电除尘器常见的故障及其处理讲解
电除尘器常见故障处理
6
6、送电操作时,控制盘无灯光信号。
原因:①回路中元件接触不良。②灯泡损坏。③熔断器熔断。
拉开主回路开关,断开电源,联系检修人员更换或检查。
7
7、电气设备过热处有焦味和明火,或自动跳闸。
①电气某处连接松动,接触电阻大,造成长期过热,将连结处烤焦、烧红。②过热严重或绝缘击穿造成短路。
2
2电场不完全短路
①电Байду номын сангаас、电流表剧烈摆动,时而跳闸。②二次电流不正常或偏高,二次电压瞬时大幅度降低或闭锁到零后再次回升。
①电晕线损坏未完全脱落,随气流摆动。②不均匀气流冲击加上振打的冲击引起极板极线晃动。③极板、极线间局部积灰过多,使两极间绝对距离变小。④壳体焊接不良,人孔门密封差,导致冷空气冲击各部件或元件结露变形。⑤电缆对地接触不良。⑥振打装置失灵或振打强度不够。⑦绝缘子结露,造成高压对地放电。
锅炉部分
电除尘常见故障及处理
序号
设备
缺陷
原因
处理方法
1
1、电场完全短路
①投运时电流上升很大,而电压指示为零。②运行时,二次电流剧增,二次电压指示为零。③高压柜上电场故障指示灯亮,事故喇叭响,计算机上相应画面显示电除尘故障。
①高压隔离开关处于接地位置。②电晕线脱落与阳级或外壳接触。③绝缘子被击穿。④硅堆击穿短路或变压器二次侧线组短路。⑤极板或其它部件有成片铁锈脱落,在阴、阳极板间搭桥短路。⑥灰斗棚灰,造成长期满载和阴阳极下部接触造成短路。焊严。
1停止电场运行,拉开刀闸。
2检查及调整振打装置和振打周期,及时处理振打缺陷。
3检查电场排灰情况。
4故障排除后,做升压试验,做好记录,如不能运行,则停止供电,断开电源,汇报值班长。
电除尘器常见问题与解决方法
电除尘器常见故障分析及处理方法1.1电场开路现象:(1)整流变压器启动后,一、二次电压迅速上升,但一、二次电流没有指示;(2)整流变压器运行中,一、二次电压正常,但一、二次电流突然没有指示,整流变压器跳闸。
原因:(1)高压隔离开关没合到位置:(2)高压回路串接的电阻烧断;(3)粉尘浓度过大出现电晕闭塞;(4)阴阳极积灰严重;(5)接地电阻过高,高压回路不良;(6)高压回路电流表测量回路断路;(7)高压输出与电场接触不良;(8)毫安表指针卡住。
处理办法:(1)立即停止整流变压器运行,合好隔离开关,再按规定启动;(2)及时修理;(3)改进工艺流程,降低烟气粉尘含量;(4)加强振打,清除积灰;(5)使接地电阻达到规定要求;(6)修复断路(7)检修接触部位,使其接触良好;(8)修复毫安表1.2电场短路现象:闪络、过流和拉弧同时存在,低压跳闸报警。
有完全短路和不完全短路之分。
1.2.1完全短路原因:(1)放电极损坏,与收尘极及其他接地侧部件相接触;(2)绝缘子绝缘不良,特别是由于绝缘子保护用加热设备、干净空气吹入设备等的故障,使绝缘子表面结露,引起火花闪络;(3)灰斗内粉尘堆积过多,与放电极接通;(4)收尘极侧等脱落的锈铁接触到放电极;(5)高压电缆或高压电缆头绝缘不良。
处理办法:(1)撤去不好的放电极;(2)检查绝缘子保护用加热设备、干净空气吹入设备及绝缘子本身等;(3)将灰斗内的粉尘排出;(4)除去造成短路的物件;(5)卸下电缆及电缆头,检查一下绝缘电阻,必须达到1000MΩ以上。
1.2.2不完全短路或闪络状态:原因:(1)放电极断线,在烟气中摇动,与接地侧部件没有完全接触,操作盘上的输出电压表和输出电流表周期振动;(2)粉尘附着在放电极和收尘极上,形成堆积肥大,极间变狭,引起闪络;(3)电极间形成部分粉尘堆积,引起过多的闪络;(4)高压电缆和高压电缆头漏电;(5)绝缘子绝缘不良;(6)铁片、铁锈脱落,接触到接地侧。
电除尘器常见故障及处理方法
电除尘器常见故障及处理方法一、电除尘器常见故障及处理方法电除尘器在实际运行中,最常见的故障为阴极线断线、振打锤脱落、灰斗堵灰、绝缘子开裂,这被称为电除尘器常见的“四大故障”,如果能防止“四大故障”的发生,则电除尘器运行的可靠性就会大大提高。
对于“四大故障”,国内主要环保设备厂家在设计、制作、加装中均实行了一些措施,以消解故障或把发生故障的几率降至最高。
1.提高阴极线使用寿命措施阴极线大致可以分成芒刺类和非芒刺类两类。
以管型芒刺线与螺旋线为基准,管形芒刺线的提振主体强度小,刚性不好,正常运转中通常不能脱落;同时在芒刺线的相连接两端设置了专用保护套,以防止加装螺栓开裂后的断线故障。
螺旋线使用特定材质工艺生产,具备最合适的张紧力,在规范加装的前提下通常不能产生断线,挂勾等现象。
2.提高振打锤使用寿命措施无论阴极振打还是阳极振打,抖臂奋踢锤就是目前应用领域较多的一种锤型。
振打锤均使用了特定的机构设计去确保其寿命。
经实验室模拟实验,这种锤头经过实际压制1305700次后,还可以稳步采用。
在实际应用领域中,总体可以达至两个大修周期甚至更长。
3.放置灰斗堵灰措施在输灰系统正常工作的前提下:1)灰斗倾角大于物料安息角,且在转角处设置圆弧板,消除死角。
2)较好的灰斗保温及辅助滚灰设施均有助于成功滚灰。
某些烟气粉尘具有较大黏性,为了保证灰斗卸灰顺畅,在灰斗设计中要考虑较大的卸灰角度,并在灰斗四角设置圆弧板,防止灰斗结灰起拱;更重要的在于灰斗的良好保温,充分保证灰斗中积灰温度在烟气露点以上20℃左右,防止灰尘结露黏结而发生堵灰现象。
灰斗保温用冷却通常实行下面两种方法:一就是设计时把灰斗下部约1/3左右的小灰斗结构制成双层结构,中间展开电加热,利用空气介质展开热传导;二就是小灰斗外表面铺设盘管展开蒸汽冷却。
两者均具备较好的冷却效果,能够维持灰斗积灰温度在露点温度以上20℃左右。
为了保证灰斗出口处滚灰通畅,可以再加设气化装置。
电除尘器的常见故障以及处理方法和维护
电除尘器的常见故障以及处理方法和维护除尘器在运行中经常会出现一些故障,影响生产到现在污染环境,如不及时处理,会发生很大的影响,那么常见的故障有哪些?要如何进行处理以及维护?大致分析如下一、典型故障1、断线断线的原因很多,如极线老化致使极线强度不足,腐蚀,安装或者工艺缺陷等等。
由于工艺、烟气粉尘颗粒等原因,导致极线腐蚀,极线焊口开裂从而缩短其使用寿命。
安装过程中的疏忽导致放电极窜动,使其接口处引起腐蚀。
解决放电极断线的方法在定修时更换,或考虑采用更符合其工艺的材质、形状和更加合理的安装方法。
2、放电极肥大极线外包粉尘肥大的原因主要是与粉尘的性质、振动力、振打装置有关,在电场内,阴极上吸附带正电的粉尘而形成膜,由于振打不力,粉尘积聚使放电极肥大,在收集高比电阻的粉尘时,此情况会使电晕电流减小!火花放电加剧等现象。
