呂 軍
(山西北方銅業有限公司,山西 運城 043700)
電收塵器由放電極和收塵極組成,運行過程中,放電極在高壓電的作用下,在電極周圍引發電暈放電,電暈放電產生的負電荷在異極空間內運動,含塵煙氣從電收塵器收塵入口進入,電暈放電電荷與粉塵氣流相碰撞形成荷電粉塵,荷電粉塵電荷量達到一定程度時在電場力作用下向收塵極運動,最后沉積于收塵板上,積灰厚度達到一定值時通過振打系統敲落進入灰倉中。
傳統的電收塵器電源采用工頻整流電源,但工頻整流電源具有電收塵器放電電壓不穩定、停電后再送電時間長、電場能耗高等缺點,因此,提出采用一種新的電除塵技術,即使用軟穩電源解決工頻整流電源電收塵器放電電壓不穩定的問題,并通過實踐驗證為后續工頻電吸塵器的改造積累經驗。
軟穩電源是指軟特性、準直流電源,“軟”是指電源性質屬于軟特性,即電源輸出電壓、 電流隨負載大小的變化而變化,是針對常規電源的硬特性來說的;“穩”是指電源波形是一條穩定的直線,即電源輸出穩定的直流,是針對常規工頻整流電源的脈動性來說的。軟穩電源的輸出電壓波形表現如圖1所示。

圖1 軟穩電源輸出電壓波形
軟穩電源采用三相電源供電,經過濾波整流、電壓調整、高頻逆變、閃絡控制等環節,為電場提供可靠的始終處于火花始發點電壓Vf以下臨界處的輸出電壓Vt,減少了火花電壓造成的能量損失及無法連續收塵的弊端。三相輸入電壓經過可控整流,并根據上位機記憶的控制配方調整輸出電壓后,經過高頻逆變升壓并整流,使放電電壓波動較小,穩定于電收塵器Vf以下的Vt處。
某冶煉廠富氧底吹爐銅冶煉電收塵器采用雙室四電場進行收塵,為了對比軟穩電源和工頻整流電源兩種電收塵系統的收塵效果,僅對1號電收塵器進行軟穩電源改造。2021年12月改造完成后經3個月的試運行測試,軟穩電源運行情況基本良好。以2022年2月電收塵器運行情況為例,軟穩電源(1號電收塵器)和工頻整流電源(2號電收塵器)送電情況對比見表1。
由表1可知,軟穩電源在一電場、二電場、三電場的二次電壓大于30 kV的占比較高,而工頻整流電源在四電場的占比較高;軟穩電源二次電壓在30 kV以上的時長大于工頻整流電源。電收塵二次電壓大于25 kV,粉塵才能荷電。由此判斷軟穩電源放電情況穩定,基本可穩定在40 kV左右。
2022年2 月底吹爐電收塵器收塵測定結果和收塵效率見表2。隨著軟穩電源的運行時間越長,其運行效果越好,收塵效率逐步提升,到2022年2月軟穩電源月平均收塵效率達到88.50 %,高于工頻整流電源,其電收塵出口塵濃度降至2 g/m3以下,月平均值達到1.40 g/m3,作業環境得到了明顯改善。

表1軟穩電源和工頻整流電源輸出電壓時長 單位:h

表2 2022年2月底吹爐電收塵效果
(1) 在底吹爐巡檢時發現,試運行期間軟穩電源二次電壓比工頻電源提升更快,即二次電壓到達30 kV所用時間比工頻電源減少1~2 h。
(2) 軟穩電源運行過程中,二次電壓基本穩定在40 kV左右,不存在大幅波動,而工頻電源在運行過程中存在大幅波動現象。
(3) 軟穩電源收塵效率高于工頻電源收塵效率,送電情況更好。
(1) 軟穩電源試運行期間,數次出現高壓電纜線(3 m)燒損故障導致各電場停機長達數十小時,故障率較高,曾因運行二次電壓過高導致磁軸斷裂而更換了7根磁軸。
(2) 試運行的3個月處于氣溫較低月份,其設備溫度顯示較高,后期隨著氣溫的上升,設備溫度繼續升高可能會導致軟穩電源停運及電收塵器停工的情況。
(3) 軟穩電源電路板和控制器屬于廠家獨家技術產品,市場通用性低,后期可能面臨設備備件壟斷、維修成本較高的問題。
(1) 針對瓷軸斷裂問題,對軟穩電源電收塵器絕緣瓷軸進行了改造,將石英瓷軸全部更換為絕緣效果更好的95瓷軸;嚴格控制軟穩電源輸出電壓在50 kV以下,出現超過50 kV的電壓時及時調整送電參數。這兩種措施實施后,軟穩電源連續運行8個月,未再出現瓷軸斷裂現象。
(2) 針對軟穩電源設備溫度高及煙氣腐蝕的問題,對軟穩電源設備安置方式進行了改進,將其置于密封小房內,在房內底層鋪蓋隔熱棉,房內安裝空調,合理控制軟穩電源設備所處溫度,避免SO2等煙氣進入,從而解決溫度高及煙氣腐蝕問題。
(3) 針對設備備件技術產品價格可能導致維修成本高的問題,與軟穩電源廠家簽訂后期技術維護協議,約定控制系統的備品備件及后續售后服務價格,有效控制軟穩電源后期維修維護成本。
富氧底吹爐1號電收塵器改造后,收塵效率明顯提升,降低了進入制酸工段的煙塵量,減少了凈化工段的處理量,改善了電收塵作業環境質量,在進一步提升經濟效益的同時,為全面推廣軟穩電源創造條件。