静电除尘的实验报告.doc
静电除尘实验报告

静电除尘实验报告
一、实验目的
1、了解静电除尘器的工作原理及其作用;
2、了解不同类型的静电除尘器的性能特点;
3、发现与静电除尘技术有关的问题,并提出改进措施。
二、实验内容
1、静电除尘器的结构及原理:观察各种类型的静电除尘器,分析其原理;
2、静电除尘器的实验:使用不同类型的静电除尘器,在实验室中进行测试,观察其除尘效果;
3、静电除尘器性能的分析:根据实验结果,分析不同类型的静电除尘器的性能特点;
4、测试报告的撰写:根据实验结果,撰写实验报告,分析实验结果,总结实验成果。
三、实验结果
通过静电除尘实验,获得如下结果:
1、不同类型的静电除尘器有不同的除尘效果;
2、静电除尘器能够高效地除去空气中的粉尘;
3、静电除尘器的清洁度可以持续保持较高水平;
4、静电除尘器在除尘过程中可以有效地避免空气污染;
5、静电除尘器的运行稳定,低噪声,除尘效率高。
四、实验结论
1、不同类型的静电除尘器的性能有所不同;
2、静电除尘器具有较高的除尘效率,除尘效果良好;
3、静电除尘器的运行稳定,低噪声,除尘效率高;
4、静电除尘技术可以有效地除去空气中的污染物,减少空气污染。
五、实验意义
1、深入了解静电除尘技术,提高静电除尘器的使用效率;
2、为改善空气污染提供科学依据;
3、为提高静电除尘器的性能提供参考。
静电系列实验报告

#### 一、实验目的1. 了解静电现象的基本原理和规律。
2. 掌握静电实验的基本操作方法和技巧。
3. 通过实验,加深对静电学基本概念的理解。
4. 学会使用静电实验仪器,培养实验技能。
#### 二、实验器材1. 橡皮2. 牙签3. 彩纸剪成的四角星4. 吸管5. 布料6. 导电液体式电场描绘仪7. 同轴电极8. 平行板电极9. 白纸10. 夹子11. 高压电源12. 静电除尘仪13. 蚊香#### 三、实验内容##### 1. 摩擦起电实验实验目的:验证摩擦起电现象,观察电荷的转移。
实验步骤:(1)将橡皮放在桌子上。
(2)将牙签插在橡皮上,将彩纸剪成的四角星小心地放在牙签上。
(3)用吸管摩擦布料,产生静电。
(4)将摩擦过的吸管竖在四角星旁边,观察四角星是否运动。
实验结果:摩擦过的吸管竖在四角星旁边,四角星会动,说明摩擦起电现象确实存在。
##### 2. 模拟法测绘静电场实验实验目的:学会用模拟法描绘和研究静电场的分布状况。
实验步骤:(1)准备导电液体式电场描绘仪、同轴电极、平行板电极、白纸。
(2)将电极插入导电液体中,确保电极与导电液体接触良好。
(3)在电极周围放置白纸,调整电极位置,使导电液体形成稳定的电场。
(4)使用描点笔在白纸上描绘电场分布。
实验结果:通过描绘,得到静电场的分布图,可以直观地观察到电场的分布情况。
##### 3. 静电除尘实验实验目的:了解静电除尘原理,观察静电除尘效果。
实验步骤:(1)将高压电源的输出端接到静电除尘仪玻璃筒的中轴铜杆上,地线接到紧贴玻璃筒内壁的螺旋铜线接头上。
(2)在玻璃筒下方的铁盒里点燃蚊香,观察浓烟上升。
(3)开启高压电源,逐渐加大电压,电压升高到一定值时,烟尘立即消失。
(4)演示完毕后,将电源电压降到0,关掉电源。
实验结果:在高压电源的作用下,烟尘被吸附到电极上,静电除尘效果显著。
#### 四、实验分析1. 摩擦起电实验表明,摩擦可以使物体带电,电荷在物体间发生转移。
实验室静电吸附实验报告(3篇)

第1篇一、实验目的1. 了解静电吸附技术的原理及操作方法。
2. 掌握静电吸附实验的操作步骤。
3. 研究静电吸附对颗粒物的去除效果。
二、实验原理静电吸附技术是利用静电场使颗粒物带电,然后通过静电场力将带电颗粒物吸附到电极上的技术。
在静电场中,颗粒物与电极之间产生静电引力,使得颗粒物在静电场力的作用下被吸附到电极表面。
三、实验仪器与材料1. 实验仪器:静电除尘仪、高压电源、蚊香、玻璃筒、铁盒、地线等。
2. 实验材料:蚊香燃烧产生的烟尘。
四、实验步骤1. 将高压电源的输出端接到静电除尘仪玻璃筒的中轴铜杆上,地线接到紧贴玻璃筒内壁的螺旋铜线接头上,同时把电源的地线接地。
2. 在玻璃筒下方的铁盒里点燃蚊香,可看到浓烟上升。
3. 开启高压电源,逐渐加大电压,电压升高到一定值时,烟尘立即消失。
4. 演示完毕后将电源电压降到0,关掉电源。
5. 观察并记录实验过程中烟尘的消失情况。
五、实验结果与分析1. 实验过程中,随着电压的升高,烟尘逐渐消失。
当电压达到一定值时,烟尘迅速消失,表明静电吸附对颗粒物有很好的去除效果。
2. 在实验过程中,发现电压升高至一定程度时,烟尘的去除效果不再明显。
这可能是由于静电吸附的去除效果与电压成正比,但电压过高时,颗粒物在静电场中的运动速度增加,导致静电吸附效果降低。
3. 实验结果表明,静电吸附技术对颗粒物有较好的去除效果,适用于净化气体、回收有用尘粒等。
六、实验讨论1. 静电吸附技术具有操作简单、效率高、成本低等优点,是一种很有发展潜力的净化技术。
2. 实验结果表明,静电吸附对颗粒物的去除效果与电压有关,但电压过高时,去除效果会降低。
因此,在实际应用中,需要根据具体情况进行电压的调整。
3. 静电吸附技术对颗粒物的去除效果还受到颗粒物种类、浓度、电极材料等因素的影响。
因此,在实际应用中,需要针对不同情况进行实验研究,以优化静电吸附技术。
七、结论本次实验通过静电吸附技术去除蚊香燃烧产生的烟尘,结果表明静电吸附技术对颗粒物有较好的去除效果。
板式高压静电除尘器实验报告

