电除尘器1
电除尘器工作原理
电除尘器工作原理电除尘器是一种利用电场原理进行除尘的设备,通过对进入设备的粉尘进行电荷化处理,使其在电场的作用下被吸附、收集,达到净化空气的目的。
具体工作原理如下:一、电荷化处理在电除尘器内部,首先需要将分散在气流中的粉尘进行电荷化处理,使其带有电荷,可以通过电场作用进行收集。
电荷化的方法通常有三种:1. 机械振动法:将高速转动的物体,比如金属铰链,振动在电极上方,使粉尘带上电荷;2. 摩擦电荷法:让粉尘与电极或带电材料摩擦,使其带上电荷;3. Corona放电法:在电除尘器中加入一组电极,通过高压电流使其形成电晕放电,使气体分子发生电离,从而将粉尘带上电荷。
二、电场作用经过电荷化处理的粉尘,在电除尘器内部会遇到电场,通过电场作用,粉尘会被吸附在电极上,完成除尘过程。
电场的作用原理主要有两种:1. 静电吸附:当粉尘带有电荷时,它们会受到电场力的影响,在电场中运动,最终被电极吸附;2. 离心力作用:当电除尘器内部存在旋转电极时,气体和粉尘会被离心力作用分离开来,使得粉尘被集中到电极上方。
三、清灰方式在电除尘器工作一段时间后,电极表面会积累一定量的粉尘,需要对其进行清灰处理,保证正常工作。
常用的清灰方式有:1. 机械清灰:通过旋转或振动电极,在特定的位置上清理积灰的电极表面;2. 喷气清灰:通过向电极喷出气流,将积灰的电极表面吹除;3. 电磁脉冲清灰:利用高压电磁脉冲瞬间释放能量,将粉尘从电极表面震落,完成清灰。
以上是电除尘器的工作原理,但实际应用中,电除尘器的结构和工作参数不同,其所采用的电荷化技术和电场构型也会有所不同。
但总的来说,电除尘器是一种非常有效的除尘设备,广泛应用于钢铁、煤炭、化工等行业,为环保事业做出了巨大贡献。
电除尘器工作原理
电除尘器工作原理
电除尘器,也称为静电除尘器,是一种利用电场力和离子化现象来去除空气中悬浮颗粒物的设备。
其工作原理基于静电的吸引和降尘效应。
首先,电除尘器内部设置有电极片,通常是由金属丝或板制成。
这些电极片之间会产生一个电场,形成正负极的电势差。
当高压电源接通后,电极片产生电荷,形成电场。
其次,电除尘器内部还设置有一个带电的收集板或收集器。
当空气中的颗粒物通过电场时,会受到电场力的作用,同时电极片的静电效应也会使颗粒物带上相同或相反电荷。
被带上电荷的颗粒物会受到电场力的作用,被吸引到与其电荷相反的电极片上,从而被去除。
同时,由于颗粒物带电,它们之间也会发生静电吸附,将周围的颗粒粘附在一起形成颗粒物层,提高了颗粒物的去除效率。
最后,收集板上的颗粒物可以周期性地清理或清洗,以保持电除尘器的高效工作状态。
总的来说,电除尘器利用电场力和静电效应,使空气中的颗粒物被吸附并收集起来,从而达到净化空气的目的。
这种工作原理使得电除尘器具有高效、节能的特点,适用于处理粉尘、烟尘等各种颗粒物的场合。
电除尘器使用条件
电除尘器使用条件
电除尘器是一种常用的空气净化设备,它通过电场作用原理,将空气中的颗粒物去除。
电除尘器的使用条件主要包括以下几
个方面:
1.电源稳定:电除尘器需要接入稳定的电源供电,以保证其
正常工作。
在选择电源时,应注意电除尘器的额定功率和电压,并确保电源线路安全牢固,防止出现漏电等问题。
2.空气流量适宜:电除尘器的性能和效果与空气流量有关,
在使用时需要根据具体情况调整电除尘器的风量,确保空气流
量适宜。
通常来说,空气流量过大会导致除尘效果下降,空气
流量过小则会增加设备的负荷。
3.环境温度适宜:电除尘器适用于一定的环境温度范围内。
一般来说,环境温度过高或过低都会对电除尘器的工作效果和
寿命产生不利影响。
因此,在使用电除尘器时应尽量避免过高
或过低的环境温度。
4.粉尘颗粒适宜:电除尘器主要用于去除空气中的颗粒物,
对不同颗粒物的去除效果会有所差异。
一般来说,电除尘器适
用于粒径较大的颗粒物,对于细小的颗粒物去除效果会较差。
因此,在使用电除尘器时应注意合理选择。
5.维护保养及清洁:电除尘器的长期稳定运行需要进行定期
