒用水中加入扬尘捕捉剂,增强水分弄湿疏水物料的能力,它会降低水分的表面张力而使水滴变得更小,从而加大水滴和粉尘的接触面积。增强的变湿能力和提高的接触频率将加强对粉尘的吸附,使得降尘效果大大提高。通常能在洒水量降至一半甚至更低的情况下,同时获得远高于单纯洒水的抑尘效果。 扬尘捕捉剂控尘示意参考图如图3和图4所示: 图3 降低水的表面张力,水滴变得更小,碰撞几率大为增大 图4 改善亲油基对疏水物料的亲和力,捕获能力增强 3添加与实施 扬尘捕捉剂可使用原有的水雾喷淋系统,只需另加一个小型加药装置,把药剂注入喷雾系统,一个典型的加药示意图如图5所示:

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简述火力发电厂输煤系统粉尘治理 买胜利 (华亭华电检修运营有限责任公司华亭项目部) 【摘要】粉尘治理工作是火力发电厂输煤系统长期治理的一项长期重要工作,结合多年工作经验分析输煤系统粉尘来源机理。 【关键词】输煤系统粉尘治理强化管理 一、引言 国家规定的室内粉尘排放标准≤10mg/m3,电厂燃煤在卸煤、碎煤、运转等环节中产生大量粉尘,使得落点周围的空气含尘量大于10mg/m3。 通过调查研究,结合自己多年实践经验,进行归纳整理,找出一般规律。 二、问题分类 1、细碎机工作时产生粉尘浓度较大 细碎机室是输煤系统中粉尘污染最为严重地方,运行中由于细碎机鼓风量、落煤管煤流的诱导风量以及正压区的严密性差等导致导料槽出口及细碎机本体周围出现大量煤粉外溢。特别是筛煤机旁路管直接接入#6带尾部导料槽,其高度有20米左右,煤粉下落时形成落差较大。落差越大形成正压就越大,向外喷煤粉越厉害,粉尘浓度就越高。如果设备运行过程中振动值超过规定值,就会造成粉尘二次飞扬,时粉尘污染的主要尘源。一般细碎机室粉尘浓度超过国家标准,在这种坏境下工作对职工身体健康及设备安全运行造成极大的危害,甚至

产生火灾。 2、各转运站粉尘 输煤系统各皮带机在进行燃煤转运过程中,从一级皮带机头部落到下一级尾部导料槽落差较大,落差越大形成正压就越大,向外喷煤粉越厉害,粉尘浓度就越高。 华亭电厂输煤系统已运行7年之多各带落煤管磨损严重,漏点多、煤质差、导料槽密封不严、挡尘帘破损严重。由于煤质差造成输煤系统长期堵煤严重,因此在各带落煤管上进行开临时检查孔,而所开的检查孔密封不严导致煤粉外溢。造成煤粉二次飞扬,污染环境。 输煤系统自2006年投产以来,输煤系统除尘喷淋就无法投运,特别是#4带头部进入粗碎机时煤粉外溢情况更是明显,主要是煤质差造成粗碎机堵煤,当粗碎机内部煤积煤转空时,粗碎机空载就会产生正压及落煤管煤流的诱导风量导致#4带头部煤粉外溢现象严重。 3、煤仓间粉尘 煤仓间粉尘主要来自卸煤设备,即犁煤器或卸料小车,在卸煤过程中煤粉落入原煤仓内,形成正压较大,向外喷粉严重,如果出现撒漏煤现象及除尘器投不上,浓见度很低。 4、除尘设备效果不佳 输煤系统对除尘设备依赖性较强,除尘设备正常投运与否直接关系到粉尘浓度高低,我厂输煤系统已投运7年之多,改造跟不上,设备投运率低。整个输煤系统除煤仓间、细碎机室布臵是静电式除尘器(10台),其余各带均布臵是布袋除尘器(6台),特别是煤仓间静电

化工厂输煤系统粉尘综合治理技术措施分析实用版

YF-ED-J3475 可按资料类型定义编号 化工厂输煤系统粉尘综合治理技术措施分析实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

化工厂输煤系统粉尘综合治理技术措施分析实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 摘要: 对化工厂输煤系统的粉尘治理技术进行了 探讨,最终推荐采用防尘、除尘、管理相结合 的综合粉尘治理方式。 The Analysis and Management of Dust Treatment in convey coal system of chemical plant ,recommend a method of Dust comprehensive treatment , this method include dust-proof, dedusting,management .

关键词:输煤、防尘、除尘、除尘器、抑尘 1.概述 化工厂输煤系统的粉尘具有广泛性、多样性、治理难彻底性等特点,使得治理起来比较困难,它的产生与来煤煤种和煤源、燃料输送设备的结构等有着复杂的关系,但可以简单地归纳为以下几个方面: 落煤点产生的粉尘:如翻车机、汽车卸煤沟、斗轮堆取料机、叶轮给煤机、各转运站落料口及胶带输送机的尾部受料槽等处,由于落料存在着高低差,其料流所产生的正压诱导风将细微的物料颗粒带入空气中形成弥漫飘逸的粉尘。 贮煤场产生的粉尘:由于封闭的贮煤场造