由于上述原因,应采取调整振打装置,并调整振打时间、周期等。
3、收尘极积灰积灰与烟尘的性质等因素有关,主主要原因是振打系统设计不合理,振打力不均匀,或者是振打力不足所导致的。
4、极板变形极板变形使极间距发生变化,其原因主要是烟气温度过高极板受热伸长受到限制发生变形,5、振打装置不工作(1)卡轴设计的缺陷,膨胀量不足导致振打轴卡死。
尘中轴承严重磨损. 振打锤卡在撞击杆夹板里。
振打轴不同心,影响振打轴的同心度。
(2)掉锤子销轴被磨断。
(3)振打锤和砧铁不同心除了安装原因外,大多数都是因为振打锤移位造成的。
(4)振打电机及减速机损坏也是振打装置不工作的主要原因,原因是电机烧损或电机转子键槽磨损,减速机外壳密封不严进水锈蚀使减速机损坏。
6、放电极磁轴断裂这是检修时难度比较大的一项检修。
断裂的原因首先是磁轴的质量问题,其次是扭矩过大而没有起到作用导致。
再次就是磁轴积灰结露造成电流过大而破裂。
二、一般故障序号故障现象主要原因处理方法1 控制柜内空气开关跳闸或合闸后在跳闸1、电除尘内部有异物造成二极短路;2、放电极断裂或内部零件脱落导致短路3、料位计失灵,灰斗中灰位升高造成放电极对地短路4、放电极绝缘子因积灰而产生沿面放电,甚至击穿1、清除异物2、剪掉断线,取出脱落物3、修好料位计,排除积灰4、清除积灰,擦拭绝缘子5、更换加热元件,修复保温6、检查保护系统5、绝缘子加热元件失灵或保温不良,使绝缘支柱表面结露绝缘性能下降而闪络6、低电压跳闸或过流过电压保护误动作2 运行电压低电流很小,或电压升高就产生严重闪络或跳闸1、烟气温度低于露点温度,导致绝缘性能下降,发生在低电压下严重闪络2、振打机构失灵,极板、极线严重积灰,造成击穿电压下降3、放电极振打瓷轴取四氟乙烯护板处密封不严,保温不好,造成积灰结露而产生沿面放电1、调整炉窑燃烧工况,提高烟温2、修复振打失灵部位3、清除积灰,修复保温3 电压为正常或很高,电流很小或无电流1、工艺变化粉尘比电阻变大或粉尘浓度过高,造成电晕封闭1、烟气调质,改造除尘器2、更换阻尼电阻表无指示2、高压回路不良,如阻尼电阻烧坏,造成高压硅整流变压器开路4 电压较低,二次电流过大1、高压部分绝缘不良2、放电极与收尘极间距局部变小3、电场内有异物4、放电极瓷轴室绝缘部位温度偏低而造成绝缘性能下降5、电缆或终端盒绝缘严重损坏,泄露电流6、反电晕现象产生1、用摇表测绝缘电阻,改善绝缘情况或更换损坏的绝缘部件2、调整极距3、清除异物4、检查电加热器和漏风情况,清除积灰5、改善电缆与终端盒的绝缘6、见“故障20”5 二次电流表指示极值,二次电压接近零1、放电极断线,造成二次短路2、电场内有金属异物3、高压电缆或电缆终端盒对地短路4、绝缘瓷瓶损坏,对地短路1、剪掉放电极断线2、清除异物3、修复或更换损坏的电缆和终端盒4、修复或更换瓷瓶6 二次电流表指针周期性摆动1、放电极框架振动2、放电极线折断后,残余段1、消除框架晃动2、剪掉残余线段在框架上晃动7 二次电流表指针不规则摆动1、放电极变形2、尘粒粘附于极板或极线上,造成极间距变小,产生电火花1、消除变形2、将积灰震落8 二次电流表指针激烈振动1、高压电缆对地击穿2、电极弯曲造成局部短路1、确定击穿部位并修复2、校正弯曲电极9 二次电压正常二次电流小1、极板或极线积灰太多2、放电极或收尘极振打装置未启动或部分失灵3、电晕线肥大,放电不良1、清除积灰,检查振打系统,修复故障部位2、启动或修复振打装置3、清除积灰,检查振打系统10 二次电压和一次电流正常,二次电流表无读数1、与二次电流表并联的保险器击穿2、电流测量系统断线3、电流表指针卡住1、更换保险器2、确定断线部位并修复3、修理或更换电流表11 振打电机运行正常,振打轴不转1、保险片断裂2、链条断裂3、电瓷轴扭断更换损坏件12 振打电机的保险1、振打轴安装不同轴1、按图纸要求,重新调片经常被拉断2、运转一段时间后,轴承耐磨套磨损严重造成振打轴同轴度超差3、振打锤头卡死4、保险片安装不正确5、锤头转动部分锈蚀整各段振打轴的同轴度2、更换耐磨套,检查振打轴的同轴度3、消除锤头转轴处的积灰及锈斑,调整锤头垫片直至锤头转动灵活4、按图纸要求重新安装保险片5、除锈13 电压突然大幅度下降1、放电极断线,但尚未短路2、收尘极板排定位销断裂,极板移位3、放电极振打磁轴室处的聚四氟乙烯护板积灰、结露4、放电极小框架移位1、剪除断线2、将收尘极板排重新定位,焊牢固定位销3、检查电加热器及绝缘子室的漏风情况,排除故障4、重新调整并固定移位的框架14 进出口烟气温差1、保温层脱落1、修复保温2、漏风严重2、更换人孔门等漏风处的密封填料,补焊壳体脱焊或开裂部位15 卸灰器不转1、卸灰器及其电机损坏2、灰中异物(振打零件、锤头、极线等)3、积灰结块未消除1、修复或更换损坏部件2、取出异物3、清除块状积灰16 灰斗不下灰1、有异物将出灰口堵住2、由于灰的温度过低而结露,形成块状物3、热灰落入水封池的水中,水蒸气上升,使灰受潮,造成棚灰1、取出异物2、检查灰斗加热系统,保证正常运行3、检查锁气器,改善排灰情况17 电压、电流全正常,但除尘效率不高1、设计电除尘器容量小2、实际烟气流量超过设计值或振打不合适,二次扬尘严重3、气流分布不均匀,4、冷空气从灰斗侵入,出口电场尤为严重5、燃烧不良,粉尘含碳量高1、认真分析,确定原因,对电除尘器进行改造2、改善炉窑燃烧情况,消除漏风因素,调整振打周期3、调整气流分布4、加强灰斗保温,各灰斗连续加热5、改善炉窑燃烧工况18 低电压下产生火花,必要的电晕电流得不到保证1、极间距变化(因极板翘曲,极板不平称呈波状,放电极线弯曲,锈蚀、氧化皮脱落,以及极板、极线沾满灰等)2、局部窜气3、振打强度过大,造成二次扬尘1、调整极距,清除积灰2、改善气流工况3、调整振打力,调整振打周期,减少二次扬尘19 烟尘连续监测仪无信号1、监测仪供电不正常,仪器未工作2、输出信号衰减大3、监测仪故障1、监测仪正常供电2、检查输出阻抗是否匹配,调整其阻抗值或增加信号放大器3、请厂家检查、修理20 电流密度小时产生火花,除尘效率降低1、烟气含高比电阻粉尘较多2、高压电流的电压峰值过高3、运行初期电晕电压过高4、电压供电的可控硅导通角过小1、控制粉尘的化学成分和比电阻2、烟气调质3、改变放电极形状4、降低硅整流变压器输出抽头或用二次电压输出较低的硅整流变压器21 