烟塔绘画施工前准备工作有哪些?我们来聊一聊!
在德国环境界,烟塔绘画被认为是脱硫后纯烟分散排放到大气中的冷却塔热气,其效果比传统烟囱排放好,冷却塔的热气可以提升升力使脱硫后的纯烟顺利渗透到逆温层。
烟塔绘画一体化的热概念是300MW机组锅炉烟气量约100万m3/h,烟气排放120度时热量为燃烧总热量的5%,含水量为8%。 脱硫后纯烟湿度(饱和点45度至6烟塔彩绘0度)大幅增加,相对含热量大幅降低,仅靠烟气加热方法难以提高上升高度,不利于污染物浓度扩散。相反,采用烟塔绘画一体化方式,汽轮机循环冷却水释放的巨大热量可以增加脱硫后纯烟上升的高度。300MW凝汽机组循环冷却水发热为锅炉热量的40%~45%,按年均湿度计算冷却塔热气量约为1800万m3/h,脱硫纯烟与冷却塔热气量比为1:18,混合后总热量上升到锅炉热量中的50%, 而且在这部分混合气温度多年高于环境温度风速小的条件下,脱硫后的纯烟上升高度在冷却塔热气的作用下大幅提高,远远高于比冷却塔高几十米的烟囱上升高度,能够使烟气中残留的污染物充分扩散。
德国SHL公司提供了关于Vlklingen电厂烟塔一体化的资料:脱硫纯烟流量为75.6万m3/h,对于烟塔彩用烟煤,脱硫纯烟温度为50度,SO2小于400 mg/Nm3,冷却塔高度为100米,冷却循环水量为1.656万吨热风流量为1740万m3/3/的卷烟塔投产后,于1984年11-12月对冬季塔进行技术监测和大气扩散测量,1985年夏季5-6月进行类似工作。根据两架飞机得到的结果,冷却塔排出的烟比烟囱排出的烟密集,上升时间也比烟囱的彩绘长。因此,冷却塔排放的烟气扩散上升高度更高,污染低于烟囱排放的烟气。冷却塔可以渗透到无扰动的大气逆温层,到达更高的位置。当气象条件出现非扰动性因素时,可以显示烟塔绘画的优势。
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