火力发电厂输煤系统的粉尘现状分析及治理 宋宝龙

火力发电厂输煤系统的粉尘现状分析及治理宋宝龙 发表时间:2019-01-21T11:55:44.280Z 来源:《中国经济社会论坛》学术版2018年第4期作者:宋宝龙[导读] 现如今火力发电厂输煤系统粉尘治理工作开展过程存在很多问题,这些问题如果处理不得当,就会给发电厂带来经济上的损失,更严重的还会危及工作人员的生命安全。所以治理改进这些问题势在必行。 宋宝龙 新疆昌吉市华电新疆发电有限公司昌吉分公司新疆昌吉 831100 摘要:现如今火力发电厂输煤系统粉尘治理工作开展过程存在很多问题,这些问题如果处理不得当,就会给发电厂带来经济上的损失,更严重的还会危及工作人员的生命安全。所以治理改进这些问题势在必行。本文从实际出发,针对火力发电厂问题现状,进行分析,并提出治理建议,改善粉尘治理问题,希望能给相关工作单位提供一些合理的理论依据。 关键词:火力发电厂,输煤系统,现状,粉尘治理 在现代的工业化生产建设过程中,火力发电厂作为重要基础之一,其重要性不言而喻。一个相关行业想要达到可持续发展,就一定要求火力发电的可持续性。但是现在的问题,输煤系统在运行过程中,总是会产生粉尘,如果这些粉尘处理不当,就会造成很大影响,给生产安全建设带来很多不稳定性。为了解决这些粉尘问题,保证生产过程的安全性,通过对现在的火力发电厂输煤系统进行研究,深入分析粉尘治理情况,从而找到相应的解决办法,改善这些问题。最终的目的是希望这些方法能全面应用于现代化工业建设。 一、研究火力发电厂输煤系统粉尘治理问题及改进建议的现实意义 在国内条件下,燃煤发电厂输煤系统在运行过程中,总会产生大量粉尘,因为天然煤炭,各地的煤种不一样,想要达到使用标准,就要从进煤开始到锅炉内进行煅烧,在这一过程中,需要复杂的运输与加工,就比如说在运输中,必须要卸煤及碎煤作业,在这过程中,无法避免产生大量粉尘。首先这些粉尘会给工作环境带来很大影响,使工作环境极其恶劣,其次还会影响输卸煤设备安全稳定工作,使输卸煤设备出力降低。在如今条件以及理论基础下,粉尘治理总会受到局限,再加上如今复杂的煤炭市场条件,还会带来价值问题。此篇文章是在明确局限问题条件下,对粉尘治理问题进行分析与改善,希望能给输卸煤系统粉尘治理带来积极的影响。 二、火力发电厂输煤系统粉尘治理现状 随着时代的发展,国家工业化建设越来越重要,作为工业化建设的重要基础之一,火力发电厂的使用与安全受到越来越广泛的关注。人们在关注它使用功能同时,更吸引人们注意的是它的安全问题,一旦发生停电或停热,就会对市民生活造成恐慌。所以火力发电厂的管理人员已经认识到输卸煤系统粉尘治理的重要性,并想方设法去改善这一问题。如今,针对这些问题最主要的措施是水力清扫与污水净化,在这一过程中,虽然可以降低粉尘浓度,但还不能完全解决这一问题,在输煤皮带出口部位,也可以加上水喷雾、挡尘帘等设施来降低粉尘。但是输卸煤系统的粉尘治理效果并不好,通过一些数据发现,输卸煤系统通常采用的是除尘器、水清扫、干雾抑尘等,而且在实际输卸煤系统运行过程中,这些设备系统并不能完全发挥作用,实际运行的投入率比计划中要少很多,所以除尘效果并不理想。 三、火力发电厂输煤系统粉尘治理改进建议 随着理论完善,如今火力发电厂,也有很多新规范,简单来说可以将这些规范与实践相结合起来。其实也就是将废水处理系统、压缩空气与水冲洗系统合理的结合,然后充分利用,通过给粉尘增压加湿,使其在空气中不能自由飘荡,来达到降尘防尘的效果,从而更好的解决防尘,降尘问题。 3.1明确新型输煤除尘系统工作原理 新型输煤除尘系统工作原理与以往除尘系统不太一样。首先我们要知道粉尘爆炸的条件,可燃粉尘在空气中燃烧时会产生大量能量,同时产生大量气体。在燃烧时释放能量的速度与粉尘在空气中的接触面积有很大关系,粉尘与空气的接触面积越大,燃烧速度越快。悬浮在空气中的粉尘一旦接触到火源,就会在很短的时间内产生大量能量,同时产生大量气体,使周围压力大增,形成高压环境,如果这些能量来不及传递给周围环境,就会产生粉尘爆炸。所以粉尘爆炸要取决于三个条件,第一,有点火源,第二,可燃性粉尘,第三,有很多粉尘悬浮于空气中。只有在这三个要素同时发生时才会产生爆炸。所以在防止爆炸时,只要排除一个条件,就可以做到。 新型除尘系统应用在输煤系统的皮带机导料槽上,输煤系统除尘器除了要满足粉尘排放浓度合格和较低的运行阻力外,更重要的是保证系统内负压所需要的风量,以前的除尘系统并不能达到这一效果。新型除尘系统其实就是用特殊的气流分布装置,将系统内的气压稳定在一个安全值。煤在运输过程中产生的粉尘,通过集尘罩和风道从除尘器下部进入除尘塔内,通过改进的气流分布装置与喷淋液在填料表面进行充分接触,除尘器内的填料层分成很多独立的单元格,使填料分布均匀。其工作原理如下图所示。