整流变压器内部放电1、整流变压器高压输出回路故障;高压输出回路连接有两种方式,一是为硬导线连接,如果在组装货吊芯检查时损伤导线,运行中发生断裂,就会在断裂处产生放电一种为插接口连接,如果在组装中或吊芯检查后插接位置不正,接触不良就会放电2、高压测量电阻质量不过关,承受不了长期的火花放电与过电压冲击3、高电压线包绑扎质量差,线带与引出头发生位移4、铁心一点接地不良造成悬浮电荷对外壳放电5、硅堆固定环氧板因发热碳化、老化等原因发生爬电6、主绝缘局部存在薄弱点对1、组装与吊芯检查时特别注意高压输出回路连接情况,避免损伤硬导线及插接口错位2、检查高压测量电阻,一旦发生有电阻烧毁迹象时及时予以更正换,避免故障扩大3、加强绑扎工艺及吊芯时的检查与处理4、重新良好接地5、对绝缘损伤处进行恢复强度处理,必要时予以更换6、进行加强绝缘处理,有条件时可进行耐压试验地放电22 烟尘连续监测仪信号始终最大1、监测仪探头被严重污染2、清扫系统损坏或漏风3、仪器测试光路严重偏离4、含尘气体浓度过大1、清除探头污染2、检查清扫系统并及时维修3、检查测试光路,按仪器说明调整4、检查除尘器是否发生故障,并及时处理23 烟尘连续监测仪信号无法调整至零点1、仪器零点调节漂移2、仪器测试光路偏离1、按仪器说明书重新调节零点2、检查测试光路,按仪器说明书调整24 上位机控制系统检测信号失误1、有关信号采集和传输有误2、信号源输出有误3、高、低压柜向上位机输出有误4、上位机对检测信号数据处理有误1、检查上位机的采集板,接口和有关信号传输电缆,及时修理、调试和更换2、检查并处理有关信号源(发电压、电流、温度、料位、浓度、开关等信号)3、检查、调整高、低压柜向上位机输出信号值4、依据实际值重新计算设定25 上位机控制系统不能正常启动1、上位机自身发生故障2、计算机发生电脑病毒1、按计算机有关说明检查处理或请厂家解决2、清除电脑病毒。
电除尘器常见故障及处理方法
电除尘器常见故障及处理方法电除尘器是工业生产过程中常用的空气净化设备,用于清理空气中的颗粒物和有害气体。
然而,在长时间使用中,电除尘器可能会出现一些故障。
本文将介绍一些电除尘器常见故障,并提供处理方法。
1.电除尘器不能正常启动:-检查电源插头是否插入稳固。
-检查电源是否正常工作,可以使用电压表进行测试。
-检查电机是否损坏。
如果电机发出异常噪音或发热,需要更换电机。
2.电除尘器清灰效果差:-检查滤芯是否堵塞,若有堵塞,应进行清洗或更换滤芯。
-检查送风机是否正常运转,若送风机转速不够快或风量不够大,需要进行维修或更换。
3.电除尘器发出异常噪音:-检查设备是否紧固。
有时,设备的螺栓松动会导致杂音。
可以紧固螺栓或垫片来解决问题。
-检查电机是否安装正确。
如果电机安装不正确,则会导致噪音增加。
可以重新安装电机以解决问题。
-检查除尘设备是否有异物进入,当有异物进入时,需清理除尘设备。
4.电除尘器运行不稳定:-检查设备的电机或电源是否有异常。
如果电机或电源存在问题,需要及时修理或更换。
-检查设备是否接触不良。
可以检查各个连接部分的紧固情况,确保设备充分接触。
5.电除尘器外壳局部变形:-检查设备的外壳是否受到外力冲击。
如果受到冲击,需要更换变形部分或修复设备。
-检查设备是否处于高温环境中。
在高温环境下,设备可能会变形。
可以将设备放置在较低温度的环境中进行冷却,并修复设备。
以上是电除尘器的一些常见故障及处理方法。
当出现故障时,应首先进行仔细的检查,找出问题的根源,然后根据具体情况选择相应的处理方法。
在维护和保养设备时,定期清洁和检查设备,确保设备的正常运行,从而提高电除尘器的使用寿命。
电除尘器常见故障分析及处理
电除尘器常见故障分析电除尘器既是减轻引风机磨损、保证机组安全可靠运行的生产设备,又是减少烟尘排放、防止大气污染的环保装置。
虽然电除尘器造价较高,但其处理烟气量大、除尘效率高、运行费用低,已在钢铁企业中得到广泛应用。
在电除尘器运行故障中,出现频率较高、维护检修较困难、对安全生产影响较大的是机械故障。
分析其原因,寻求对策,加以改进,是当前电除尘技术研究的一个重要内容。
一、造型容量问题设计裕度不足,选型容容偏小是一些早期电除尘器选型设计中普通存在的问题。
二、放电极系统故障1.放电极框架变形和位移放电极框架大多采用圆钢管或异形钢管焊接而成,不但质量较轻,而且结构较为单薄,在长期高温和振打力的作用下极易产生变形和移位。
同时也会造成振打锤偏离正常振打点。
此外,在电除尘器开、停机频繁的情况下,放电极和收尘极会因反复热胀冷缩而产生严重变形,造成极间距局部缩小。
这些故障不仅影响电场供电,使工作电压下降,引起闪络放电现象的频繁发生,而且削弱振打力的传递,导致振打加速度值下降,影响振打清灰效果。
检查维修人员可在确保人身安全的情况下,在电除尘器进、出口烟箱的平台处直接观察电场送电、闪络和拉弧情况,准确查出变形成移位电极所在部位,井采取适当的调整、维修和处理措施,恢复其正常位置。
2.极线松弛、断线和掉刺放电极的松弛、断线和掉刺是放电极系统最常见的机械故障之一。
早期设计的电除尘器的放电极多数为细圆线、螺旋线或星形线框架式结构。
因极线断面积较小,其热容量亦小,当停止向电除尘器送人高温烟气时.极线的冷却收缩较快。
面框架构件断而积较大,热容量相应较大,冷却收缩较极线慢得多。
因此,极线受拉并产生相当大的拉伸应力,致使极线在框架上伸长面松弛。
电除尘器开、停机越频繁,极线松弛现象越严重。
超过极线材料的屈服极限时即发生断线。
当断线倒向收尘极侧并随气流晃动时,相应电场的操作电压和电流明显下降,显示仪表指针出现大幅度不规则摆动。
当断线与收尘极或接地件发生接触会造成电场短路,此时电压表指针接近或处于“0”位,而电流指示非常大。
电除尘器常见问题与解决方法
电除尘器常见问题与解决方法电除尘器常见故障分析及处理方法1.1电场开路现象:(1)整流变压器启动后,一、二次电压迅速上升,但一、二次电流没有指示;(2)整流变压器运行中,一、二次电压正常,但一、二次电流突然没有指示,整流变压器跳闸。
原因:(1)高压隔离开关没合到位置:(2)高压回路串接的电阻烧断;(3)粉尘浓度过大出现电晕闭塞;(4)阴阳极积灰严重;(5)接地电阻过高,高压回路不良;(6)高压回路电流表测量回路断路;(7)高压输出与电场接触不良;(8)毫安表指针卡住。
处理办法:(1)立即停止整流变压器运行,合好隔离开关,再按规定启动;(2)及时修理;(3)改进工艺流程,降低烟气粉尘含量;(4)加强振打,清除积灰;(5)使接地电阻达到规定要求;(6)修复断路(7)检修接触部位,使其接触良好;(8)修复毫安表1.2电场短路现象:闪络、过流和拉弧同时存在,低压跳闸报警。