的维护和清洁。
定期清洁电场极板和收尘板,清除附着的灰尘
和污垢,保持设备的通风畅通。
同时,定期检查电除尘器的电源线路和连接件,确保其正常工作和安全使用。
总之,合理使用和维护电除尘器是保证其正常工作和延长使用寿命的关键。
在使用电除尘器时,应注意以上几个方面的条件,以确保其效果和安全性。
电除尘器工作原理
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一、电除尘器简介
1.1 电除尘器工作原理
电除尘器是火力发电厂必备的配套设备,它的功能是将燃灶或燃油锅炉排放烟 气中的颗粒烟尘加以清除,从而大幅度降低排入大气层中的烟尘量,这是改善 环境污染、提高空气质量的重要环保设备。
电除尘器工作原理:烟气通过电除尘器主体结构 前的烟道时,使其烟尘带正电荷,然后烟气进入 设臵多层阴极板的电除尘器通道,由于带正电荷 烟尘与阴极电板的相互吸附作用,使烟气中的颗 粒烟尘吸附在阴极上,定时打击阴极板,使具有 一定厚度的烟尘在自重和振动的双重作用下跌落 在电除尘器结构下方的灰斗中,从而达到清除烟 气中的烟尘的目的。
侧部振打电除尘器
顶部振打电除尘器
二
电除尘基础理论
电除尘的类型和结构很多,但都是按照同样的基本原理设计出来 的,用电除尘的方法分离气体中的悬浮尘粒,主要包括以下四个复杂 而又相互有关的物理过程:
(1)气体的电离 (2)悬浮尘粒的荷电 (3)荷电尘粒向电极运动 (4)荷电尘粒沉积在电极上 (5)振打清灰及灰料输送
4、操作因素:主要包括伏安特性、漏风率、气流短路、二次飞扬和电晕线肥大等。
3.1.1 粉尘的比电阻
粉尘比电阻的单位为Ω· cm
V A I d
粉尘的比电阻是衡量粉尘导电性能的指标,根据粉尘的比电阻对电除 尘性能的影响,大致可分为三个范围:
(1)
104 ( cm) 比电阻这一范围内的粉尘,称为低比电阻粉尘;
2.1 气体的电离
空气在正常状态下几乎是不能导电的绝缘体,但是当气体分子获得能量时就 可能使气体分子中的电子脱离而成为自由电子,这些电子成为输送电流的媒介、 气体就具有导电的能力了。 使气体具有导电能力的过程就称之为气体的电离。
电除尘器的工作原理
电除尘器的工作原理电除尘器是一种常用的空气净化设备,它主要通过电场作用原理去除空气中的颗粒物和粉尘。
下面将详细介绍电除尘器的工作原理。
一、电除尘器的基本结构电除尘器由以下几个主要部份组成:1. 采集电极:通常由金属丝或者金属板制成,呈网状结构,用于采集带电颗粒物。
2. 支撑电极:位于采集电极之间,用于支撑采集电极,保持电极间距。
3. 高压电源:提供高电压,使采集电极带电,形成电场。
4. 排放电极:位于采集电极的一侧,匡助采集电极上的颗粒物脱落。
5. 高压电源控制器:用于调节高压电源的输出电压和电流。
二、电除尘器的工作过程电除尘器的工作过程可以分为三个阶段:带电、采集和排放。
1. 带电阶段:在电除尘器工作时,高压电源产生高电压,将采集电极带电。
采集电极上形成一个电场,带有正电荷。
带有颗粒物和粉尘的空气经过电场时,颗粒物会受到电场力的作用,带电并被吸附在采集电极上。
2. 采集阶段:带有颗粒物的空气经过电场后,颗粒物被吸附在采集电极上。
由于采集电极上带有正电荷,颗粒物带有负电荷,所以颗粒物会被吸附在采集电极上,从而实现颗粒物的分离和采集。
3. 排放阶段:随着时间的推移,采集电极上积累的颗粒物越来越多,会影响电除尘器的工作效果。
为了保持电除尘器的正常运行,需要定期清除采集电极上的颗粒物。
在排放阶段,排放电极会发出负电荷,通过吸引力将采集电极上的颗粒物脱落,从而实现清洁排放。
三、电除尘器的优势和应用领域电除尘器具有以下几个优势:1. 高效除尘:电除尘器能够有效去除空气中的颗粒物和粉尘,净化空气质量。
2. 低能耗:相比传统的机械除尘器,电除尘器能够以较低的能耗达到相同的除尘效果。
3. 无二次污染:电除尘器在除尘过程中不需要添加任何化学药剂,不会产生二次污染。
4. 适应性强:电除尘器可适合于不同颗粒物大小和浓度的空气净化需求。