输煤系统无组织排放粉尘治理

输煤系统无组织排放粉尘治理 目前,我国电力行业仍以火力发电为主。火电厂输煤系统是从卸煤装置起直至把煤运到锅炉房原煤斗的整个生产工艺流程。所以当燃料煤进厂后,要先后经过翻卸、给煤、皮带多段转运、破碎、筛分、犁煤等各种设备进入煤仓间。在整个输送工艺过程中,伴随产生一次尘化气流。当转段落差、破碎设备鼓风量、落煤管与水平夹角、皮带速度等参数值越高,则尘化强度越大。一次尘化气流会把小于150微米煤尘扬起,使局部空气尘化而形成尘源。尘源周围的空气被诱导、扰动而形成二次气流。二次气流将一次尘化气流向四周空气扩散、蔓延、并充斥着整个作业场所。由于微尘中粒径小于10微米的呼吸性粉尘占有相当比例,它们会长时间悬浮在空气中而不能沉降,故造成二次污染。 呼吸性粉尘对人体健康危害极大。有数据表明,粒径范围在5-10微米的粉尘,绝大部分被截留在鼻腔、喉头器官、支气管等呼吸道的纤毛上。这部分粉尘会由咳嗽、打喷嚏等保护性条件反射而排出体外。而2.5微米以下的粉尘会深入肺泡中,除部分能随呼气排出之外,绝大部分都滞留在肺泡中形成纤维组织,导致呼吸机能障碍而诱发各种疾病,尘肺病就是其中之一。一旦患上此病,根本无法治愈。因此,无组织排放的呼吸性粉尘的防治就成为目前防尘工作的重点和难点。 在火电输煤系统中,传统的除尘方式主要采用喷水抑尘、除尘器除尘等方式。喷雾抑尘使用时的喷出的水雾大多又进入了煤中,而喷雾抑尘的水量大小也不好控制,如若水量较多,这对输煤系统、制粉系统和锅炉燃烧都有一定的影响。常用除尘器的有湿式除尘器、袋式除尘器、静电除尘器等。主要是利用负压使含尘风进入除尘器内,经除尘器处理后的清洁空气排放到大气中,分离出来的煤尘进行回收处理。这种方式收集的粉尘需要再次处置,增加客户再次处置的投资成本,并且易造成粉尘的二次污染。 专门为治理无组织排放粉尘研制出的BSD泡沫抑尘系统可以有效治理输煤系统无组织排放粉尘,与传统除尘装置对比,BSD泡沫抑尘系统是针对起尘点(产尘源头)进行治理,有效地解决了粉尘排放,即便是无组织排放污染也得到了根本解决;针对5微米以下可吸入性粉尘治理效果较好,避免职业病危害;除尘装置设备投入少、操作方便、全自动控制、占地面积小、运行费用低、(煤)无热值损失、物料含水量几乎不增加、无二次污染;除尘装置操作电力及耗水量小,既节能又减排;冬季结冻时仍可正常使用;治理效果可达到(或低于)国家标准。 BSD泡沫抑尘系统其除尘效果好、维护运行成本低,实现了节能减排;另外此系统还具有结构简单、占地小、施工周期短、使用安全可靠、运行平稳,其值得推广应用,在新建电厂和改造电厂中有着广泛的应用前景。