有完全短路和不完全短路之分。
1.2.1完全短路原因:(1)放电极损坏,与收尘极及其他接地侧部件相接触;(2)绝缘子绝缘不良,特别是由于绝缘子保护用加热设备、干净空气吹入设备等的故障,使绝缘子表面结露,引起火花闪络;(3)灰斗内粉尘堆积过多,与放电极接通;(4)收尘极侧等脱落的锈铁接触到放电极;(5)高压电缆或高压电缆头绝缘不良。
处理办法:(1)撤去不好的放电极;(2)检查绝缘子保护用加热设备、干净空气吹入设备及绝缘子本身等;(3)将灰斗内的粉尘排出;(4)除去造成短路的物件;(5)卸下电缆及电缆头,检查一下绝缘电阻,必须达到1000MΩ以上。
1.2.2不完全短路或闪络状态:原因:(1)放电极断线,在烟气中摇动,与接地侧部件没有完全接触,操作盘上的输出电压表和输出电流表周期振动;(2)粉尘附着在放电极和收尘极上,形成堆积肥大,极间变狭,引起闪络;(3)电极间形成部分粉尘堆积,引起过多的闪络;(4)高压电缆和高压电缆头漏电;(5)绝缘子绝缘不良;(6)铁片、铁锈脱落,接触到接地侧。
电除尘器常见故障分析
电除尘器常见故障分析电除尘器是一种用电力驱动的除尘设备,主要用于对工业生产过程中产生的颗粒物进行清除。
但是,由于设备长时间使用和工作环境的复杂性,常会遇到一些故障。
下面是电除尘器常见故障及分析,供参考。
一、设备运行中的故障1.设备无法启动或启动困难:此类故障可能是由于电源开关故障、电源线松动、电机损坏等原因引起。
首先,检查电源开关是否打开,然后检查电源线是否接触良好,最后检查电机是否工作正常。
2.运行过程中设备突然停止:如果设备在正常运行一段时间后突然停止工作,有可能是由于电源断电、电机过载、电机散热不良等原因引起。
首先,检查电源是否正常,然后检查电机是否过载或散热不良。
3.设备运行时噪音过大:如果设备在运行过程中产生异常噪音,可能是由于设备螺栓松动、风机叶轮破损、电机轴承磨损等原因引起。
首先,检查设备螺栓是否松动,然后检查风机叶轮是否破损,最后检查电机轴承是否磨损。
二、设备除尘效果不佳的故障1.除尘效果变差:如果设备在运行一段时间后,发现除尘效果变差,可能是由于滤芯堵塞、滤芯磨损、风机转速不足等原因引起。
首先,检查滤芯是否堵塞,然后检查滤芯是否磨损,最后检查风机转速是否正常。
2.漏风现象严重:如果设备在工作过程中,出现明显的漏风现象,可能是由于设备密封不严、风管破损、风机转速不足等原因引起。
首先,检查设备的密封性是否良好,然后检查风管是否破损,最后检查风机转速是否正常。
三、设备维护保养中的常见问题1.设备清洁不彻底:如果设备运行一段时间后发现清洁效果不佳,可能是由于清洁工作不彻底、滤芯老化等原因引起。
首先,检查清洁工作是否彻底,然后检查滤芯是否老化。
2.维护保养不到位:如果设备长期不进行维护保养,可能会导致设备故障率增加、使用寿命缩短等问题。
应定期对设备进行维护保养,清理滤芯、检查电机、检修风机等。
总结起来,电除尘器常见故障分析主要包括设备运行中的故障、除尘效果不佳的故障,以及设备维护保养中的常见问题。
除尘器常见故障原因分析及处理方法
(2)电磁阀排气孔部分被堵
(3)调整脉冲宽度
(3)控制系统输出脉冲宽度过窄
电磁阀
(1)接触不良或线圈Biblioteka 路(1)调换线圈6
不动作
(2)阀内有脏物
(2)清洗电磁阀
或漏气
(3)弹簧、橡胶件失去作用或损坏
(3)更换弹簧和橡胶件
(1)检查、调整
脉冲阀
3
常开
(2)小节流孔完全堵塞
(2)疏通小节流孔
(3)膜片上的垫片松脱漏气
(3)更换
(1)控制系统无信号
(1)检查控制系统
脉冲阀
4
常闭
(2)电磁阀失灵或排气孔被堵
(2)检查或更换电磁阀
(3)膜片破损
(3)更换膜片
(1)大膜片上节流孔过大或膜片上有
(1)更换膜片
5
脉冲阀喷
砂眼
(2)疏通排气孔
除尘器常见故障原因分析及处理方法
编号
故障异常现象
原因
排除方法
无压缩
(1)空压机故障
(1)检查空压机
1
气体
(2)压缩空气管路堵塞或漏气
(2)检查压缩空气管道,排除故障
(1)滤袋破损
(1)更换滤袋,检查袋笼消除毛刺
出口粉尘
2
增加
(2)滤袋口与花板之间漏气
(2)重新安装滤袋
(3)掉袋
(3)重新安装滤袋
(1)电磁阀不能关闭
静电除尘器的常见故障与处理方法
电除尘一、基础知识1、什么是电晕放电?电晕放电是指当极间电压升高到某一临界值时,电晕电极处在的高电场强度将其附近气体局部击穿,现在电晕极周围出现淡蓝色的辉光并伴有咝咝的响声的现象。
2、什么是火花放电?在产生电晕放电后,继续升高极间电压,妥到某一数值时,两极间产生一个接一个瞬时的,通过整个间隙的火花闪络和噼啪声的现象。
3、什么是电弧放电?在产火花放电后,继续升高极间电压,当到某一数值时,就会使气体间隙强烈击穿,出现持续放电,爆发出强光和强烈的爆裂声,并伴有高温、强光,将贯穿阴极和阳极的整个间隙,这种现象就叫电弧放电。
4、简述电除尘器的工作原理。
电除尘器是利用高直流电压主生电晕放电,使气体电离,烟气在电除尘器中通过时,烟气中的粉尘在电场中荷电,荷电粉尘在电场力的作用下向极性相反的电极运动,到达极板或极线时,粉尘被吸附到极板或极线上,通过振打装置打落入灰斗,而使烟气净化。
5、简述粉尘荷电的过程。
在电除尘器阴极与阳极之间施以足够高的直流电压时,两极间产生极不均匀电场,阴极附近的电场强度最高,产生电晕放电,使其周围气体电离,气体电离主生大量的电子和正离子,在电场力的作用下向异极运动,当含尘烟气通过电场时,负离子和负离子与粉尘相互碰撞,并吸附在粉尘上,使中性的粉尘带上电荷,实现粉尘荷电。
6、荷电粉尘在电场中是如何运动的?处于收尘极和电晕极之间的荷电粉尘,受四种力的作用,其运动服从牛顿定律,这四种力是:尘粒的重力、电场作用在荷电尘粒上的静电力、惯性力和尘粒运动时的介质阻力,重力可以忽略不计,荷电尘粒在电场力作用下向收尘极运动时,电场力和介质阻力很快达到平衡,并向收尘极作等速运动,此时惯性力也可忽略。
7、荷电尘粒是如何被捕集的?在电除器中,尘粒的捕集与许多因素有关,如尘粒的比电阻、介电常数和密度,气流速度,温度和湿度,电场的伏安特性以及收尘极的表面状态等;荷电的尘粒在电场中受到静电力,紊流扩散力和惯性飘移力的共同作用,在这些力综合作用下,尘粒以一定的平均速度向收尘极板驱进,池尘粒到达收源码极板表面以后,就释放电荷并被捕集。
电除尘器的常见故障原因及处理方法汇总