板式高压静电除尘器实验报告
一、实验概述
静电除尘器是一种常用的粉尘净化设备,广泛应用于各种工业领域中。
本次实验旨在通过搭建一个板式高压静电除尘器的实验平台,来研究其除尘效率及其影响因素。
二、实验设备
本次实验所用设备主要包括:
1.板式高压静电除尘器
2.静电高压电源
3.电压/电流测量仪
4.压力仪
5.离子导出风机
三、实验过程
1.将板式高压静电除尘器搭建好并接通电源。
2.调节静电高压电源的电压,使之在可接受的范围内稳定输出。
3.在实验室内准备好一定量的煤粉,将煤粉喷入板式高压静电除尘器中。
4.记录下除尘器内的电压、电流和压力等相关数据。
5.调节离子导出风机的转速,观察除尘器的除尘效果。
6.重复以上实验步骤,以获得更加准确的实验数据。
四、实验结果
通过实验数据分析,可以得出以下结论:
1.板式高压静电除尘器的除尘效率与其内部电压和电流大小有关,电压和电流越大,除尘效率越高。
2.除尘器的运行压力与除尘效率呈负相关,当运行压力越高时,除尘效果越差。
3.离子导出风机的转速对除尘效果有一定影响,当转速过低或过高时,除尘效果不尽如人意。
五、实验结论
通过本次实验,我们得出了板式高压静电除尘器的除尘效率和影响因素。
在实际应用中,需要根据不同的工作环境和物料特性来选择合适的除尘器参数,以达到更好的除尘效果。
同时,我们还可以通过进一步的实验研究和技术改进,提高板式高压静电除尘器的性能和可靠性。
p实验一 静电除尘实验

收集,过100目筛 (孔径为15mm) ,即粒子直径
≤15mm。粉煤灰的有效驱进速度经验值ωp :10-14 cm/s,平均值:12 cm/s (设计手册) ;变频器型号 为三菱S500。
实验装置的组成与工艺流程
取样口与专用取样头
– a. 进口取样阀
回到配尘箱。
– b. 均流板:位于除尘柜的进风端,用来均匀分布带灰 尘的气流进入除尘柜。
实验装置的组成与工艺流程
c. 电极线和电极板
– 电极板为正极,位与卧式除尘柜的后方,灰尘最终被
静电吸附在此板上。电极线为负极,上面还分布有芒 刺,用于均匀电场分布。
d. 电动击打器
– 位于除尘柜中间位臵的上方。当灰尘吸附到电极板上
清灰的主要方式有机械振打、电磁 振打、刮板清灰、水膜清灰等。
要求能使气流分布均匀,气压 损失小。
沿线全长放电
尖端放电
易于清灰、简单, 但尘粒二次飞扬严 重、刚度较差。
有利于尘粒沉积,二次 飞扬少且有足够的高度, 应用较多。
Deutsch 公式
Ci 粉尘的捕集率 1 C0
– 式中: – Co -除尘前空气含尘浓度,mg/m3;
实验步骤
(8) 取样:取已经安装好TSP过滤膜并称重的专用取样头,
先将取样头的进气端与设备的取样阀门连接 (旋上去) ,
再将取样头的出气端与TSP采样器连接。打开设备的取样 阀门,开启已经调节好抽气流量的TSP采样器,开始取样,
取样时间视灰尘浓度而定,一般进气端1—2min,出气端
2—3min。取样完毕请先关闭TSP采样器,再关闭取样阀门, 再拔掉连接管,再旋下取样头。注意,在取样过程中随着
静电除尘的实验报告