输煤皮带粉尘治理措施方法

输煤皮带粉尘治理措施方法 输煤皮带在输送燃煤的过程中因转运落差会产生大量的煤粉扬尘,特别是在从一级皮带送到另一级皮带处(转运站)。这些煤尘不但严重污染环境,危害运行人员的身体健康,而且会造成煤的大量浪费,一旦煤尘进入电气元件后还极易引起系统故障,进而影响电厂的安全生产。传统的布袋式除尘装置虽然能够起到一定的除尘作用,但具有除尘效率低、布袋易堵塞、故障频繁、维护困难等缺点。输煤皮带是物料输送的主要场所,也是燃煤电厂的主要尘源点之一。煤尘污染主要是在皮带受料口、卸料口及采用犁式卸料器或刮板式卸料器将皮带上的煤卸入煤仓时的落料口。由于落差较大,皮带机与煤分离时会产生大量的粉尘,在煤仓的落料口处,随着仓内煤位的升高。含尘气体从落煤口处排出并扩散,造成大面积污染。在无组织通风的情况下。飘逸在空气中的超细粉尘会在系统上游任何一点发生泄漏。由于输煤系统落差大,会产生类似烟囱的通风效应#粉尘就会从上游污染到下游,甚至污染整个系统。 煤的水分低是在煤的输送、转运、筛分、破碎等工艺过程中产生扬尘并造成粉尘污染的根本原因,煤在充分加湿的情况下,产尘量大大降低喷水抑尘系统设备简单,投资少,但煤加湿后!锅炉效率下降!煤耗量增加,烟气容积增加!致使吸风机及制粉系统单位耗电量增加,燃烧室尾部及烟道有结露现象,增加腐蚀。同时水分过大!落煤管易发生堵塞!形成事故断煤。经验表明!煤的加湿量需控制在8%以下,而实际运行中喷水最又很难精确控制!所以单靠喷水方式进行粉尘的防治是不可行的。 徐州博泰矿山安全科技有限公司结合以自身国际先进的环保科技经验,结合输煤系统的实际情况研制出全新的除尘系统——BSD泡沫抑尘系统。该系统把泡沫抑尘和干雾抑尘结合为一体,在一个控制系统下,两种抑尘方式综合运用,使抑尘系统高度集中,提高抑尘效率,降低抑尘成本。 BSD泡沫抑尘系统的优点: 第一、降低煤炭损耗:BSD抑尘装置的抑尘率高达85%以上,照此计算,一套输煤系统一年可节省上百万元的经济损失; 第二、控制需水量:以往的干湿式抑尘装置需水量大,因而原煤通常含水量较高。而BSD抑尘装置应用在火电厂输煤系统上可节省50%的喷水量,也减少了输煤系统水冲洗卫生用水量。 第三、降低热值损失:因大量使用中水除尘,煤炭本身的热值损耗严重。据不完全统计,煤炭外水分每增加1%,煤的低位发热量会相应降低1%。 第四、减少清理沉淀池的人工费用:原喷水抑尘装置,喷水量过大会造成粘煤、堵煤,而且要定期清理污水沉淀。BSD泡沫抑尘系统无需频繁清理粘煤、堵煤和沉淀池积煤,解放了人力、降低了人工费用。 第五、省去交纳粉尘超标的罚款:其他除尘装置抑尘效果达不到环保部门的要求,极易导致粉尘排放量超标,企业每年要为此上缴罚款。BSD泡沫抑尘系统可在恶劣的室外环境下正常使用,为企业节省了一笔不小的开支。

通辽金煤输煤系统粉尘现状分析治理

通辽金煤输煤系统粉尘现状分析及治理摘要:针对通辽金煤化工有限公司输煤系统皮带机尾部撒煤严重、输煤栈桥粉尘浓度高等造成员工工作环境恶劣、导料槽维护工作量大、污水处理量大、易引发火灾等问题,通过调查分析,查明了泄漏部位及原因。对输煤系统进行了治理,更换为全封闭自降尘导料槽,经过实践运行,解决皮带机尾部撒煤问题、粉尘浓度超标等问题。 关键词:皮带机;粉尘浓度;全封闭自降尘导料槽 中图分类号:文献标识码:a 文章编号: abstract: aiming at the conveying system of coal problems and the serious at the coal dust concentration caused employees approach of working conditions, feeding trough the maintenance, and sewage process, easy to cause fire, and other problems of tongliao gold coal chemical industry co., ltd. through the investigation and analysis, this paper finds out the leak site and reasons. we have improved losing coal system management, changed fully enclosed the dust from the materials. after practice operation, solve the problem of belt and coal dust and the higher concentration. key words: belt machine; dust concentration; fully enclosed the dust from the materials 通辽金煤化工有限公司一期年产20万吨乙二醇工程,输煤系统

输煤系统中除尘设备的改进与思考示范文本

文件编号:RHD-QB-K2939 (安全管理范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 输煤系统中除尘设备的改进与思考示范文本

输煤系统中除尘设备的改进与思考 示范文本 操作指导:该安全管理文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 摘要:煤粉尘是火电厂输煤系统中的一个严重的也是最大的污染源,为了达到国家环境保护的标准,针对输煤系统中工业除尘设备问题进行改进,有效进行粉尘治理。 引言 火电厂所用燃煤是通过卸储煤设备进行转运,由于在转运过程中输煤皮带距离长、环节多、落差大,引起煤尘飞扬,既污染了工作场所,又恶化了工作环境导料槽密封,是电厂输煤系统粉尘治理的关键环节。文章介绍的自密封型导料槽其设计合理新型,工

作性能稳定可靠,能有效制止煤尘飞扬。且检修成本大大降低,各指标达到环保标准,对环境的保护和可连续性发展有着非常重要的意义。 1.火电厂输煤系统的粉尘污染及其危害 1.1 煤粉扬尘的危害 由于微小尘粒与水滴在空中均存在环绕气膜现象,尘粒与水滴都必须有足够的相对速度,才能冲破环绕气膜实现接触凝聚,因此,微小尘粒很难被水湿润或与水滴凝聚。粉尘越细,在空中停留的时间就越长,被人体吸入的概率也越大。小于5μm的粉尘也称“吸入性粉尘”,这些粉尘表面活性强,与二氧化硫等有害气体或金属离子的亲和力强,对人体的危害极大;大于10μm的粉尘,几乎全部被鼻腔内的鼻毛、粘液所截留;5~10μm的粉尘绝大部分也能被鼻腔、喉头器官、支气管等呼吸道的纤毛,分泌粘液