电除尘器广泛应用于以下领域:1. 工业领域:电除尘器可用于工厂、钢铁厂、水泥厂等产生大量粉尘的场所,有效减少粉尘对环境和工人健康的影响。
电除尘器的工作原理
电除尘器的工作原理
电除尘器的工作原理是利用电力作用于灰尘粒子,使其带电并沉降,从而去除空气中的灰尘。
具体工作原理如下:
1. 电场效应:电除尘器内部设置有两个电极,一个为正极,一个为负极,通过电源提供的电压,形成一个强电场。
当灰尘粒子通过电场时,会与电极之间产生静电引力作用,使粒子带上与电极相反的电荷。
2. 离子化:通过给电除尘器提供高电压,空气中的氧分子会被电离成氧离子和电子。
3. 离子化空气移动:带电的氧离子会受到电场的作用力,从负极移向正极。
在移动过程中,氧离子会与空气中的氧气或水分子结合,形成氧分子团或水分子团。
4. 多电离碰撞:氧分子团或水分子团与灰尘粒子发生碰撞,使灰尘带上与氧分子团或水分子团相同的电荷。
5. 沉降:带电的灰尘粒子因电场的作用力而沉降至电除尘器的集尘板上,实现灰尘的去除。
6. 清洁:定期对电除尘器的集尘板进行清洁或更换,以便保持其高效工作。
通过以上工作原理,电除尘器可以有效地去除空气中的灰尘,改善室内空气质量。
电除尘器的工作原理
电除尘器的工作原理电除尘器是一种常用于工业排放气体净化处理的设备,它能够有效地去除气体中的颗粒物和污染物,提高气体的净化效果。
电除尘器的工作原理主要包括电场作用、离子化和沉积三个过程。
1. 电场作用:电除尘器内部设有两个电极,一个是带正电的采集极,另一个是带负电的放电极。
当气体通过电除尘器时,两个电极之间形成为了一个电场。
电场的作用是使气体中的颗粒物带电,形成带电颗粒。
2. 离子化:在电场的作用下,气体中的颗粒物被带电,变成带正电或者带负电的离子。
这些离子会随着气流挪移,进入电除尘器的采集区域。
3. 沉积:在电除尘器的采集区域,采集极上带有一个电荷,它与离子的电荷相反。
带有正电的离子会被采集极上的负电荷吸引,而带有负电的离子则会被正电荷吸引。
这样,离子会沉积在采集极上,形成一个颗粒物层。
通过以上的工作原理,电除尘器能够将气体中的颗粒物有效地去除。
采集极上的颗粒物层会随着时间的推移逐渐增厚,当达到一定厚度时,可以通过清灰装置将颗粒物清除。
清灰装置通常采用机械振动或者气体脉冲的方式进行清除,以保持电除尘器的正常运行。
电除尘器具有以下优点:1. 高效净化:电除尘器能够去除弱小颗粒物,净化效率高达99%以上。
2. 低能耗:电除尘器的能耗相对较低,可以节约能源。
3. 体积小:电除尘器体积小巧,占用空间少。
4. 操作简便:电除尘器的操作和维护相对简单,不需要频繁清洗或者更换滤芯。
然而,电除尘器也存在一些局限性:1. 对气体温度和湿度敏感:电除尘器对气体的温度和湿度要求较高,超出一定范围可能会影响净化效果。
2. 对颗粒物性质有一定要求:电除尘器对颗粒物的导电性有一定要求,非导电性颗粒物的净化效果较差。
总结起来,电除尘器通过电场作用、离子化和沉积三个过程,能够高效地去除气体中的颗粒物和污染物。
它具有高效净化、低能耗、体积小和操作简便等优点,是一种常用的工业排放气体净化设备。
然而,它对气体温度、湿度和颗粒物性质有一定要求,需要在实际应用中进行合理选择和操作。
电除尘器工作原理
电除尘器工作原理
电除尘器是一种利用电场力和电化学反应将空气中的颗粒物去除的装置。
它的工作原理如下:
1. 放电电极:电除尘器内部有两组电极,其中一组为放电电极,通过高电压电源将其通电。
放电电极通常采用尖端形状,或者设计成类似针或管的结构。
2. 集尘电极:另一组电极为集尘电极,它通常是以平板或线形的形式存在。
集尘电极负责吸引和收集空气中的颗粒物,如灰尘、烟尘等。
3. 电场力:当电除尘器通电后,放电电极产生强电场。
强电场中,电子和气体分子发生碰撞,产生离子。
这些离子会向空气中的颗粒物靠近并与其发生相互作用。
4. 离子化:离子与颗粒物发生碰撞,使颗粒物带上电荷。