静电除尘的实验报告静电除尘是一种气体除尘方法。
含尘气体在通过高压静电场时发生电分离,尘粒和负离子带负电后倾向于在阳极表面放电沉积。
用于冶金、化学等行业净化气体或回收有用的粉尘颗粒。
一种集尘方法,利用静电场电离气体,使尘埃粒子带电并吸附在电极上。
在强电场中,空气体分子电离成正离子和电子,电子在运行到阳极的过程中遇到尘埃粒子,使尘埃粒子被负吸附到阳极并被收集。
[操作步骤]1.将高压电源的输出端接到静电除尘器玻璃筒中轴的铜杆上,地线接到靠近玻璃筒内壁的螺旋铜线接头上。
同时,将电源的接地线接地。
2.在玻璃管下面的铁盒里点上蚊香,可以看到烟雾升腾。
3.打开高压电源,逐渐增加电压。
当电压上升到一定值时,烟雾立即消失。
4.演示结束后,将电源电压降至0,关闭电源。
[实验原理]在这个实验装置中,沿着圆柱体的轴线,使用粗金属丝作为除尘器的阳极。
附着在玻璃管内部的螺旋线用作除尘器的负电极。
在吸尘器的两极施加高压后,玻璃管内形成轴对称的非均匀强电场,使空气体分子电离。
当离子在电场力的作用下向两极运动时,会遇到烟雾粒子并给粒子充电。
因此,带电粒子会在电场力的作用下分别向中心轴线导线和管壁移动。
同时,具有介电性质的烟雾在强电场中会极化成电偶极子,在不均匀的电场中电偶极矩会受到应力,于是烟雾相继向中轴线移动,在这里聚合成稍大的尘粒落下,成为炉渣的一部分。
[静电除尘的特点]与其他除尘器相比,静电除尘具有以下优点:(1)除尘效率高,达到99.5%,可收集0.01-0.001 μm的超细颗粒。
其他吸尘器无法相比。
(2)功耗低,运行维护成本低。
(3)处理能力大,可处理高温、高压、腐蚀性气体。
其缺点是一次性投资较高。
[集尘效率]悬浮在气体中的带电粒子的运动遵循经典力学的牛顿定律。
带电粒子主要受四种力的影响:重力、电力、粘滞力和惯性力。
1922年,Deutch推导出集尘效率公式:η = 1-e-a ω/q。
其中η-效率、ω-粉尘速度、a-电极板面积和q-烟气量。
静电除尘实验报告

静电除尘实验报告引言静电除尘是一种常用的空气净化技术,通过利用静电原理,将空气中的灰尘和颗粒物质分离出来,达到净化空气的效果。
本实验旨在验证静电除尘的有效性,并探究不同参数对除尘效果的影响。
实验方法1. 实验装置的搭建在实验中,我们利用了一个简单的静电除尘装置,包括两个导电板和一个高压电源。
导电板之间通过一定的距离隔开,使得空气能够通过其之间的通道。
2. 实验操作流程首先,我们将导电板清洁干净,并确保其完全干燥。
然后,将两个导电板安装在装置中,确保它们之间的间距均匀。
接下来,连接高压电源,并调整电压大小和极性。
3. 实验变量在实验中,我们分别调整了以下变量:电压大小、间距和空气流速。
通过改变这些变量,我们可以研究它们对静电除尘效果的影响。
实验结果与讨论1. 电压大小对除尘效果的影响我们分别设定了不同的电压大小进行实验,观察除尘效果的变化。
实验结果显示,随着电压的增加,除尘效果明显增强。
这是因为较大的电压能够产生更强的静电场,从而吸引更多的灰尘颗粒。
2. 间距对除尘效果的影响为了研究间距对除尘效果的影响,我们分别设置了不同的间距值。
实验结果表明,较小的间距有利于提高除尘效果。
当间距减小时,灰尘颗粒需要克服更大的电场力才能通过导电板之间的通道,从而被吸引到其中。
3. 空气流速对除尘效果的影响通过调节实验装置的风速,我们研究了空气流速对除尘效果的影响。
实验结果显示,较快的空气流速有助于提高除尘效果。
这是因为空气流速的增加可以迅速将灰尘颗粒带离导电板附近,从而降低灰尘对导电板的堆积。
结论通过本实验的研究,我们得出了以下结论:1. 静电除尘技术可以有效净化空气,提高空气质量。
2. 电压大小、间距和空气流速是影响静电除尘效果的重要因素。
3. 较大的电压、较小的间距和较快的空气流速有利于提高除尘效果。
4. 进一步的研究可以探究其他参数对除尘效果的影响,以及优化静电除尘装置的设计。
总结通过本次实验,我们验证了静电除尘的有效性,并探究了不同参数对除尘效果的影响。
静电除尘实验