火力发电厂输煤粉尘治理方案

电厂输煤系统煤尘综合治理方案 火力发电厂投产后,为确保输煤系统各车间空气中的含尘浓度符合国家工业企业设计卫生标准的规定,保障输煤系统运行人员在劳动过程中的安全与健康,输煤系统的煤尘治理方案必须合理并有效实施。对火力发电厂输煤系统的煤尘综合治理,经过二十多年的探讨和实践,从制定出NDGJ93-89《火力发电厂输煤系统煤尘治理设计暂行规定》开始,到现在已着手修订该规定已经有了不少经验和成绩。但是,许多电厂输煤系统的煤尘综合治理情况并不令人满意,需要从多方面进行改善。 1 输煤系统煤尘治理现状 目前,国内大多数火力发电厂的输煤系统煤尘综合治理主要是事后治理,所谓事后治理是指只重视已积煤尘的清扫而轻视煤尘起因的防治。 据调查,国内大多数火力发电厂的输煤系统的清扫方式大体可分以下三种:全系统采用水力清扫;全系统采用水力清扫加真空清扫;全系统采用真空清扫加人工清扫。根据对全国50多个大、中型火力发电厂的调查情况表明:80%以上的电厂推荐水力清扫,12%以上的电厂推荐水力与真空清扫相结合,只有少部分电厂推荐采用真空清扫。从二十多年的电厂实践来看,虽然出现了气力清扫,但相比之下,水力清扫还是深受电厂的欢迎,是电厂输煤系统煤尘清扫的主流方式。 全国多数电厂的运行现状表明,输煤系统的煤尘综合治理情况并不令人满意,输煤系统煤尘产生的原因较多,是一个综合因素,归纳起来主要有以下几个方面:原煤干燥(表面水分低);转运点设备(落煤管、导料槽、锁气器等)密封不严;带式输送机运行异常(跑偏、上下波动等);带式输送机清扫器(头部和回空段)运行异常;除尘设备不可靠等。在对贵州安顺、习水等电厂运行状况的实地调查基础之上,结合这几年的实践和认识,提出一套综合的治理方案,以改善目前许多电厂输煤系统的煤尘综合治理现状。 2 煤尘综合治理方案简介 输煤系统煤尘综合治理主要是指输煤系统煤尘的预防与治理两部分,关键是预防,之后才是治理,先防后治、防治结合才能从根本上把输煤系统的煤尘综合治理搞好。本方案在仔细分析输煤系统煤尘产生原因的基础上,提出一套较完善的解决办法。 2.1 原煤加湿 原煤加湿是针对表面水分较低的原煤进行喷雾加湿,从而有限制地提高其表面水分,以达到防止煤尘飞扬的目的,其具体方法为:沿输煤系统带式输送机全程设置喷雾管路系统,特别是在导料槽处增设较密集的喷雾装置(喷雾除尘系统布置简图附后)。原煤加湿的水量按既要达到防尘,又要避免对输煤、制粉系统和锅炉效率造成不利影响。经验表面:当原煤的表面水分保持在8%~10%时,煤尘便基本得到控制。

