脱硫塔(Desulfurization tower)的补强优化作用
对脱硫塔(Desulfurization tower)内单液滴捕集颗粒物,建立了考虑惯性、阻拦、布朗扩散、热泳和扩散泳作用的单液滴捕集颗粒物模型.基于数值模仿结果分析了温度、液滴直径和颗粒粒径对单液滴捕集过程及效率的影响规律。无量纲分析表明,对脱硫塔(Desulfurization tower)环境下亚微米颗粒物的捕集,泳力作用强于惯性作用.推导了考虑Stefan流的扩散泳效率计算公式,经数值模仿结果查验,采用该公式可以准确地计算湿法脱硫过程对颗粒物的脱除效率.
脱硫塔(Desulfurization tower)在轴压作用下能源特性研究,利用ANSYS有限元分析软件对进行能源特性分析,并在危险区域进行补强,经过对比分析了解补强对脱硫塔(Desulfurization tower)能源特性的提升能力。分析结果表明,将脱硫塔(Desulfurization tower)进行局部建模分析可以(Sure)针对性的对塔整体进行补强设计,补强构造也提升了构造的应力强度(Strength)和失稳临界载荷。
如何保护脱硫塔(Desulfurization tower)设备(equipment)
一:运行治理难度大,水位不容易控制,水低达不到除尘(Remove dust)效果,水高引风机进水,另外酸碱中和不容易控制。
二:除尘(Remove dust)器打扫孔的位置应在管道的正面或上部,一切打扫孔都必须做到严密不漏风。
三:因为除尘(Remove dust)器单位耗钢量比较大,因而在安装(install)上比较好的办法是从筒身上部向下材料(Material Science)由厚向薄逐步!如此比较好保护。
四:打扫孔盖板与玻璃钢脱硫除尘(Remove dust)器壁间用螺栓拧紧或其余压紧装置压紧,盖板与除尘(Remove dust)器间应有橡胶板或橡胶带做衬垫。
五:在脱硫塔(Desulfurization tower)运行时,体内的气流会构成涡流,涡流一旦构成几乎是无法消除的,特别是碰到含尘气体温度变化、速度变化以及管壁可能构成的结露等,就需要对除尘(Remove dust)管道进行定期打扫。
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