电除尘器的常见故障原因及处理方法汇总电除尘器是一种常用的清洁设备,它通过电场作用将空气中的细小颗粒物过滤掉,以提供洁净的室内空气。
然而,电除尘器也可能会出现一些故障,影响其正常工作。
下面是电除尘器常见故障原因及处理方法的汇总。
一、电除尘器无法开机1.电源故障:检查电源插座是否正常,确认电源是否正常供电。
2.开关故障:检查开关是否损坏,如有损坏应及时更换。
3.电机故障:电机可能出现故障,导致无法开机,需要检查电机是否工作正常。
二、电除尘器运转不稳定1.滤网堵塞:长时间使用电除尘器会积累灰尘,导致滤网堵塞,影响其正常运转。
此时,应及时清洁或更换滤网。
2.风机叶片故障:风机叶片可能受到异物或灰尘的影响,导致运转不正常。
检查风机叶片并清洁或更换受损的部分。
3.导电线松动:导电线松动可能导致电除尘器运转不稳定,应检查导电线是否松动,如有松动应进行调整。
三、电除尘器噪音过大1.风机受异物影响:电除尘器运转时,风机叶片可能受到异物的影响,引发噪音过大。
检查风机叶片并清理异物。
2.机身摩擦噪音:电除尘器机身各部件摩擦不当可能引起噪音过大。
检查机身各部件是否正确安装,并进行适当调整。
四、电除尘器滤网损坏1.超载运转:长时间超过电除尘器设计的负载运转可能导致滤网损坏。
应及时更换适用于该电除尘器的滤网。
2.清洁不当:清洁滤网时,使用过大的力量或不适当的清洁剂可能导致滤网损坏。
应按照清洁说明书进行正确清洁。
五、电除尘器出现异味1.滤网生锈:长时间不清洁或环境湿度大可能导致滤网生锈,引发异味。
应定期清洁滤网,并控制环境湿度。
2.电机问题:电机内部出现问题可能导致异味,应检查电机是否工作正常。
六、电除尘器停机时间过长1.电源问题:电除尘器长时间不使用可能导致电源故障,应检查电源是否正常。
2.运转不当:电除尘器长时间不使用可能导致内部零部件积尘,影响正常运转,应进行适当的保养。
综上所述,电除尘器的常见故障原因及处理方法主要包括电源故障、开关故障、滤网堵塞等。
电除尘器的常见故障以及处理方法和维护讲解
电除尘器的常见故障以及处理方法和维护除尘器在运行中经常会出现一些故障,影响生产到现在污染环境,如不及时处理,会发生很大的影响,那么常见的故障有哪些?要如何进行处理以及维护?大致分析如下一、典型故障1、断线断线的原因很多,如极线老化致使极线强度不足,腐蚀,安装或者工艺缺陷等等。
由于工艺、烟气粉尘颗粒等原因,导致极线腐蚀,极线焊口开裂从而缩短其使用寿命。
安装过程中的疏忽导致放电极窜动,使其接口处引起腐蚀。
解决放电极断线的方法在定修时更换,或考虑采用更符合其工艺的材质、形状和更加合理的安装方法。
2、放电极肥大极线外包粉尘肥大的原因主要是与粉尘的性质、振动力、振打装置有关,在点场内,阴极上吸附带正电的粉尘而形成膜,由于振打不力,粉尘积聚使放电极肥大,在收集高比电阻的粉尘时,此情况会使电晕电流减小!火花放电加剧等现象。
由于上述原因,应采取调整振打装置,并调整振打时间、周期等。
3、收尘极积灰积灰与烟尘的性质等因素有关,主主要原因是振打系统设计不合理,振打力不均匀,或者是振打力不足所导致的。
4、极板变形极板变形使极间距发生变化,其原因主要是烟气温度过高极板受热伸长受到限制发生变形,5、振打装置不工作(1)卡轴设计的缺陷,膨胀量不足导致振打轴卡死。
尘中轴承严重磨损 . 振打锤卡在撞击杆夹板里。
振打轴不同心,影响振打轴的同心度。
(2)掉锤子销轴被磨断。
(3)振打锤和砧铁不同心除了安装原因外,大多数都是因为振打锤移位造成的。
(4)振打电机及减速机损坏也是振打装置不工作的主要原因,原因是电机烧损或电机转子键槽磨损,减速机外壳密封不严进水锈蚀使减速机损坏。
6、放电极磁轴断裂这是检修时难度比较大的一项检修。
断裂的原因首先是磁轴的质量问题,其次是扭矩过大而没有起到作用导致。
再次就是磁轴积灰结露造成电流过大而破裂。
二、一般故障。
静电除尘器的常见故障及处理方法
电除尘一、根底知识1、什么是电晕放电?电晕放电是指当极间电压升高到某一临界值时,电晕电极处在的高电场强度将其附近气体局部击穿,现在电晕极周围出现淡蓝色的辉光并伴有咝咝的响声的现象。
2、什么是火花放电?在产生电晕放电后,继续升高极间电压,妥到某一数值时,两极间产生一个接一个瞬时的,通过整个间隙的火花闪络和噼啪声的现象。
3、什么是电弧放电?在产火花放电后,继续升高极间电压,当到某一数值时,就会使气体间隙强烈击穿,出现持续放电,爆发出强光和强烈的爆裂声,并伴有高温、强光,将贯穿阴极和阳极的整个间隙,这种现象就叫电弧放电。
4、简述电除尘器的工作原理。
电除尘器是利用高直流电压主生电晕放电,使气体电离,烟气在电除尘器过时,烟气中的粉尘在电场中荷电,荷电粉尘在电场力的作用下向极性相反的电极运动,到达极板或极线时,粉尘被吸附到极板或极线上,通过振打装置打落入灰斗,而使烟气净化。
5、简述粉尘荷电的过程。
在电除尘器阴极与阳极之间施以足够高的直流电压时,两极间产生极不均匀电场,阴极附近的电场强度最高,产生电晕放电,使其周围气体电离,气体电离主生大量的电子和正离子,在电场力的作用下向异极运动,当含尘烟气通过电场时,负离子和负离子与粉尘相互碰撞,并吸附在粉尘上,使中性的粉尘带上电荷,实现粉尘荷电。
6、荷电粉尘在电场中是如何运动的?处于收尘极和电晕极之间的荷电粉尘,受四种力的作用,其运动服从牛顿定律,这四种力是:尘粒的重力、电场作用在荷电尘粒上的静电力、惯性力和尘粒运动时的介质阻力,重力可以忽略不计,荷电尘粒在电场力作用下向收尘极运动时,电场力和介质阻力很快到达平衡,并向收尘极作等速运动,此时惯性力也可忽略。
7、荷电尘粒是如何被捕集的?在电除器中,尘粒的捕集与许多因素有关,如尘粒的比电阻、介电常数和密度,气流速度,温度和湿度,电场的伏安特性以及收尘极的外表状态等;荷电的尘粒在电场中受到静电力,紊流扩散力和惯性飘移力的共同作用,在这些力综合作用下,尘粒以一定的平均速度向收尘极板驱进,池尘粒到达收源码极板外表以后,就释放电荷并被捕集。
电除尘器常见问题及解决方法
电除尘器常见故障分析及处理方法1.1电场开路现象:(1)整流变压器启动后,一、二次电压迅速上升,但一、二次电流没有指示;(2)整流变压器运行中,一、二次电压正常,但一、二次电流突然没有指示,整流变压器跳闸。
原因:(1)高压隔离开关没合到位置:(2)高压回路串接的电阻烧断;(3)粉尘浓度过大出现电晕闭塞;(4)阴阳极积灰严重;(5)接地电阻过高,高压回路不良;(6)高压回路电流表测量回路断路;(7)高压输出与电场接触不良;(8)毫安表指针卡住。