火电厂输煤系统粉尘综合治理措施

火电厂输煤系统粉尘综合治理措施 发表时间:2017-11-20T11:46:21.507Z 来源:《电力设备》2017年第20期作者:刘晓伟[导读] 摘要:输煤系统除尘的综合治理措施是火电厂文明生产达标的重要环节之一。 (国电克拉玛依发电有限公司新疆克拉玛依 834000)摘要:输煤系统除尘的综合治理措施是火电厂文明生产达标的重要环节之一。输煤系统粉尘的治理比较复杂,为了减少粉尘在输煤系统的影响,防尘治理措施的实施需要火电厂根据自身的输煤系统实际情况,结合区域环境因地制宜,制定相对应的有效经济的粉尘治理方案,这样才能有效的提高输煤系统的工作效率,为我国输煤系统粉尘治理提供良好的技术提供。 关键词:火电厂;输煤系统;粉尘综合治理;措施前言 输煤系统由于是一个整体的系统工程,不仅要考虑落煤管的堵煤现象,皮带跑偏的现象,同时也要考虑粉尘的治理是否能够达标。尤其在卸载煤块、粉碎煤块等过程中会产生大量的粉尘。这些粉尘不仅会导致火电厂中设备的绝缘水平下降,还会对工人的工作环境造成严重的不良影响。因此本文主要就火电厂输煤系统粉尘综合治理措施进行讨论分析,以供参考。 1 现状分析及粉尘来源 1.1火电厂输煤系统粉尘综合治理现状 随着燃煤锅炉房设备的运行改造和标准化水平的提高,输煤系统落煤点粉尘外逸超标问题已逐渐引起多方面的关注。几年来,相关人员对此问题进行过研究,并相继设计、陆续安装了一些落煤点除尘的系统和设备。经实际运行,除尘效果虽有改善但并不十分理想,运行中可靠性也较差。目前,有的除尘系统被闲置不用,也有的设备已经被拆除,这不仅在资金上造成浪费,而且也影响了运行人员身体健康。 1.2 火电厂输煤系统粉尘来源 1. 2.1 储存过程中产生的粉尘 在煤炭的存储过程中由于车辆的碾压、煤炭的自燃以及煤炭的风化等因素,会导致煤炭的颗粒变小,从而形成粉尘,这一阶段产生的粉尘就是储存煤尘 1.2.2 加工过程中形成的粉尘 为了进一步加强对煤的利用,对燃煤粒子进入之后的规格进行保证,因此,在用碎煤机进行加工的时候会对原材料进行筛选,加工,而有许多的小粉尘就是在这个过程中产生出来的。 1.2.3 运转中产生的粉尘 在输煤系统机械设备开始运转的时候,煤炭在其中要经过很多次的翻转,煤炭在抛洒,下落过程中会与落煤管等转运设备撞击,在这一系列动作中,从而导致大颗粒的燃煤碎裂成为大小不定的颗粒,从而产生了粉尘。在输煤系统转运过程中,皮带机在各个转载站的衔接存在一定的落差,从上一级皮带机到达下一级皮带机,燃煤落差少则三四米,多则十几米,一般通过落煤管、切换挡板、导料槽、导流挡板、缓冲装置等实现平稳定向转载。燃煤在落煤管内的下落过程中,由于煤流的携带作用,在落煤管内产生诱导风诱导风在导料槽的间隙部位向输煤廊道扩散,其携带的大量煤尘造成了输煤廊道空间环境的污染。 2 火电厂输煤系统粉尘综合治理措施 2.1 在治理过程中添加除尘器 现在燃煤锅炉房输煤系统密闭罩吸风除尘系统通常采用布袋除尘器,因为普通干式旋风除尘器不能满足该系统对除尘效率的要求。考虑除尘器可能在潮湿环境工作,并且又必须有较高除尘效果。因此在除尘系统中装备除尘器时,要对整个除尘系统进行全面分析。在煤尘产量较高的地方要安装风量也相对较大的除尘器,其它地方的除尘器只要能够抵消诱导风量就能够达到比较好的除尘效果,同时还能够节约除尘设备的运行能耗。其次,对吸尘风道布置进行改善。在对吸尘风管进行布置时,要尽可能的设计成无死角、大坡度的模式,同时少采用水平管段。 2.2 对粉尘的回收处理方法进行改进 在改进回收粉尘的方法中,布袋式的干式除尘法效果比较好。布袋式的除尘法能够对干燥的粉尘进行收集,并存放进除尘箱内,当除尘箱内的粉尘达到一定数量时,再将这些粉尘进行加湿,然后送回煤流中,使煤尘得到有效的回收,有效减少煤的损失和对环境的污染。布袋式的粉尘回收处理方法不仅容易控制加水量,效果也很好。干燥的粉尘在除尘箱内便于贮存、不会结块,而且用水量较少,不存在污水。 2.3 改善吸尘风道的布置方式 目前现场安装的负压除尘器的吸风管道都布置在落煤点导料槽的上盖板上,通常是在落煤点前布置两个吸尘风口,在落煤点后布置一个吸尘风口,通过吸尘风口把聚集在导料槽内的含尘风吸走,但此法对夹杂在煤流中和接近煤流上表层的粉尘效果不大。除此之外,风管应尽可能设计成大坡度、无死区,避免采用水平管段,以防止含尘风中的煤尘沉降堵塞管道。 2.4 煤仓间及时清扫煤层 煤仓间的煤尘清扫一般采用水力清扫或真空清扫,其中,水力清扫仍然是主要手段。水力清扫的主要方法为:在煤仓间内先横向布置排水坡度,以便将冲洗水汇集到煤仓间的一侧然后在沿煤仓间的靠煤仓间外侧进行纵向布置排水明槽或排水母管。为防止煤泥在母管或明槽内沉积,可沿线设置激流喷嘴。最后,冲洗水经排水管排入设在地面的积水坑内,并由设在积水坑内的排污泵排入沉煤池进行处理。 2.5 水喷雾抑尘及冲洗水处理 2.5.1 合理布置洒水喷嘴数量和喷嘴装置 要及时的喷嘴喷水量过多而适得其反的增加扬尘数量的问题。同时,要确保喷嘴的角度可以覆盖到整个系统空间的扬尘。并且在对洒水喷淋进行设计的时候,系统压力是否稳定是必要的考虑因素,稳定的水压是保证雾化除尘效果的前提。条件好的电厂还可以采用效果更好的干雾抑尘装置。 2.5.2 喷水量的控制

输煤系统中除尘设备的改进与思考参考文本

输煤系统中除尘设备的改进与思考参考文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

输煤系统中除尘设备的改进与思考参考 文本 使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 摘要:煤粉尘是火电厂输煤系统中的一个严重的也是 最大的污染源,为了达到国家环境保护的标准,针对输煤 系统中工业除尘设备问题进行改进,有效进行粉尘治理。 引言 火电厂所用燃煤是通过卸储煤设备进行转运,由于在 转运过程中输煤皮带距离长、环节多、落差大,引起煤尘 飞扬,既污染了工作场所,又恶化了工作环境导料槽密 封,是电厂输煤系统粉尘治理的关键环节。文章介绍的自 密封型导料槽其设计合理新型,工作性能稳定可靠,能有 效制止煤尘飞扬。且检修成本大大降低,各指标达到环保 标准,对环境的保护和可连续性发展有着非常重要的意