静电除尘实验一、实验目的1、观察静电除尘的物理现象;2、了解静电除尘的物理机理及其理论分析的基础知识;三、实验原理1、电除尘机理及电除尘器的基本结构(如图所示)。
静电除尘原理示意图利用气体放电的电晕现象,使荷电尘粒在电场力的作用下趋向集尘极,达到除尘目的。
2、除尘分四个过程:1)气体电晕放电放电极与集尘极间电压在临界电晕电压与临界击穿电压之间,放电极附近形成强电场,气体电离产生大量正负离子,形成电晕区。
放电极附近可以看到蓝色光点或条状光辉,并可听到噼啪声。
放电极又叫电晕极或电晕线,常与电源负极相连。
2)尘粒荷电气体中的尘粒与自由电子、负离子碰撞结合在一起,实现尘粒荷电。
3)粉尘沉积集尘极与电源正极相连,电场力驱使带有负电荷的尘粒向接地的集尘极附近迁移,在集尘极释放所带电荷,尘粒沉积在集尘极上,实现净化气流的目的。
4)消除积尘通过振打或者冲洗,使积灰落入灰斗。
3、管式除尘器如图所示是实验所用管式除尘器。
由线状内电极与圆柱形外电极同轴组合构成的静电除尘实验装置,如图3-1所示。
当该系统内外电极间电位差升高时,因为内电极导线很细,是系统最大电场强度所在处,故提高该导线电压将导致其周围空气电离并易造成电击穿,即发生电晕放电。
空气在电晕放电状态下的电场作用下,将产生成对的正、负离子,其中一些正离子顺着电场线到达外电极。
此时,若引入烟尘源,则当烟尘微粒进入离子导电区时,离子撞击到微粒表面,即令微粒带电。
这样,微粒在电场力作用下,趋向外电极,使原烟尘微粒的密度急剧下降,达到预期的除尘效果。
假设i ρ为入口的含尘浓度,o ρ为出口的含尘浓度,则该设备的除尘效率为:100%i oiρρηρ-=⨯ 为了提高电场的非线性,常把电晕线做成芒刺状或锥形截面。
四、 电除尘器电场的理论计算“除尘”是在放电极与集尘极之间的电场中进行的,若采用匀强电场,电压升高到临界值,会引起整个电场的气体被击穿,产生火花放电。
为维持稳定的放电,必须选用非均匀电场。
静电的利用实验报告

一、实验目的1. 了解静电的基本性质及其在生活中的应用。
2. 掌握静电现象的产生原理及静电的应用技术。
3. 通过实验,加深对静电学知识的理解。
二、实验原理静电现象是指物体在摩擦、接触、感应等过程中,由于电荷转移而形成的带电现象。
静电的利用主要包括静电除尘、静电喷涂、静电复印、静电植绒等方面。
三、实验仪器与材料1. 实验仪器:静电除尘装置、静电喷涂装置、静电复印装置、静电植绒装置、高压电源、探针、干电池、毛皮、塑料尺、金属箔等。
2. 实验材料:灰尘、涂料、纸张、绒布等。
四、实验步骤1. 静电除尘实验(1)将高压电源的输出端接到静电除尘装置的正极,地线接到负极。
(2)将灰尘均匀撒在静电除尘装置的表面。
(3)开启高压电源,观察灰尘在静电场的作用下被吸附到装置表面的情况。
2. 静电喷涂实验(1)将涂料倒入静电喷涂装置的容器中。
(2)开启高压电源,使涂料带电。
(3)将金属箔放在静电喷涂装置的出口处,观察涂料在静电场的作用下均匀喷涂在金属箔表面的情况。
3. 静电复印实验(1)将干电池的正负极分别接到静电复印装置的正负极。
(2)将纸张放入静电复印装置中,将带有文字或图案的纸张放在上方。
(3)开启高压电源,观察文字或图案在静电场的作用下转移到纸张上的情况。
4. 静电植绒实验(1)将绒布放入静电植绒装置中。
(2)开启高压电源,使绒布带电。
(3)将植绒材料放在绒布上方,观察植绒材料在静电场的作用下吸附在绒布表面的情况。
五、实验结果与分析1. 静电除尘实验:高压电源开启后,灰尘在静电场的作用下被吸附到装置表面,实验成功。
2. 静电喷涂实验:高压电源开启后,涂料在静电场的作用下均匀喷涂在金属箔表面,实验成功。
3. 静电复印实验:高压电源开启后,文字或图案在静电场的作用下转移到纸张上,实验成功。
4. 静电植绒实验:高压电源开启后,植绒材料在静电场的作用下吸附在绒布表面,实验成功。
六、实验总结本次实验通过对静电现象的产生原理及静电应用技术的了解,加深了对静电学知识的理解。
板式高压静电除尘器实验报告

板式高压静电除尘器实验报告1. 引言板式高压静电除尘器是一种常用于工业领域的空气污染治理设备。
它利用高压静电场对气流中的颗粒物进行电除尘,具有除尘效率高、操作方便等优点。
本实验旨在通过搭建实验装置,对板式高压静电除尘器的工作原理和除尘效果进行研究。
2. 实验装置和方法2.1 实验装置实验装置主要由下述部分组成: - 气流发生器:产生含有颗粒物的气流供给静电除尘器。
- 静电除尘器:包括高压电源和板式电极,用于除尘处理。
- 颗粒物浓度检测仪:用于测量气流中颗粒物的浓度。
- 高压电源:提供板式电极所需的高电压。
- 隔离器:用于分离高压电源和低压电源。
2.2 实验方法以下是实验的步骤: 1. 搭建实验装置:按照实验要求组装气流发生器、静电除尘器、颗粒物浓度检测仪等设备。
2. 调整参数:调整静电除尘器的高压电源电压和颗粒物浓度检测仪的灵敏度,使得实验能够正常进行。
3. 开始实验:打开气流发生器,使气流中含有一定浓度的颗粒物通过静电除尘器。
4. 记录数据:实时记录颗粒物浓度的变化,并记录高压电源的电压。
5. 分析数据:利用实验数据分析静电除尘器的除尘效果,比较不同工作条件下的结果。
6. 总结实验:对实验结果进行总结,评估板式高压静电除尘器的应用价值和存在的问题。
3. 实验结果3.1 实验数据记录在不同的实验条件下,我们记录了颗粒物浓度和高压电源电压的数据,具体如下:实验条件颗粒物浓度(mg/m³)高压电源电压(kV)实验条件颗粒物浓度(mg/m³)高压电源电压(kV)条件 1 10 20条件 2 20 25条件 3 30 403.2 数据分析根据实验数据,我们可以得出以下结论: - 随着颗粒物浓度的增加,高压电源电压需适当提高,以保证较好的除尘效果。
- 高压电源电压的增加对除尘效果有明显影响,但超过一定范围后,增加电压对除尘效果的提升效果不明显。
- 高压静电除尘器在适当的工作条件下,可以将气流中的颗粒物浓度降低至合理范围,满足工业生产对空气质量的要求。
板式静电除尘器实验报告