由于离子有电荷,它们在电场的作用下,被吸引到集尘电极上,从而使颗粒物被去除。
5. 收集颗粒物:离子在集尘电极上积聚成团,形成颗粒物,最终沉积在集尘电极或集尘板上。
这样,空气中的颗粒物被有效地去除。
6. 清洁机制:为了提高电除尘器的清洁效果,通常会使用机械振动或气流冲击等方式清洁集尘电极。
这些方法能够将附着在集尘电极上的颗粒物震落或刷掉,使电除尘器恢复工作效率。
总之,电除尘器通过利用电场力和电化学反应吸附并去除空气中的颗粒物,从而改善室内空气质量。
电除尘器的工作原理
电除尘器的工作原理电除尘器是一种常用的空气净化设备,它能够有效去除空气中的颗粒物和有害气体,提高室内空气质量。
电除尘器的工作原理主要包括电场作用、电荷分离和收集三个过程。
1. 电场作用电除尘器内部有一对金属电极,其中一个电极带有正电荷,称为阳极,另一个电极带有负电荷,称为阴极。
当电除尘器通电时,形成了一个电场,电场会对空气中的颗粒物产生作用。
2. 电荷分离当空气中的颗粒物通过电除尘器时,它们会与电场发生作用。
由于颗粒物的电导率较低,它们会受到电场的作用而带上电荷。
根据颗粒物的大小和形状,它们可能会带有正电荷或负电荷。
3. 收集带有电荷的颗粒物会受到电场的引力作用,向电极移动。
正电荷的颗粒物会被阴极吸引,负电荷的颗粒物会被阳极吸引。
这样,颗粒物就会被收集到电除尘器的电极上。
在电除尘器的电极上,收集到的颗粒物会形成一个灰尘层,随着时间的推移,灰尘层会越来越厚。
为了保持电除尘器的工作效果,需要定期清洁或更换电极。
电除尘器的工作原理可以通过以下步骤来总结:1. 通电:电除尘器接通电源,形成一个电场。
2. 电场作用:电场对空气中的颗粒物产生作用。
3. 电荷分离:颗粒物带上电荷,根据颗粒物的性质可能带有正电荷或负电荷。
4. 收集:带有电荷的颗粒物被电场吸引到对应的电极上,形成灰尘层。
电除尘器的工作原理使其能够有效去除空气中的颗粒物,包括灰尘、花粉、细菌等。
同时,它还能够去除有害气体,如甲醛、苯等。
通过电除尘器的工作,室内空气质量得到改善,有助于保护人们的健康。
需要注意的是,不同型号和品牌的电除尘器可能会有略微不同的工作原理和设计。
因此,在选择和使用电除尘器时,建议仔细阅读产品说明书,了解具体的工作原理和使用方法,以获得最佳的净化效果。
总结:电除尘器的工作原理主要包括电场作用、电荷分离和收集三个过程。
通过电场的作用,空气中的颗粒物带上电荷,然后被电场吸引到对应的电极上形成灰尘层。
电除尘器能够有效去除空气中的颗粒物和有害气体,提高室内空气质量,保护人们的健康。
电除尘器的工作原理是
电除尘器的工作原理是
电除尘器是一种利用电场力对粉尘进行捕集和分离的设备,其工作原理主要包
括电场作用、粉尘运动和分离三个方面。
首先,电除尘器利用电场作用对粉尘进行捕集。
当粉尘带电后,其在电场力的
作用下会受到电场力的驱动,向电极板移动。
电极板上的电场力会将带电粉尘吸引过来,并在电极板上沉积下来。
这样,粉尘就被有效地捕集了下来。
其次,电除尘器利用电场力对粉尘进行分离。
在电场力的作用下,带电粉尘会
沿着电场线方向移动,最终被引导到集尘电极上。
而干净的气体则会通过电场区域,最终排出设备。
这样,粉尘和气体得到了有效地分离。
最后,电除尘器还利用粉尘的运动来实现分离。
在电场力的作用下,粉尘会在
设备内部进行运动,经过多次碰撞和相互作用后,最终被沉积下来。
这样,粉尘就被有效地分离出来,而干净的气体则得以排出。
总的来说,电除尘器的工作原理是利用电场力对粉尘进行捕集和分离。
通过电
场作用、粉尘运动和分离三个方面的相互作用,粉尘得以有效地被捕集和分离,从而实现了对气体的净化和粉尘的收集。
这种工作原理使得电除尘器成为了工业生产过程中不可或缺的设备,为保障生产环境的清洁和安全发挥了重要作用。
电除尘器的工作原理
电除尘器的工作原理引言概述:电除尘器是一种常见的环保设备,其工作原理是通过电场作用将颗粒物从气流中分离出来,达到净化空气的目的。
本文将从五个大点详细阐述电除尘器的工作原理。
