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加强平板式除雾器的定期冲洗:应当对平板式除雾器定期进行冲洗,通常2小时一次,低负荷可适当延长。加强控制吸收塔池的液位高度,在FGD运行过程中,平板式除雾器冲洗的主程序为自动模式。三层冲洗水之间的冲洗停顿时间取决于烟气流量和吸收塔池的液位高度。所以控制停顿时间的因素最终取决于吸收塔池的液面高度。所以加强吸收塔液位的控制是保证平板式除雾器定期冲洗的重要措施。

屋脊式除雾器本体由屋脊式除雾器叶片、卡具、夹具、支架等按一定的结构形成组装而成。 其作用是集合烟气吕中的液滴及少量的粉尘,减少烟气带水,防止风机振动。屋脊式除雾器叶片是组成除雾器的最基本、最重要的元件,其性能的优劣对整个除雾系统的运行有着至关重要的影响。屋脊式除雾器叶片通常由高分子材料或不锈钢2大类材料制作而成。屋脊式除雾器叶片种类繁多。按几何形状可分为折线型和流线型,按结构特征可分为2通道叶片和3通道叶片。 屋脊式除雾器布置形式通常有:水平型、人字型、V字型、组合型等大型脱硫吸收塔中多采用人字型布置,V字型布置或组合型布置。吸收塔出口水平段上采用水平型。

除雾器叶片间距 叶片间距的大小,对除雾器除雾效率有很大影响。随着叶片间距的增大除雾效率降低。板间距离的增大,使得颗粒在通道中的流通面积变大,同时气流的速度方向变化趋于平缓,而使得颗粒对气流的跟随性更好,易于随着气流流出叶片通道而不被集合,因此除雾效率降低。
除雾器的级数 级数的增加,除雾效率增大,而压力损失也随之增大。除雾器的设计要以提高除雾效率和降低阻力损失为宗旨。因此,单纯地追求除雾效率而增加级数,却忽视了气流阻力损失的增加,其结果将使能量的损耗显著增加。现在的WFGD系统采用两级除雾系统。