义。 1.火电厂输煤系统的粉尘污染及其危害 1.1 煤粉扬尘的危害 由于微小尘粒与水滴在空中均存在环绕气膜现象,尘粒与水滴都必须有足够的相对速度,才能冲破环绕气膜实现接触凝聚,因此,微小尘粒很难被水湿润或与水滴凝聚。粉尘越细,在空中停留的时间就越长,被人体吸入的概率也越大。小于5μm的粉尘也称“吸入性粉尘”,这些粉尘表面活性强,与二氧化硫等有害气体或金属离子的亲和力强,对人体的危害极大;大于10μm的粉尘,几乎全部被鼻腔内的鼻毛、粘液所截留;5~10μm的粉尘绝大部分也能被鼻腔、喉头器官、支气管等呼吸道的纤毛,分泌粘液截留,再经过人体保护性的条件反射如咳嗽、打喷嚏等排出体外;0.5~5μm的粉尘容易穿透肺叶,深入肺泡中。除0.4μm左右的一部分粉尘能够在人体呼气时排出之

输煤系统粉尘燃烧爆炸应急预案

输煤系统粉尘燃烧爆炸应急预案 批准: 审核: 编制:

中国水电建设集团崇信发电有限责任公司 二零一五年一月一日 输煤系统粉尘燃烧爆炸应急预案 1 总则 1.1 编制目的 火力发电厂输煤系统承担着原煤的输送、储藏任务。为保证输煤系统可靠运行,避免和减轻因输煤系统煤尘燃烧爆炸事故可能造成输煤中断以及全厂对外限电事故,特编制本方案。 1.2 编制依据 《中华人民共和国突发事件应对法》 《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》 《电力企业专项应急预案编制导则》 《电力企业现场处置方案编制导则》 《崇信发电公司突发事件综合应急预案》 1.3 适用范围 适用于崇信发电公司输煤系统发生煤尘爆炸事故的应急处置救援工作。 2 应急处置基本原则

2.1.发生事故时,输煤运行人员迅速果断地按照现行标准处理事故。 2.2.发生事故时,输煤运行人员应综合现场实际情况,正确判断和处理事故,防止事故扩大,限制事故范围或消除事故的根本原因;在保证设备安全的前提下迅速恢复机组正常运行,满足机组输煤的需要。在机组确已不具备运行条件或继续运行对人身、设备有直接危害时,应停止输煤设备。 2.3.事故处理结束后,输煤运行人员应实事求是地把事故发生的时间、现象及所采取的措施等记录在运行记录本上,并汇报有关领导。 3 事件类型和危害程度分析 3.1事件类型 由于环境温度高及电厂燃煤挥发分高,煤场原煤堆积时间过长等因素,发生自燃。因输煤皮带上积聚的原煤(煤粉),较长时间未清理,引起积粉自燃发生粉尘爆炸事故。 各单位根据本厂不同的上煤方式分析可能引发的火灾及煤尘爆炸事故。 在输煤系统检修工作中,由于防范措施不到位,焊渣掉落在皮带或未及时清除的积粉、积煤上引起火灾及粉尘爆炸。 3.2 危害程度分析 输煤系统由于煤粉堆积等原因发生的煤粉自燃及粉尘爆炸情况,轻者(Ⅱ级状态)造成输煤设备损坏,无法正常运转。重者(Ⅰ级状态)造成影响主机运行及人员伤亡。 4 事件分级 Ⅱ级状态:输煤系统设备区(煤场、皮带通廊等)发生积煤自燃或工作时焊渣掉落引燃皮带,在火灾初期得到控制,未造成火灾事故扩大或重大设备损坏,对