正文内容:1. 电场效应1.1 电除尘器利用电场效应吸附颗粒物。
当气流中的颗粒物经过电场区域时,带电颗粒物受到电场力的作用,被吸附到电极上。
1.2 电场效应是基于颗粒物的带电性质。
在电除尘器中,电极通常带有正电荷,而颗粒物带有负电荷。
通过电场的作用,带负电的颗粒物会被吸引到带正电的电极上。
2. 电除尘器的构造2.1 电除尘器通常由电极、收集板和高压电源组成。
电极是带有正电荷的金属板,收集板是带有负电荷的金属板,而高压电源提供电场所需的高电压。
2.2 电极和收集板之间形成电场区域,气流经过电场区域时,带电颗粒物会被吸附到收集板上。
收集板可以定期清洁或更换,以保持电除尘器的正常工作。
3. 电除尘器的工作过程3.1 当气流通过电除尘器时,颗粒物随气流进入电场区域。
3.2 电场力作用下,带负电的颗粒物受到吸引并被吸附到收集板上。
3.3 清洁的气流通过电场区域后,经过电除尘器的净化,释放到环境中。
4. 电除尘器的应用领域4.1 电除尘器广泛应用于工业领域,如煤炭、水泥、钢铁等行业。
它可以有效去除工业生产过程中产生的颗粒物,减少空气污染。
4.2 电除尘器也被应用于烟气净化系统,如电厂、焚烧炉等。
它可以降低烟气中的颗粒物浓度,保护环境和人类健康。
5. 电除尘器的优缺点5.1 电除尘器具有高效的颗粒物去除率,可以达到90%以上。
5.2 电除尘器具有较低的能耗,相比其他净化设备,其运行成本较低。
5.3 然而,电除尘器对颗粒物的尺寸和电荷敏感,对于小颗粒物和非带电颗粒物的去除效果较差。
总结:综上所述,电除尘器通过电场效应将带电的颗粒物从气流中分离出来。
其工作原理基于电场效应、电除尘器的构造和工作过程。
电除尘器广泛应用于工业领域和烟气净化系统,具有高效的颗粒物去除率和较低的能耗。
电除尘器的计算效率1
除尘器的除尘效率计算除尘器效率是评价除尘器性能的重要指标之一。
它是指除尘器从气流中兵捕集粉尘的能力,常用除尘器全效率、分级效率和穿透率表示。
1.全效率计算(1)质量算法含尘气体通过除尘器时所捕集的粉尘量占进入除尘器的粉尘总量的百分数称为除尘器全效率,以η表示。
如图5-2-1所示,全效率η的定义式为:η=G G 13⨯100%=G G G 121-⨯100% (5-2-1) 式中G1——进入除尘器的粉尘量,g/s ;G2——从除尘器排风口排出的粉尘量,g/s ;G3——除尘器所捕集的粉尘量,g/s 。
(2)浓度算法如果除尘器结构严密,没有漏风,除尘器入口风量与排气口风量相等,均为L ,则式(5-2-1)可改写为:η=Ly Ly Ly 121-⨯100% (5-2-2) 式中L ——除尘器处理的空气量,m3/s ;y1——除尘器进口的空气含尘浓度,g/m3;y2——除尘器出口的空气含尘浓度,g/m3。
公式(5-2-1)要通过称重求得全效率,称为质量法,用这种方法测出的结果比较准确,主要用于实验室。
在现场测定除尘器效率 时,通常先同时测出除尘器前后的空气含尘浓度,再按公式图5-2-1 除尘器粉尘量之间的关系(5-2-2)求得全效率,这种方法称为浓度法。
含尘空气管道内的浓度分布既不均匀又不稳定,要测得准确的结果是比较困难的。
(3)多台除尘器串联总效率在除尘系统中为提高除尘效率常把两个除尘器串联使用(如图5-2-2所示),两个除尘器串联时的总除尘效率为:η=η1+η2(1-η1)=1-(1-η1)(1-η2) (5-2-3)式中η0——除尘系统的除尘总效率;η1——第一级除尘器效率;η2——第二级除尘器效率。
应当注意,两个型号相同的除尘器串联运行时,由于它们处理粉尘的粒径不同,η1和η2是不相同的。
n个除尘器串联时其总效率为η0=(1-η1)(1-η2)(1-ηn) (5-2-4)图5-2-2 两级除尘器除尘系统2.穿透率有时两台除尘器的全效率分别为99%或99.5%,两者非常接近,似乎两者的降尘效果差别不大。
电除尘器的工作原理
电除尘器的工作原理电除尘器是一种常见的空气净化设备,广泛应用于工业生产和环境保护领域。