处理办法:(1)立即停止整流变压器运行,合好隔离开关,再按规定启动;(2)及时修理;(3)改进工艺流程,降低烟气粉尘含量;(4)加强振打,清除积灰;(5)使接地电阻达到规定要求;(6)修复断路(7)检修接触部位,使其接触良好;(8)修复毫安表1.2电场短路现象:闪络、过流和拉弧同时存在,低压跳闸报警。
有完全短路和不完全短路之分。
1.2.1完全短路原因:(1)放电极损坏,与收尘极及其他接地侧部件相接触;(2)绝缘子绝缘不良,特别是由于绝缘子保护用加热设备、干净空气吹入设备等的故障,使绝缘子表面结露,引起火花闪络;(3)灰斗内粉尘堆积过多,与放电极接通;(4)收尘极侧等脱落的锈铁接触到放电极;(5)高压电缆或高压电缆头绝缘不良。
处理办法:(1)撤去不好的放电极;(2)检查绝缘子保护用加热设备、干净空气吹入设备及绝缘子本身等;(3)将灰斗内的粉尘排出;(4)除去造成短路的物件;(5)卸下电缆及电缆头,检查一下绝缘电阻,必须达到1000MΩ以上。
1.2.2不完全短路或闪络状态:1原因:(1)放电极断线,在烟气中摇动,与接地侧部件没有完全接触,操作盘上的输出电压表和输出电流表周期振动;(2)粉尘附着在放电极和收尘极上,形成堆积肥大,极间变狭,引起闪络;(3)电极间形成部分粉尘堆积,引起过多的闪络;(4)高压电缆和高压电缆头漏电;(5)绝缘子绝缘不良;(6)铁片、铁锈脱落,接触到接地侧。
电除尘几例故障原因分析及处理
电除尘几例故障原因分析及处理通过对除尘整流变多次发生偏励磁故障的原因分析,阐述了偏励磁故障点的查找及其解决方法。
标签:电除尘器高压整流变偏励磁可控硅1 电除尘常见故障分析及处理1.1 故障1:投高压柜,一次电压迅速到380V故障原因:①高压柜至整流变的主回路开路(投高压柜时测量整流变输入端有无电压);②整流变内部的输入回路开路(去除380V输入侧电缆,测量公共端与72、66、60KV头有无阻值,正常很小。
如无则表明内部开路)处理方法:①检查重新接线;②厂家处理。
关于整流变抽头的调节变位问题在高压静电除尘器的生产实践中,经常遇到电场实际电压在66或60kV以下运行。
我们知道,目前国内整流变均有三组抽头,分别是60、66、72kV(常规),还有一个公共端。
我们在调试的初期,一般将抽头放在72kV的组上,但在实践中,有大部分的电场不能升到72kV左右。
根据整流变的原理我们可以得出结论,假如该电场运行在50kV,而整流变的抽头又放置在72kV端,那么该电源系统的总效率是偏低的,而且直接影响到收尘效率。
我们举例,假如某电场的一般运行电压是63kV,那么我们就应该将该台整流变的抽头调整到66kV档;假如某电场的一般运行电压是55kV,那么我们就应该将该台整流变的抽头调整到60kV档;采取这样的措施以后,电源系统的可控硅导通角会有一定幅度的提高。
采取上述措施有几个优点:一是该整流变及电源系统效率会得到提高;二是对收尘效果的提高有非常大的好处。
在实践中已充分证明。
关于偏励磁的问题CPU判断偏励磁故障的依据是当变压器输出的原本完成连续的电流波形有中断、不连续。
引起偏励磁的故障大致有以下几种原因:①整流变故障。
在整流变中,若4组整流桥臂有一组损坏,则会引起偏励磁报警,而且整流变本身声音较大,长时间带故障工作容易烧坏;②控制器和接口板的问题。
二只可控硅的触发信号是由控制器输出二路信号到接口板,经接口板上的8050放大并通过小脉冲隔离变压器后得到的。
电除尘故障处理
3、烟气中粉尘浓度高,出现电晕封闭;
4、电晕极肥大,放电不良。
5、高压回路循环不良,或高压输出与电场接触不良。
1、清除积灰。
2、检查修理振打装置;
3、降低烟气中粉尘浓度。
4、找出肥大原因并予以解决。
5、查清原因排除故障。
进出口温差大
1、人孔门、检修门、振打轴穿墙等处漏风严重;
电除尘器一般故障及处理方法
故障现象
可能原因
处理方法
二次电压低,二次电流大
1、阴极、阳极之间间距局部变小;
2、电场内有异物;
3、电瓷套管(或石英套管)内壁结露,造成高压对地短路;
4、高压部分绝缘不良。
1、调整异极间距;
2、清除异物;
3、将套管擦洗干净,提高保温箱内温度(高于露点温度20~30℃);
4、用扔摇表测。
二次电流不规则摆动
1、板、线积灰过厚造成间距变小,产生电火花放电;
2、阴、阳极局部变形。
1、清除积灰。
2、消除变形。
二次电流周期性摆动
1、极线或阴极框架松动后摆动;
2、极线松断后,残余部分在阴极框架上晃动。
1、消除摆动;
2、剪掉断线。
二次电流激烈摆动
1、阴极、阳极弯曲,造成局部间距变小;
2、高压电缆对地击穿。
1、修理弯曲部位。
2、修理击穿部位。
整流电压和一次电流正常,二次电流的毫安表无读数
1、与毫安表并联的保险器击穿造成的短路。
2、变压器到毫安表连接导线,在某处断线;
3、毫安表并联的电容器损坏,造成短路;
4、毫安表指针卡住。
查清原因,消除故障
整流电压正常而整流电流很小,毫安表读数比平时大大下降。
电除尘常见故障分析
3、接地电阻过高,高压回路不良。
1、改进工艺流程,降低烟气粉尘含量。
2、加强振打,清除积灰。
3、修复接地电阻,达到规定要求(小于2Ω)。
6
火花过多
人孔门漏风,湿空气进入,锅炉泄漏水份,绝缘子脏。
针对性改进
7
除尘效率不高
1、异极间距超差过大。
2、气流分布不均匀,分布板堵灰。
3、漏风率大,工况改变,使烟气流速增加,温度下降,从而使尘粒荷电性能变弱。
电除尘常见故障及处理措施见下表:
序号
故障情况
故障原因
排除措施
1
二次工作电流大,二次电压升不高,甚至接近于零。高压开关合上后,重复性跳闸。
1、放电极可能被导电性异物接地。
2、极线断裂,与极板短路。
3、绝缘子击穿破裂。
1、清除异物。
2、更换断裂极线。
3、清除积灰结露,更换已击穿绝缘子。
2
电压升不高,电流很小,或电压升高就产生严重闪络而跳闸(二次电流很大)。
4、补焊外壳漏洞,紧闭人孔门。
5、调整气流分布均匀性。
6、疏通输灰系统,清理积灰,检查灰斗加热元件,不使灰斗堵灰。
7、检修系统回路。
3
二次电流不规则变化
电极积灰,某个部位极距变小产生火花放电。
清除积灰
4
二次电流周期性变动
极线断裂后,残余部分晃动
更换断线
5
有二次电压而无二次电流或电流值反常的小。
1、粉尘浓度过大出现电晕闭塞。
5、不均匀气流冲击加上振打的冲击引起极板极线晃动,产生低电压下严重闪络。