电厂输煤系统扬尘成因及抑制措施

电厂输煤系统扬尘成因及抑制措施 发表时间:2017-01-20T15:42:22.117Z 来源:《电力设备》2016年第22期作者:任亮 [导读] 近些年,电力行业对我国企业现代化的管理越来越重视,而且对环保的要求也越来越高,同样火力发电企业也是这样。 (山西鲁能河曲发电有限公司山西省忻州市 036500) 摘要:近些年,电力行业对我国企业现代化的管理越来越重视,而且对环保的要求也越来越高,同样火力发电企业也是这样,因此,在火力发电厂中,对输煤系统进行粉尘治理这项工作的重视程度也有了非常大的提高。故在本文中,主要以火力发电厂为例,对我国火力发电企业输煤系统中的粉尘治理与处理的具体情况进行了简单的分析,并且讨论一些对这项工作具体的加强防治方法。 关键词:电厂输煤系统;扬尘成因;抑制措施 1 电厂输煤系统扬尘治理现状 电厂输煤系统一般是由储煤场、碎煤机室、卸煤场以及转运站等几个部分组成的。当前很多储煤场都具有一定的外部防护措施,能够对外部环境起风时产生的大量煤尘进行防护,但是在一些电厂卸煤场、碎煤机室以及转运站等生产现场即便是有防尘除尘措施,取得的效果也是非常有限的,从而使输煤系统变成全厂环境最差,粉尘严重污染的“重灾区”,同时也要对输煤现场管理人员的身体健康产生了非常不好的影响。当前很多电厂依据国家相关行业标准采取了相应的防护措施,这些治理方法对煤尘的抑制取得了一定程度的效果,但是并没有在根本上彻底煤尘的污染问题。针对当前电厂输煤系统存在的主要问题,在很多电厂使用的煤尘抑制措施有无动力抑尘技术、微米级干雾抑尘技术、微动力抑尘技术以及控制物料流动抑尘技术等等。由此可见当前输煤系统防尘抑尘的技术还是比较薄弱的,也没有形成完整而且全面的防护系统,为使防尘设备能够实现最佳的防尘抑尘效果,还需要对输煤系统粉尘实施全面而深入的研究。所以能够设计出高效以及合理的输煤系统粉尘抑制方案是当前电厂亟待解决的主要问题。 2电厂输煤系统扬尘成因分析 依据输煤系统设计以及现场的运行情况来分析,输煤系统煤尘污染的形成的主要原因是燃煤的物理特性、诱导风以及设备的密封性。燃煤的物理特性主要包括了燃煤的粒度、水分以及种类等都对扬尘情况有很大的影响,在燃煤表面水分比一定值低时,在燃煤转运中燃煤中的较细的粉尘就会出现随风扬起的情况。假如燃煤属于易分解以及煤化程度比较低的褐煤,在输煤系统进行运行时,也比价容易出现煤尘。在输煤系统的转运站以及碎煤机内碎煤机与筛机等设备高速旋转下,下落的燃煤内有大量的诱导风,从而使输煤系统的落料处受到较高风速的影响。即使在这个位置安装吸尘罩以及除尘器,但是因为此处的风速比较大,而且风压也偏高,那么除尘器也不能把煤尘全部予以吸附,从而导致此处出现煤尘扬起情况。输煤皮带在运行时因为燃煤的输送量非常大,而且输煤系统落煤管倾斜度也比较大,燃煤在落煤管下落速度非常快,这就导致了燃煤携带的诱导风就会很大,对系统的冲击以及粉尘的含量都比较严重。而且这过程燃煤的粒度非常细而且干,燃煤和诱导风混合的越好,就越容易导致比较为严重的煤尘污染。 3火力发电企业输煤系统粉尘治理的措施 3.1煤场喷淋系统的使用 火力发电企业通常会在煤场安装了很多喷淋装置,主要包括喷枪、控制柜、短管、电磁阀以及闸阀等。喷淋装置包括就地控制以及远程控制两种,有以下几个特点:(1)喷枪与喷头洒水比较均匀,雨雾的效果也比较好;(2)避免盲区的出现,能够有效地对堆场实施防尘以及固尘;(3)临时需要时能够手动进行控制,电磁阀自带手动开关的功能;(4)大喷枪以及喷头相结合设计,能覆盖所有扬尘的区域从而使治理扬尘的效果更加显著;设自动泄水阀,而且维护比较简便,由此来避免冬季出现冻害;(5)洒水喷枪的旋转角度可以随意进行调动,其转速也比较稳定,抗振以及抗风的性能也比较好。 3.2冲洗水系统的使用 粉尘包含在空气中,除了会导致空气出现污染以及环境破坏的影响外,在密闭的空间,如果其达到一定的浓度时,在外界高温以及明火摩擦等条件作用下,假如粉尘的温度达到发火点时还会容易引发爆炸发生。所以,在转运站的各层、煤仓层以及输煤栈桥布置在地面的驱动装置、垂直重锤拉紧装置等,全部使用冲洗水进行冲洗。 输煤系统装置有专用的冲洗水泵系统,也有封闭式的清水池,能够为水泵提供专用水。各个电厂的清水池,通常是由由杂用水以及含煤废水处理水、工业废水处理水、脱硫废水处理水等四路水源来提供。冲洗装置的控制方法也有两种,即:程序控制方法以及就地控制方法,能够在集控室实现泵的开启以及停止和对扬程、流量以及水池水位等参数的进行实时的监控与操作。每台泵都有变频器,可以对泵实施无级调速以更好的选择合适的扬程,来适应不同区域的冲洗以及喷淋的需要。 3.3除尘器的使用 3.3.1布袋除尘器 布袋除尘器主要包括进气室、过滤室、排灰室、、风机净气室与喷吹清灰装置等部分。布袋除尘器的工作过程主要是:在含尘气体通过风口进入过滤室而由外而内通过滤袋时,粉尘就会被阻挡在滤袋的外表面,在净气进入袋内以及净气室从出风口排入大气中。如果滤袋表面的粉尘不断的增加,就会导致设备的阻力升到设定值,而微差压控制器有信号输出,控制仪就会发出信号来使喷吹系统进行工作(或者使用定时清灰)。压缩空气通过输出管而喷出,以音速由引射器向下进行喷射,在引射器的上部形成一定的真空区域,净气室内的部分空气被诱导进来,把粘附在滤袋外以及纤维间的粉尘予以吹落,从而使滤袋得到清扫的目的。清离的粉尘通过排灰口予以排出,喷吹结束已后滤袋又处在过滤的状态。 3.3.2多管冲击式除尘器 构成多管冲击式除尘器分为上下箱体两个部分。上箱体主要包括:进出风管、喷头、分配送风管、两道挡水板以及离心风机等。而下箱体则主要包括:泥浆斗以及喷水管等。这种除尘器还装有:电动推杆、电磁阀、液位控制仪以及U型压差计等。多管冲击式除尘器工作的过程:在含尘气体由入口进入以后,比较大的粉尘颗粒则被挡灰板阻挡,在下落已后就会被除掉,但是较小的粉尘颗粒则会随着气流一同进入到联箱,而含尘的气体通过送风管,以非常高的速度由喷头处予以喷出,在冲击液面撞击起非常多的泡沫以及水滴,由此来达到净化

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