它通过利用电场力和离子化原理,去除空气中的颗粒物和污染物,从而提高空气质量。
工作原理如下:1. 电场作用:电除尘器内部包含一个带电极板和一个带电粒子采集板的电场。
当电源通电时,电场产生一个强电场,使空气中的颗粒物带电。
2. 离子化:电场中的带电极板会释放出带正电荷的离子,这些离子会与空气中的颗粒物发生碰撞,将颗粒物带电。
3. 颗粒物采集:带电的颗粒物被电场中的带电粒子采集板吸引,沉积在板上。
带电粒子采集板通常由金属或者绝缘材料制成,具有良好的导电性和吸附性能。
4. 清洁过程:随着时间的推移,带电粒子采集板上的颗粒物会越来越多,影响电除尘器的工作效率。
因此,需要定期对电除尘器进行清洁。
清洁过程通常包括关断电源,拆卸带电粒子采集板,清洗或者更换采集板上的颗粒物。
电除尘器的工作原理基于电场力和离子化原理,具有以下优点:1. 高效净化:电除尘器能够有效去除空气中的细小颗粒物,如烟尘、灰尘、花粉等,净化效率高达99%以上。
2. 低能耗:相比传统的过滤器,电除尘器的能耗较低。
它利用电场力和离子化原理去除颗粒物,无需额外的能量消耗。
3. 长寿命:电除尘器的带电粒子采集板可以反复清洗和更换,寿命较长。
只需定期维护和清洁,可以延长设备的使用寿命。
4. 环保节能:电除尘器不需要使用化学药剂或者过滤材料,减少了对环境的污染。
同时,它的低能耗也有助于节约能源。
总结起来,电除尘器通过电场力和离子化原理,将空气中的颗粒物带电并采集,从而实现空气净化的目的。
它具有高效净化、低能耗、长寿命和环保节能等优点。
在工业生产和环境保护领域,电除尘器发挥着重要的作用,改善了空气质量,保护了人们的健康。
电除尘器技术介绍
方式。
电极间距
电极间距对除尘效率有一定影响,通常根据烟气流量和颗粒 物浓度来选择合适的间距。
电源与控制系统
电源类型
电除尘器通常采用高压直流电源 或脉冲电源,以满足不同工况和 除尘效率的要求。
控制系统
通过自动化控制系统实现对电除 尘器的实时监控和调节,确保稳 定高效的除尘效果。
排灰系统
灰斗设计
灰斗用于收集电极上捕集的颗粒物,设 计时应考虑便于灰的排出和防止积灰。
改进电极形状
通过优化电极的形状,可以改善电晕 放电的效果,提高电除尘器的除尘效 率。
降低烟气温度
根据实际工况和需求,调整供电方式 (如脉冲供电、间歇供电等),以提 高电除尘器的除尘效率。
电除尘器的性能测试与评估
测试烟气处理效果
通过测试烟气中的颗粒物浓度、 气体温度、湿度等参数,评估电
除尘器的处理效果和性能。
电除尘器技术介绍
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目 录
• 电除尘器概述 • 电除尘器技术原理 • 电除尘器的主要构件 • 电除尘器的设计与优化 • 电除尘器的运行与维护 • 电除尘器技术的发展趋势
01
电除尘器概述
电除尘器的定义与工作原理
定义
电除尘器是一种利用高压电场使气体电离,从而使尘粒荷电并在电场中受力而 沉降的除尘装置。
工作原理
电除尘器内部装有多个平行电极,当电极间加上高压直流电时,电极间的气体 发生电离,产生电晕放电。气体中的悬浮颗粒在电场力的作用下向电极移动并 沉积在电极上,从而实现除尘效果。
电除尘器的分类与特点
分类
电除尘器按电极形状可分为平板式和 管式两类;按气体流向可分为立式和 卧式两类;按集尘方式可分为干式和 湿式两类。
电除尘器的工作原理
电除尘器的工作原理
电除尘器是一种常用的空气净化设备,广泛应用于工业领域,用于去除大气中的颗粒物和污染物。
它通过电场作用和离子化过程,将空气中的颗粒物带电,并利用电场力使其沉降或者捕集,从而实现空气净化的目的。
电除尘器的工作原理主要包括以下几个步骤:
1. 空气进入电除尘器:污染空气通过进气口进入电除尘器的集尘室。
2. 预处理:在进入集尘室之前,空气经过预处理,如过滤网或者旋风分离器,用于去除较大的颗粒物和污染物。
3. 离子化:经过预处理后的空气进入电场区域,其中设有正负极板。