6、灰斗灰满,接近或碰到阴极部分,造成两极间绝缘性能下降。
7、在回路中其他部分电压降低较大(如接地不良)。
电除尘器运行中常见的异常、故障及处理
4.电晕极顶部绝缘子积灰,沿面放电,甚至击穿
4.清拭绝缘子
5.电晕极顶部绝缘子室加热装置故障或保温不良,造成绝缘子表面结露,绝缘低,引起闪络
5.修复加热装置或保温
6.欠压、过流或过压保护误动
6.分析误动原因,处理误动环节
9
控制柜内开关跳闸,再次启动,一、二次电压电流迅速上升并超过正常值发生闪络而跳闸,整流变压器在启动、运行中有较大声响并伴有振动
1.电晕极振打周期过长,造成极线积灰严重,产生电晕封闭
1.调整振打周期
2.电晕极振打力不够
2.处理和改进振大系统
3.电晕极振打装置故障
3.处理振打装置故障
4.电场入口烟尘浓度过高
4.联系锅炉调整燃烧及制粉
5.粉尘比电阻过大,产生反电晕(二次电流过大或过低)
5.改换煤种
4
一次电压偏低,一次电流偏低,二次电压偏低,二次电流偏低均有振动,高压硅整流变压器伴随有异音,随电流增大“吭声”加大,油温升高
9.卸灰机故障,灰斗满灰造成两极间短路
9.修复卸灰机,放尽灰斗积灰
2
一次电压较低,一次电流接近为零,பைடு நூலகம்次电压很高,二次电流为零
1.高压隔离刀闸不到位
1.高压隔离刀闸置于电场位置
2.电场顶部阻尼电阻烧断
2.更换阻尼电阻
3.高压硅整流变压器出口限流电阻烧断
3.更换限流电阻
3
一次电压正常,一次电流较低,二次电压稍低,二次电流明显降低
6
一次电压偏低,一次电流很大,二次电压较低,二次电流较小,高压硅整流变压器油温升高
1.高压硅整流变压器内高压硅堆击穿
高压硅整流变压器解体吊芯检修处理
2.高压硅整流变压器高压线圈局部短路
电除尘常见故障分析
电除尘常见故障分析及处理方法
大连蓝清自控设备有限公司
常见的故障多为除尘器本体故障。
检查是否是本体故障的方法为:将隔离开关柜的隔离刀打到接
现场高压柜故障小结
高压柜有故障,可用排除法确定故障原因,利用备件将高压柜上的主控板,KD板,显示板,触发板依次更换,可定是否是控制板有问题,确定是哪一个板子有问题后,可将备件安装上,坏的板子可发回我厂进行维修。
电位器的调节
液晶显示屏上的电压电流与表头值不符,可调节主控板上左上角的四个电位器,依次为一次电流,一次电压,二次电流,二次电压。
出现偏励磁报警,可调节主控板左下角第一个电位器,逆时针旋转。
高压柜要保持在不放电工作状态,有放电时,要将二次电流或者二次电压限制往下调,以不放电为准。
如果放电严重,要进行本体检查,排除放电点。
电除尘器检修常见故障及处理
电除尘器检修常见故障及处理11.1 完全短路11.1.1故障象征:11.1.1.1投入时,二次电流指示最高,二次电压接近零;11.1.1.2柜内及开关有产大振动声。
11.1.2故障原因:11.1.2.1电晕线脱落与阳极或外壳接触;11.1.2.2绝缘瓷瓶破损,对地短路;11.1.2.3有铁丝等物搭接阴阳极。
11.1.3处理方法:11.1.3.1更换剪掉阴极线;11.1.3.2更换绝缘子;11.1.3.3拣出铁丝等其它金属物。
11.2不完全短路11.2.1故障象征:11.2.1.1一次电压较低,二次电压升不起。
11.2.1.2二次电流偏低并摆动11.2.2故障原因:11.2.2.1电晕线损坏,但未完全脱落,在气流中摆动;11.2.2.2高压部分绝不良;11.2.2.3灰斗棚灰,使灰与阴极的下部接触;11.2.2.4极板、极线局部粘附尘粒过多使异极距缩小,引起闪络;11.2.2.5保温箱或阴极轴绝缘部位温度不够,造成绝缘性能下降;11.2.2.6振打不良。
11.2.3处理方法:11.2.3.1割除断线;11.2.3.2用摇表测量绝缘;11.2.3.3放灰;11.2.3.4清除尘粒;11.2.3.5检查电加热、清扫绝缘子,消除漏风;11.2.3.6修复振打。
11.3二次电流小、二次电压升不高,或电压升高就出现严重闪络而跳闸,11.3.1故障原因:11.3.1.1电场内部异极距偏离标准值过大;1)灰尘堆积严重;2)安装工艺不良;3)极线受变形;4)漏风引起烟气量流速变大,使极距变动。
11.3.1.2气流分布板堵塞,使气流不均匀引起极板极线振动;11.3.1.3回路中接地不良。
11.3.2 处理方法:11.3.2.1调整极距;1)清灰并检查振打系统;2)检查并消除漏风现象;3)消除变形的极线。
11.3.2.2消除气流分布板的积灰;11.3.2.3查明故障点并修复。
11.4二次电压正常,二次电流很小或较往日大大下降。
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正常
不正常
更换 N101
不正常
更换 N102
不正常
正常 正常
更换 N105
故障消除
停炉时检查,消 除故障
电 场 短 路
(K)
电场短路
I2≥I2e×20% U2≤10kv
表头值与显示 值是否相同
不正常
变压器故障
不正常
更换损坏绝缘子
不正常
消除灰斗堵灰
是
变压器开 路 实验
正常
检查绝缘部 件 是否破
裂
正常
四、停机操作
• (1)关闭进口电动蝶阀。 • (2)停止氧化风机主机运行。 • (3)停止润滑站,断开电器控制柜电源。 • (4)关闭冷却水进水阀门,放出气缸套
的存水。 • (5)放出冷却器及储气罐内的油水。
五、应急处理
• (1)压缩机的排气温度或润滑油温度过高,各压力表 读数不在规定范围内,且经调整无效;油压突然下降 到0.15MPa以下。
• (2)压缩机严重漏气或气缸、冷却器漏水。 • (3)冷却水突然中断,若断水后压缩机运转时间较长,
则切不可将气缸里的水放出或放入新的冷却水,须待 气缸自然冷却后再供水启动。 • (4)压缩机发出不正常声响。 • (5)电流表读数突然增大。 • (6)情况紧急时,应紧急停机,即切断电源,使空压 机停止转动,马上将放空阀打开。
电除尘器 常见故障分析及其处理
刘吉文
综述
电除尘器的故障可分为本体故障、电源故障、综合 故障,其故障现象一般可从电控设备中体现,但这三 者之间并不是相互独立,而是相辅相成,因此,故障 的判断应从多个方面分析,去伪存真。本体故障包括 电场短路、电场开路等故障;电源故障包括偏励磁、 过流、可控硅短路、系统自检故障等故障;综合故障 包括除尘效率下降,反电晕,运行电流、电压低等。 下面就电除尘器常见的故障进行分析
是
变压器短 路 实验
正常
检查阻尼电 阻
是否开路
正常
不正常