板式静电除尘器实验报告一、实验目的咱为啥要做板式静电除尘器实验呢?其实就是想搞清楚它到底是咋把那些灰尘除掉的呀。
在实际生活里,空气污染可是个大问题,静电除尘器说不定就能帮上大忙呢。
通过这个实验,就想看看它的除尘效率有多高,还有就是哪些因素会影响它的除尘效果。
二、实验设备和材料1. 板式静电除尘器设备那肯定是主角啦,它就像一个小小的灰尘捕捉器一样。
2. 还得有粉尘发生装置,没有粉尘咋看它除尘呢,就像没有敌人咋显示出英雄的厉害呢。
3. 测量仪器也不能少呀,比如说测量风速的仪器,风速对除尘效果可能也有影响呢。
还有测量粉尘浓度的仪器,这就像一个小侦探,专门检测灰尘有多少。
4. 不同种类的粉尘也准备了一些,有比较大颗粒的,还有比较细小的,就想看看这个除尘器对不同的粉尘是不是有不同的表现。
三、实验步骤1. 先把整个静电除尘器设备安装好,连接好各个部分,这就像搭积木一样,得稳稳当当的,每个部分都不能出错。
2. 然后启动粉尘发生装置,让粉尘慢慢开始在设备里飞舞,就像一场小小的灰尘派对开始了。
3. 接着启动静电除尘器,这时候就看它开始发挥威力啦,那些灰尘就像被施了魔法一样,开始被吸附。
4. 在不同的时间点去测量粉尘的浓度,比如说刚开始的时候,还有过了十分钟、二十分钟的时候,这样就能看出随着时间变化,除尘的效果是咋样的。
5. 同时也测量一下风速,看看风速的变化对除尘有没有影响。
如果风速太快了,说不定灰尘还没来得及被吸附就跑掉了呢。
四、实验结果1. 发现这个板式静电除尘器对大颗粒的粉尘去除效果特别好,就像大怪兽很容易被抓住一样。
大颗粒的粉尘在短时间内就被吸附了很多,浓度下降得很明显。
2. 但是对于小颗粒的粉尘,就有点吃力啦,就像小老鼠比较灵活,不容易被抓到。
小颗粒粉尘的浓度虽然也有下降,但是没有大颗粒那么明显。
3. 风速也很关键呢,如果风速适中,除尘效果就比较好。
要是风速太快了,除尘效率就会降低,因为灰尘被吹得七零八落的,除尘器都来不及吸附。
静电除尘实验报告

### 一、实验目的1. 了解静电除尘器的结构和工作原理。
2. 掌握阻力、风量、电场强度、除尘效率之间的关系。
3. 通过实验验证静电除尘器在实际应用中的效果。
### 二、实验原理静电除尘是利用高压静电场使含尘气体电离,从而使尘粒带电吸附到电极上的收尘方法。
当含尘气体通过静电除尘器时,尘粒在电场力的作用下,向与其极性相反的电极移动,并沉积于电极上,从而达到净化气体的目的。
### 三、实验仪器与材料1. 静电除尘器2. 高压静电发生器(含变压器、整流器、高压发生装置、控制装置)3. 抽风机4. 发尘箱5. 集尘装置6. 尾气收集装置7. 不锈钢框架8. 控制屏9. 粉尘10. 计时器### 四、实验步骤1. 将高压静电发生器的输出端接到静电除尘仪玻璃筒的中轴铜杆上,地线接到紧贴玻璃筒内壁的螺旋铜线接头上,同时把电源的地线接地。
2. 在玻璃筒的下方的铁盒里点燃蚊香,可看到浓烟上升。
3. 开启高压电源,逐渐加大电压,电压升高到一定值时,烟尘立即消失。
4. 记录此时电压、风量、电场强度和除尘效率等数据。
5. 改变实验条件,如阻力、风量、电场强度等,观察除尘效果的变化。
6. 演示完毕后将电源电压降到0,关掉电源。
### 五、实验结果与分析1. 在实验过程中,当电压升高到一定值时,烟尘立即消失,说明静电除尘器具有良好的除尘效果。
2. 改变实验条件,如阻力、风量、电场强度等,发现除尘效率随之变化。
阻力增加,除尘效率降低;风量增加,除尘效率提高;电场强度增加,除尘效率提高。
3. 通过实验验证,静电除尘器在实际应用中具有良好的除尘效果,且操作简便、维护方便。
### 六、实验结论1. 静电除尘器是一种高效、节能、环保的气体净化设备。
2. 阻力、风量、电场强度等因素对静电除尘器的除尘效率有显著影响。
3. 在实际应用中,应根据具体情况选择合适的静电除尘器参数,以提高除尘效果。
### 七、实验注意事项1. 实验过程中,要注意安全,避免触电事故。
实验三电除尘器除尘原理及效率测定