当空气通过电场时,电场会使空气中的颗粒物带上电荷。
4. 颗粒物沉降:带电的颗粒物受到电场力的作用,向正负极板挨近。
根据颗粒物的电荷性质,正极板吸引带负电荷的颗粒物,而负极板吸引带正电荷的颗粒物。
这样,颗粒物会沉降到极板上。
5. 清灰:随着时间的推移,极板上会积累大量的颗粒物。
为了维持电除尘器的工作效率,需要定期进行清灰操作。
清灰可以通过机械振动、气流冲击或者电击等方式进行。
6. 净化空气排放:经过电除尘器处理后,颗粒物被捕集或者沉降在极板上,而净化后的空气则从出口排放出去。
电除尘器的工作原理基于电场力和颗粒物带电性质的相互作用。
通过电除尘器的运作,可以有效去除空气中的颗粒物,净化工作环境,保护人们的健康和环境的可持续发展。
需要注意的是,电除尘器的工作效率和净化效果受到多种因素的影响,包括颗粒物的大小、形状、电荷性质,电场的强度和分布等。
因此,在实际应用中,需要根据具体的工况和要求进行合理的设计和调整,以确保电除尘器的有效运行。
电除尘器结构
电除尘器结构
电除尘器是一种用于去除空气中颗粒物的装置,其基本结构主要包括以下几个部分:
1. 高压电源:用于提供高电压,通常采用变压器将低压电源升压到数万伏特,以产生强电场。
2. 收集器:也称为集尘极,是电除尘器的核心部件。
收集器由一系列金属棒或板组成,通过与高压电极形成电场,使空气中的颗粒物带电。
3. 收集板:位于收集器的下方,一般由绝缘材料制成。
收集板的作用是收集被带电的颗粒物,使其沉积在板上。
4. 预收集器:有时也会在电除尘器中加入预收集器,其作用是预先过滤较大的颗粒物,以减轻后续收集器的负荷。
5. 排放口:经过电除尘器处理后的空气会从排放口排出,其中的颗粒物已被有效去除。
6. 控制系统:用于控制电除尘器的运行,包括对高压电源的控制、检测和调节电场强度等。
电除尘器的工作原理是利用电场力使带电颗粒物在电场中受到引力作用,从而使其沉积在收集板上。
这样就可以有效地去除空气中的颗粒物,提高空气质量。
同时,电除尘器具有结构简单、运行稳定、无需耗材等优点,广泛应用于煤矿、电厂、化工等行业的粉尘治理中。
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3.4.3 静电除尘器的结构形成和主要部件
1.静电除尘器的结构形式 根据集尘极的形式,分为管式和板式; 根据气流的流动方式,分为立式和卧式; 根据粉尘在电除尘器内的荷电方式及分离区域布
置的不同,分为单区和双区电除尘器。
⑴管式和板式电除尘器
管式电除尘器在圆管的中心放 置电晕极,圆管内壁作为集尘 极,集尘极的截面形状可以是 圆形或六角形。
进入电除尘器气体的含尘浓度应小于30g/m3;气体含 尘浓度过高,选用曲率大的芒刺形电晕电极,还可以加 设预处理装置,进行多级除尘。
(3)除尘器断面气流速度 降低除尘器的断面气流速度,增加了粉尘在荷电区的停
留时间,使粉尘荷电的机会增多,除尘效率也会提高。 随着气流速度的增大,除尘效率也就大幅度下降。 (4)断面气流分布 断面气速分布不均匀,在流速较低的区域,就会存在局 部气流停滞,造成的效率增加,不能弥补高速区造成的 效率下降。 气流速度过大,还会造成二次扬尘。除尘器断面上的气 流速度差异越大,除尘效率越低。 我国生产的除尘器,断面风速一般<2m/s。
3.4 静电除尘
静电除尘:利用静电力从气流中分离悬浮粒子。 与惯性、旋风除尘根本区别:分离能量通过静电力
直接作用于尘粒上,不是整个气流,能耗很低,气 压损失小。 3.4.1静电除尘基本原理 静电除尘器主要由放电电极和集尘电极组成。 放电电极(电晕极)是一根曲率半径很小的纤细裸 露电线,上端与直流电源的一极(负极)相连,下 端由一吊锤固定其位置; 集尘电极是具有一定面积的管或板,它与电源的另 一极(正极)相连。
荷,失去极板的吸引力,易产生二次飞扬。 比电阻Rb>1011Ω·cm,粉尘很久不放电荷并产生反
电晕,粉尘不能充分荷电,除尘效率下降。 影响粉尘比电阻因素很多,最主要:气体的温度和湿度。
