Résumé : Les informations sur la méthode de mesure de la densité des boues dans les systèmes de désulfuration sont fournies par d'excellents fabricants de débitmètres et de débitmètres, ainsi que par des fabricants de devis. 1. Complexité de la mesure de la densité des boues dans les systèmes de désulfuration. Au moins deux densités de fluides de travail dans le système de désulfuration des gaz de combustion humides calcaires doivent être mesurées avec précision et en temps réel : la densité des boues de calcaire entrant dans la tour d'absorption et celle du gypse à la sortie de la pompe de la tour d'absorption. D'autres fabricants de débitmètres choisissent des modèles et des devis. N'hésitez pas à vous renseigner. Vous trouverez ci-dessous les détails de l'article traitant de la méthode de mesure de la densité des boues dans les systèmes de désulfuration. 1. Complexité de la mesure de la densité des boues dans le système de désulfuration. Dans le système de désulfuration des gaz de combustion par voie humide, au moins deux densités de fluides de travail doivent être mesurées avec précision et en temps réel : la densité des boues de calcaire entrant dans la tour d'absorption et celle du gypse à la sortie de la pompe. La densité des boues, la première étant liée à l'efficacité de la désulfuration, la seconde contrôlant la qualité du gypse produit par la tour d'absorption. Cependant, en raison de la complexité du processus de désulfuration par voie humide, la densité du fluide de travail à ces deux endroits est difficile à mesurer. Les boues de calcaire utilisées dans le processus de désulfuration présentent les caractéristiques suivantes après contact avec les gaz de combustion : (1) La boue contient du sulfate et du sulfite, qui sont faiblement acides, et un pH généralement compris entre 5,2 et 6,2 ; (2) La boue contient 2 % d'ions chlorure et d'ions fluorure, ce qui accélère la corrosion acide ; (3) la teneur en matière solide dans la boue calcaire est élevée, atteignant 20 % à 30 % ; la boue après désulfuration contient une grande quantité de cristaux de gypse, qui est très abrasif. Par conséquent, le choix de l'instrument de mesure de la densité de la boue pour le système de désulfuration doit pleinement prendre en compte divers facteurs tels que la corrosion, l'abrasion, le dépôt de particules solides en suspension, l'entartrage, etc. de la boue de désulfuration, et prendre en compte autant que possible sa disponibilité, sa fiabilité et sa contrôlabilité. 2. Plusieurs méthodes de mesure de la densité de la boue 2.1 Densitomètre radioactif Le principe de mesure du densitomètre radioactif est que lorsque le rayon traverse la substance, une atténuation se produit, et le degré d'atténuation dépend de la densité du canal de mesure et de la substance. Lorsque le canal de mesure est constant, l'atténuation est la fonction de la substance de la densité. Le radiodensimètre permet de mesurer des paramètres tels que la masse volumique du matériau dans le récipient sans toucher l'objet à détecter, notamment en cas de température et de pression élevées, de forte corrosivité et de toxicité. Son prix est relativement abordable. Utilisé dans un système de désulfuration, le radiodensimètre étant installé à l'extérieur de la conduite de boues et n'étant pas en contact direct avec celles-ci, son installation est pratique, sa maintenance est réduite et la perte de charge liée à la boue est évitée. Cependant, le radiodensimètre présente également des inconvénients, notamment une non-linéarité du signal de mesure avec la concentration, et l'entartrage et l'usure de la paroi interne de la conduite peuvent entraîner des erreurs de mesure. De plus, en pratique, en raison de la lourdeur des procédures d'homologation des instruments radioactifs et de la gestion et de l'inspection strictes des sources radioactives, ce type de densitomètre n'est utilisé que dans les premiers projets de désulfuration. 2.2 Débitmètre massique : Actuellement, le débitmètre massique est l'instrument de mesure de la masse volumique des boues le plus utilisé dans les projets de désulfuration des gaz de combustion. Le tube de mesure vibre en permanence à une fréquence de résonance donnée. Cette fréquence de vibration varie avec la densité du fluide ; la fréquence de résonance est donc fonction de la densité du fluide, obtenue en mesurant la fréquence de résonance du tube. La principale caractéristique du débitmètre massique est sa capacité à mesurer simultanément le débit massique et la densité, sa grande précision et sa stabilité de fonctionnement. Cependant, son principal inconvénient est son usure rapide, nécessitant le remplacement du tube de mesure après un à deux ans de fonctionnement. De plus, le prix des débitmètres massiques augmentant rapidement avec le diamètre nominal de la canalisation, une branche de mesure distincte est installée sur la canalisation à mesurer afin de réduire les coûts. Par conséquent, lors de la conception, il est nécessaire de calculer avec précision le débit du fluide dans le tube de mesure et de le contrôler rigoureusement à 3 m/s près. Français Dans une centrale électrique, tout le milieu de désulfuration passait par le tube de mesure de densité, ce qui a provoqué une forte augmentation du débit du milieu dans le tube, provoquant l'usure rapide du débitmètre massique. 2.3 Mesure de la densité par méthode de pression différentielle La mesure de la densité par méthode de pression différentielle consiste à calculer indirectement la densité de la boue via la formule de calcul de la pression liquide △p=Pgh (la position du point de mesure pour mesurer la densité de la boue de la tour d'absorption est indiquée sur la Figure 1). Dans la formule, Δp est la pression différentielle entre deux points de 2 ; g est l'accélération de la gravité ; P est la densité de la boue ; h est la distance entre la position d'échantillonnage de pression 1 du côté basse pression et la position d'échantillonnage de pression 2 du côté haute pression. Dans la formule, h est une valeur fixe (car la position entre les points 1 et 2 peut être prédéfinie), de sorte que seule la différence de pression entre ces deux points est nécessaire pour calculer la densité de boue correspondante. Compte tenu de la facilité de cristallisation et de solidification des boues calcaires, le transmetteur de pression différentielle a été choisi comme modèle à membrane à double bride (avec capillaire). La mesure de la densité des boues par pression différentielle présente l'avantage d'être simple et facile à utiliser, et de convenir à différents types de tours d'absorption. Cependant, elle présente également des inconvénients majeurs : (1) La représentativité est faible : la densité mesurée ne représente que la densité des boues dans une plage limitée (entre les points de mesure de pression 1 et 2) dans la tour d'absorption, et ne peut donc pas représenter la densité des boues à la sortie de la pompe de refoulement du gypse. Par conséquent, la densité mesurée doit être corrigée. (2) Les conditions du lieu de mesure sont mauvaises. Si le point de mesure de pression est proche de l'agitateur de la tour d'absorption, il sera perturbé par celui-ci. Par conséquent, la valeur de mesure de pression fluctue fortement, ce qui entraîne une perte de sens. S'il est éloigné de l'agitateur, l'orifice de mesure de l'instrument est facilement obstrué par des cristaux, et même avec la bride en saillie, il est difficile d'assurer un fonctionnement à long terme. (3) L'erreur de mesure est importante. Si la distance entre les deux points de mesure de pression est trop proche, la différence de pression sera très faible, ce qui rendra la mesure précise difficile et facilement perturbée ; si la distance est trop grande, la différence de densité entre les deux points sera importante, ce qui ne sera pas représentatif.
À une époque où le débitmètre massique est de plus en plus important, les chercheurs estiment que les fabricants devraient accorder une attention particulière à leurs résultats.
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