实验三 电除尘器除尘原理及效率测定一、 实验目的电除尘器是工业上应用较广的除尘设备之一,本实验通过对实验装置结构和运行情况的观察,要达到以下两个目的:1.了解电除尘器的基本构成及基本原理2.观察电除尘的除尘现象3.了解电除尘器的基本结构参数和运行参数二、 实验原理及工作特点电除尘器的除尘原理是使含尘气体的粉尘微粒,在高压静电场中荷电,荷电尘粒在电场的作用下,趋向沉降电极和放电极。
带负电荷的尘粒与沉降电极接触后失去电子,成为中性而粘附于沉极表面上,为数很少带电荷尘粒沉积在截面很少的放电极上。
然后借助于振打装置使电极抖动,将尘粒脱落到除尘的集灰斗内,达到收尘目的。
概括地讲,电除尘器的除尘原理包括电晕放电、粉尘荷电、荷电颗粒迁移并被捕集以及清灰等过程。
详见教材或课堂教学。
电除尘器的主要工作特点有:(1)除尘效率高。
除尘效率可根据用户提出的条件和要求设计,最高可达到99.5%以上。
一般可保证除尘器的粉尘含量为50-150mg/m3。
(2)处理的烟气量大,压力降小,最大单台电除尘每小时处理含尘气体量为100万立方米以上,本体压力降小于300Pa。
(3)对烟尘颗粒范围广,能收集100um以下的不同粒级的粉尘,特别是能收集0.1~5um 的超细尘粒。
(4)对烟气的含尘浓度适应性好,最高允许入口含尘浓度可达60g/Nm3。
(5)捕集粉尘比电阻范围在104~1013Ωcm。
(6)容易自动化控制,运行费用低,维护管理方便。
三、 实验装置、流程、仪器设备和试剂(一) 实验装置、流程本实验中使用的实验装置流程示意图如图5.1所示。
其中电除尘器本体需自行加工。
高压电源和风机均从有关厂家选购。
图5.2 给出了高压电源及配套控制柜的外观示意图。
图5.1 实验装置流程示意图1一发尘装置;12一进口端采样口; 3一绝缘子;4一电晕极 5一电除尘器本体;6一高压控制柜;7一高压电源;8一出口端采样孔;9一引风机+-高压硅整流器输出输出输入关图5.2 实验用高压电源外观示意图(二) 所用仪器、设备本实验所用仪器涉及烟气状态、烟气流速及流量的测定的全部仪器设备。
静电除尘实验报告

静电除尘实验报告12091005 何丽鸿5月7日上完一二节的物理课,借着刚上完高斯定理、电势的“余热”,紧接着我们就到实验楼上第二次物理实验课,观看了许多与刚刚学过的内容相关的物理实验,趁热打铁地巩固了刚学的电学知识。
期间让我最高兴的是能观看并且亲自动手试验了一下我在高中就对其很感兴趣的静电除尘实验,并且课后选择它作为我实验报告的内容。
实验背景:现代社会工业生产所排放的烟尘严重污染了大气,并且严重威胁着人类的健康,因此各种除尘设备被广泛地应用到各个不同领域的粉尘排放控制中。
静电除尘是一种用物理方法消除污染、改善空气的应用技术。
实验的目的便是让我们借观察静电场的这一工程应用观察静电除尘现象,并了解其原理。
实验原理:普遍的原理是利用高压直流电场使空气中的气体分子电离,产生大量电子和离子,在电场力的作用下向两极移动,在移动过程中碰到气流中的粉尘颗粒和细菌使其荷电,荷电颗粒在电场力作用下与气流分向相反的极板做运动,在电场作用下,空气中的自由离子要向两极移动,电压愈高、电场强度愈高,离子的运动速度愈快。
由于离子的运动,极间形成了电流。
开始时,空气中的自由离子少,电流较少。
电压升高到一定数值后,放电极附近的离子获得了较高的能量和速度,它们撞击空气中的中性原子时,中性原子会分解成正、负离子,这种现象称为空气电离。
空气电离后,由于联锁反应,在极间运动的离子数大大增加,表现为极间的电流(称之为电晕电流)急剧增加,空气成了导体,高强电压捕获附带细菌颗粒,瞬间导电击穿由蛋白质组成的细胞壁,达到杀灭细菌吸附除尘。
本次实验装置中沿圆柱筒的轴线为一根粗导线,作为除尘仪的正极;贴在玻璃筒内壁的螺绕导线作为除尘仪的负极,给除尘仪的两级加上高电压,在玻璃筒中形成了轴对称的非均匀强电场,强电场使空气分子电离,离子在电场力的作用下向两级移动时碰到粉尘使其带电,因此带电尘粒在电场力的作用下分别向中轴导线和管壁移动;同时,具有电介质性质的烟尘在强电场中将产生极化成为电偶极子,电偶极矩在非均匀电场中也要受力,因此烟尘纷纷向中轴导线移动,并在那里聚合成稍大的尘粒落下,变成炉渣的一部分。
静电除尘演示实验