比电阻值偏高的粉尘通过改变温度和湿度的具体 方法:
向烟气中喷水,增加烟气湿度和降低烟气温度; 为了降低烟气的比电阻,也可以向烟气中加入
静电除尘器的基本原理示意图
其除尘原理包括: 1.气体电离 空气中存在极少量的正、负离子,当向阴阳两极施
加电压时,离子便向电极移动,形成电流,产生 “电晕放电”。电晕放电使气体电离,放出电子生 成离子。 当两极间的电压继续升高到某一点时,电流迅速增 大,电晕极产生一个接一个的火花,称为火花放电。 在火花放电之后,电压继续升高至某一值时,电场 击穿,出现持续的放电,产生强烈的弧光并伴有高 温,这种现象就是电弧放电。 由于电弧放电会损坏设备,使电除尘器停止工作, 因此在电除尘器操作中应避免这种现象。
3.4.2 除尘效率及影响因素
主要因素:粉尘特性、烟气特性、结构因素和操作因素。
1.粉尘特性 主要有粉尘的粒径分布、密度、黏附性和比电阻等,最
主要是粉尘比电阻。 粉尘比电阻对除尘效率的影响见教材81页图3-23。 比电阻范围在104~2×1010Ω·cm最适合电除尘捕集。 比电阻Rb<104Ω·cm,粉尘在电极上会很快放出电
管径一般为150~300mm,管 长2~5m,电晕线用重锤悬吊 在集尘极圆管中心。
含尘气体由除尘器下部进入, 净化后的气体由顶部排出。
管式括:电晕线的几何形状、直径、数量和线间距;收
尘极的形式、极板断面形状、极间距、极板面积、电场数、 电场长度;供电方式、振打方式、气流分布装置、外壳严 密程度、灰斗形式和出灰口锁风装置等。 最重要的结构因素为极间距,一般要求极间距要距离合适 (200~350mm),保持均匀。 4. 操作因素 为保证其高效率,必须使供电功率高、供电压力大,供电 电流稳定。供电压力大小一般通过控制火花频率来实现, 一般要求最佳火花频率在30~150次/min。 集尘极和电晕极上堆积粉尘厚度的不断增加,运行电压会 逐渐下降,使除尘效率降低。必须通过清灰保持较高的除 尘效率。
SO3、NH3以及Na2CO3等化合物,使尘粒的导电 性增加。 2.烟气特性 烟气特性主要包括:烟气温度、压力、成分、湿 度、含尘浓度、断面气流速度和分布。
(1)气体的温度和湿度
含尘气体温度对除尘效率的影响表现为影响比电阻。 在低温范围,由于粉尘表面的吸附物和水蒸气的影响,
粉尘的比电阻较小;随着温度的升高,粉尘的比电阻 增加。 在高温范围,由于粉尘内部的导电(粉尘比电阻取决 于物质的化学组成),也会使比电阻下降。 温度低于露点时,湿度会严重影响除尘效率。 原因:随着湿度增加,沉积的粉尘容易结块黏结在降 尘极和电晕极上,难于振落,而使除尘效率下降。 (2)含尘浓度 荷电粉尘形成的空间电荷会对电晕极产生屏蔽作用, 从而抑制电晕放电,含尘浓度提高,会出现电晕阻止 效应,甚至电晕封闭而失去除尘能力。
4.颗粒的清除
气流中尘粒在集尘级上连续沉积, 极板上的尘粒层厚度不断增大。
比电阻大的粉尘不易荷电,影响除 尘效率,比电阻小的容易放电后再 次荷电。
用振打方法(机械、压缩空气)或 其它清灰方式(喷淋水)将尘粒层 强制破坏,使其落入灰斗。
原因:最靠近集尘极的颗粒把大部分电
荷传导给极板,集尘极与这些颗粒间的静 电引力减弱,有脱离的趋势。但颗粒层有 电阻,靠近颗粒层外表面的颗粒没失去电 荷,它们与极板所产生的静电力足以使靠 极板的非带电颗粒被”压”在极板上。
2.粒子荷电 离子的产生使气流中的尘粒带电。 尘粒带电形式:电子直接撞击尘粒使其带电(电场荷
电);电子由于热运动与粉尘颗粒表面接触使粉尘荷 电(扩散荷电);气体吸附电子而成为负气体离子, 撞击尘粒使尘粒带电。 尘粒的荷电方式与粒径有关,粒径大于0.5μm以电场 荷电为主,小于0.2μm以扩散荷电为主。 工程中电除尘器所处理粉尘的粒径一般大于0.5μm。 3.带电粒子的迁移和沉积 带电尘粒在电场力作用下,朝着与其电性相反的集尘 极移动。带电尘粒到达集尘极,尘粒上的电荷与集尘 极上电荷中和,尘粒恢复中性而沉积在集尘极。