更换损坏器件
检查高压隔离 开关、穿墙套 管
正常
检查极线是 否严重积灰
否
控制器故障
调整电位器RP102, RP103,
RP104,RP105
正常
不正常
更换 N101
不正常
正常
更换N102 N103
正常
不正常
更换 N105
故障消除
停炉时检查,或 改变振打高度和周期
检查可控硅 V1,V2
正常 正常
检查触发板 是否正常或
反相
是
调换相位
不正常
更换4N39
不正常
更换触发板
故障消除
否
控制器故障
更换N110
不正常
更换C133
不正常
检查启/停信 号
不正常
更换N107
不正常
更换N102
不正常
更换D109
不正常
更换D108
正常 正常 正常 正常 正常 正常
故障消除
电流电 压不升 可控硅 不导通 (K型)
二、启动运行操作
• (1)确认空气出口放空阀门打开(进口电动 蝶阀已关闭,水量水压达到运行要求)。
• (2)开启电器控制柜,启动润滑油站(此步 骤可在运行前的准备工作中提前操作)。
• (3)油压正常后启动电动机,带动压缩机运 转。
• (4)打开进口电动蝶阀,使氧化风机带负荷, 并按风量要求,调整好电动蝶阀开度。
将变压器和控制柜连接好,把变压器输出端开路,合上电源。 a、按“启动”按钮,此时二次电压只有低于5kV的指示,则变压器有问
题。 b、若二次电压有5kv的指示,而一次电流、和二次电流均无指示,则
可用手动的方式缓慢升压,当二次电压到50kv而二次电流和一次电 流均无明显指示,则可初步判断变压器无故障。
变压器故障判断和处理
更换N3
正常
更换CPU
故障消除
偏 励 磁
偏励磁
检查可控硅V1, V2
检查触发板是 否正常
正常
控制器故障
不正常
更换4N39
不正常
更换触发板
故障消除
检查过零信号
不正常
检查-15V电源
不正常
检查二次 反馈及接地
不正常
更换N105
故障消除
正常 正常 正常
电流电 压不升 可控硅 不导通
(H型)
可控硅不导通
检查灰斗是 否积灰造成 短路
正常
检查极线是 否断,造成 短路
否 控制器故障
调整电位器 RP3,RP2
正常
不正常 正常
更换N1
不正常
更换N2
正常
不正常
更换CPU
故障消除
停炉时检查,消 除故障
电 场 开 路
(H)
电场开路
I2≤I2e×2% U2≥U2e
表头值与显示 值是否相同
不正常
变压器故障
不正常
更换阻尼电阻
正常
故障消除
变压器故障判断和处理
(1)一般检查 • a、对高压硅整流变进行测试检查,测量其绝缘电阻,高压端正向对地应
接近于零,反向应大于1000MΩ,一次侧应大天300MΩ; • b 每年进行一次变压器油的耐压试验,击穿电压平均值应大于
35KV/2.5mm; • c 每年应测量接地电阻一次,其值应小于2Ω; • d 每年应做一次故障跳闸回路试验。 • (2)联机开路检查
工况、本体、电控三者影响效率下降因素
A、工况
1)烟气量上升、超设计值
2)入口浓度上升
3)烟气温度升高
4)粉尘比电阻上升
5)粉尘粒度下降
6)其他、如含硫下降
B、本体
7)气流均布达不到要求
8)气流短路
9)本体漏风
10)极间距下降
(变形、异物、断线、积灰)
11)、异常爬电
12)、振打力不足
13)、振打周期不当
c、用调压器从低压绕组输入5-10v的电压,观察一次电流的变化, 若I1>1A,则肯定有绕组短路,用万用表分别测量各高压绕组的 感应电压,同匝数应同电压,否则电压低的视为短路。
d、若高压绕组同匝数应同电压,而I1有明显变化,则判断低压 绕组有短路现象。
e、对于高阻抗变压器,若判定低压绕组有问题,则可分别通电, 比较两边参数,以作进一步判断。
电 场 短 路
(H)
电场短路
I2≥I2e×20% U2≤10kv
表头值与显示 值是否相同
不正常
变压器故障
不正常
更换损坏绝缘子
不正常
消除灰斗堵灰
是
变压器开 路 实验
正常
检查绝缘部 件 是否破
裂
正常
检查灰斗是 否积灰造成 短路
正常
检查极线是 否断,造成 短路
否
控制器故障
调整电位器 RP102 ,
RP103
动电动蝶阀切换手柄手动状态,转动手轮,使电动蝶阀关闭,以 减轻起动时的负荷。 • (3)打开各油、水、冷凝液排放阀,排放油、水、及冷凝液。 • (4)检查仪表、保护装置及安全装置是否完好、有效。 • (5)检查机器地脚螺栓是否松动及其他连接有无松动,压缩机、 电动机、地面和操作平台应无多余物件(包括机器零部件、工具 等)。 • (6)打开冷却水进水阀门,并调节水量。 • (7)开启润滑油站,对各运动部件及气缸进行预加油,检查油压 是否正常,正常值应在0.15MPa以上。 • (8)人工盘车2~5转,机械运动部分不应有卡住和撞击现象。注 意避免压缩机产生液击的可能。
可控硅不导通
检查可控硅V1 ,V2
否
显示ocs
检查启/ 停
信号
不正常
检查 DC/DC变
换器
不正常
更换N1 0
不正常
更换D6
检查触发是
否
否正常或反
相
是
调换相位
不正常
更换4N39
不正常
检查触发回 路
故障消除
故障消除
显示正常
更换D14
正常
不正常
更换D13
正常
不正常
更换D15
正常
不正常
更换D18
正常
不正常
更换D1
14)、电场堵灰短路
C、电源 15)、闪络电压低 16)、火花率不适 17)、抽头不当、导通角小 18)、控制特性软 19)、高压投不上
脱硫系统知识培训
刘吉文
氧化风机
• 启动前检查、操作、巡检注意事项
一、运行前的准备工作
• (1)保证机身油池中润滑油的油面在规定的刻度线范围内。 • (2)打开排气管道上的放空阀门,电动关闭进气口电动蝶阀或扳
• (4)检查水路是否畅通。 • (5)注意倾听机器的声音是否正常,检查吸气阀盖是否过热。 • (6)电机温度及电控设备各指示应正常或在规定范围内。 • (7)风机本体、注油器及各油管道应无漏油现象。 • (8)压缩机运转中,发现故障及时排除,并将故障情况、原因分
析以及排除故障的措施等做出详细记录。
电 场 开 路
(K)
I1≤I1e×2% U1≥200V
电场开路
I2≤I2e×2% U2≥U2e
表头值与显示 值是否相同
否
控制器故障
不正常
变压器故障
不正常
更换阻尼电阻
不正常
更换损坏器件
是
变压器短 路 实验
正常
检查阻尼电 阻
是否开路
正常
检查高压隔离 开关、穿墙套 管
正常
检查极线是 否严重积灰
调整电位器RP3 ,RP2,
RP4,RP5
正常
不正常
更换N1
正常
不正常
更换 N2,N3