Part1 静电除尘器的工作原理是利用高压电场使烟气发生电离,气流中的粉尘荷电在电场作用下与气流分离。
负极由不同断面形状的金属导线制成,叫放电电极。
正极由不同几何形状的金属板制成,叫集尘电极。
静电除尘器的性能受粉尘性质、设备构造和烟气流速等三个因素的影响。
粉尘的比电阻是评价导电性的指标,它对除尘效率有直接的影响。
比电阻过低,尘粒难以保持在集尘电极上,致使其重返气流。
比电阻过高,到达集尘电极的尘粒电荷不易放出,在尘层之间形成电压梯度会产生局部击穿和放电现象。
这些情况都会造成除尘效率下降。
静电除尘器的电源由控制箱、升压变压器和整流器组成。
电源输出的电压高低对除尘效率也有很大影响。
因此,静电除尘器运行电压需保持40一75kV乃至100kV以上。
静电除尘器与其他除尘设备相比,耗能少,除尘效率高,适用于除去烟气中0.01—50μm的粉尘,而且可用于烟气温度高、压力大的场合。
实践表明,处理的烟气量越大,使用静电除尘器的投资和运行费用越经济Part2任何事物都有两重性,都能在一定的条件下向相反的方向转化。
那么,给人们带来许多麻烦的静电能不能变害为利,为人类服务呢?当然能。
并且它还在各方面大显身手。
如静电除尘、静电分离、静电植绒、静电纺纱、静电喷漆、静电复印等等。
下面请看一个静电除尘的实验。
找一个带透明有机玻璃盖的广口瓶,紧贴瓶内壁放一个用干净的铁皮卷成的圆筒。
瓶盖中心插进一根下端焊有金属球的铜丝(如图1-12),铁皮和铜丝分别接静电起电机的正极和负极。
准备好以后,点燃一张纸,把瓶子倒扣在纸上,等里面充满灰蒙蒙的烟雾以后,盖好瓶盖,把瓶放正。
开动起电机,瓶内的浓烟立刻急剧地翻腾起来,一会工夫,烟消了,雾散了,玻璃瓶内又变得清彻透明了。
再看看铁皮筒上,却挂了薄薄一层脏东西,烟尘像俘虏一样被静电驱赶到铁皮上了。
这就是一个小型的静电除尘器。
它为什么有捕捉烟尘的本领呢?道理很简单,当起电机开动后,正负极之间就产生了很高的电压,因此铜丝和铁皮之间有很强的电场,而且距瓶中心的铜丝越近,电场越强。
p实验一静电除尘实验

针对实验中存在的问题和不足,提出 改进静电除尘实验的方法和措施,如 优化实验设备、改进操作流程等。
05 安全注意事项
实验操作安全
实验操作人员需经过专业培训,熟悉实验原理、 操作流程及安全注意事项。
实验操作时应佩戴必要的防护装备,如实验服、 护目镜、手套等,以防止意外伤害。
实验操作过程中应保持专注,避免分散注意力, 以免发生意外。
数据记录
记录不同时间段的电压、电流 、颗粒物数量等数据。
清理收集器
在实验结束后,清理静电除尘 器的收集器,并记录收集到的
颗粒物质量。
数据记录与处理
数据整理
01
将实验过程中记录的数据整理成表格或图表。
数据分析
02
分析实验数据,探究电压、电流与颗粒物去除效率之间的关系。
结果讨论
03
根据实验结果,讨论静电除尘器的性能和适用范围,并提出改
结果分析
数据对比
将实验数据与理论值进行对比,分析实际除尘效果与预期的差异 及其原因。
影响因素分析
分析电压、气流速度等实验参数对静电除尘效率的影响程度,确 定关键影响因素。
误差分析
对实验过程中可能产生的误差进行分析,如测量误差、操作误差 等,以提高实验精度。
结果讨论与改进建议
结果讨论
根据实验结果,讨论静电除尘技术的 优缺点,以及在实际应用中的适用性 和限制。
静电除尘实验
目录
• 实验目的 • 实验原理 • 实验步骤 • 实验结果与讨论 • 安全注意事项
01 实验目的
了解静电除尘的原理
01
静电除尘的基本原理是利用高压 电场使气体电离,进而使粉尘颗 粒带电,在电场力作用下,带电 颗粒被电极吸附并收集。
静电除尘的实验报告

静电除尘的实验报告实验名称:静电除尘实验实验目的:通过实验观察和研究静电除尘原理,以及不同条件下的除尘效果。
实验器材:1. 电源2. 高压发生器3. 金属板4. 塑料板5. 纸屑或绒球6. 电流表7. 万用表实验步骤:1. 将高压发生器连接到电源,并调节适当的高压输出。
2. 将金属板和塑料板固定在适当的位置上,并与高压发生器相连。
3. 打开高压发生器,并将纸屑或绒球散布在金属板上。
4. 使用万用表测量在金属板上的电压,并记录结果。
5. 使用电流表测量在金属板上的电流,并记录结果。
6. 使用适当的开关或按钮,观察静电除尘设备的工作情况,并记录结果。
实验结果:根据实验数据和观察结果,可以得出以下结论:1. 在高压发生器给出一定电压的情况下,金属板上的电压明显增加,并且产生静电。
2. 静电会吸引金属板上的纸屑或绒球,使其沉降在金属板上,从而实现除尘效果。
3. 通过调节高压发生器的输出电压,可以改变静电的强度,从而影响除尘的效果。
实验讨论:1. 静电除尘的原理是利用静电吸引力使纸屑或绒球沉降在金属板上,从而实现除尘效果。
2. 高压发生器的电压和电流会影响静电的强度,进而影响除尘效果。
3. 除尘效果还会受到金属板和塑料板之间的距离、金属板的形状和大小等因素的影响。
4. 实验中使用的金属板和塑料板可以根据实际应用需要进行选择。
实验结论:通过实验观察和数据分析,静电除尘可以有效地清除空气中的微尘。
通过调节高压发生器的电压和电流以及合理设计金属板和塑料板的结构和形状,可以提高静电除尘的效果。
静电除尘技术在实际应用中有广泛的应用前景。
大气环境保护创新实验——静电除尘

除尘过程如图2,包含灰尘的污染气体从除尘入口进入除尘器,在除尘器中气体由于高压电极(阴极)发生电晕放电而被电离,进而转变成电子、正负离子。在电场力的作用下,带负电的气体离子向正极移动,在高速移动的过程中与粉尘颗粒发生摩擦碰撞,使得粉尘颗粒也带上负电。荷电的粉尘颗粒在电场力的作用下也向正极移动,最终沉积在正极板(集尘板)上,从而是粉尘与空气分离。
粉尘浓度会影响到除尘装置的工作,粉尘浓度过低可能发生极板被击穿,浓度过高则可能造成电晕阻塞或者除尘效率降低。
静电除尘器对细颗粒吸收效率不高
虽然现有的静电除尘器对空气中粗颗粒的收集效率可高达99.9%乃至更高,但其对以亚微米为主要成分的细颗粒物PM2.5的捕集效率却在95%~99%之间,捕集效率不够显著。其中,对于粒径在0.1~1.0um范围内的细颗粒,由于其难以荷电,电迁移速率处于低谷,从而电除尘器对此粒径范围内细颗粒的捕获率较低。该区域也被称为穿透窗口。
上式中 为真空介电常数, 为粒径大小, 为电晕级附近的电场强度, 为粉尘的介电常数。
荷电后的粉尘是成负电性的,它会在高压电场内受到向集尘极方向的库仑力并开始移动,荷电粉尘在电场中的库仑力为:
其中 为集尘极周围的电场强度。
粉尘颗粒在电场内垂直于气流方向移动时,气流对粉尘的阻力按照如下公式计算:
其中 为粉尘颗粒与气流同向运动的分量速度。
以阳极作为放电极也能形成电晕,成为正电晕。但是与负电晕相反,是正离子向阴极板运动,由于正离子质量较大,运动速度低,不能使气体分子发生碰撞分离,只能通过电晕辐射出的光子使气体电离,维持电晕放电。因此,一般情况下静电除尘器都是采用阴极放电。
荷电粉尘在电场中的驱进速度
粉尘在高压静电除尘器中发生荷电时,由于周围的自由电子和离子不断地碰撞粉尘,在粉尘的表面会不断累积电荷,荷电的粉尘自身会产生与板件电场相反的电场,导致自由电子无法再吸附到粉尘周围,这种现象叫做粉尘电荷炮和现象。根据理论推导,粉尘所带的荷电量为:
静电除尘的实验报告

静电除尘的实验报告Experimental report of electrostatic precipitator( 实验报告)姓名:____________________单位:____________________日期:____________________编号:YB-BH-054123静电除尘的实验报告静电除尘是气体除尘方法的一种。
含尘气体经过高压静电场时被电分离,尘粒与负离子结合带上负电后,趋向阳极表面放电而沉积。
在冶金、化学等工业中用以净化气体或回收有用尘粒。
利用静电场使气体电离从而使尘粒带电吸附到电极上的收尘方法。
在强电场中空气分子被电离为正离子和电子,电子奔向正极过程中遇到尘粒,使尘粒带负电吸附到正极被收集。
【操作步骤】1. 将高压电源的输出端接到静电除尘仪玻璃筒的中轴铜杆上,地线接到紧贴玻璃筒内壁的螺旋铜线接头上,同时把电源的地线接地。
2. 在玻璃筒的下方的铁盒里点燃蚊香,可看到浓烟上升。
3. 开启高压电源,逐渐加大电压,电压升高到一定值时,烟尘立即消失。
4. 演示完毕后将电源电压降到0,关掉电源。
【实验原理】本次实验装置中沿圆柱筒的轴线为一根粗导线,作为除尘仪的正极;贴在玻璃筒内部的螺旋导线作为除尘仪的负极。
给除尘仪的两极加上高压之后,在玻璃筒内就形成了轴对称的非均匀强电场,强电场使空气分子电离,离子在电场力的作用下向两极移动时,碰到烟尘微粒使微粒带电,因此,带电微粒会在电场力的作用下,分别向中轴导线和管壁移动;同时,具有电介质性质的烟尘在强电场中将产生极化成为电偶极子,电偶极矩在非均匀电场中也要受力,因此烟尘纷纷向中轴导线移动,并在那里聚合成稍大的尘粒落下,变成炉渣的一部分。
【静电除尘的特点】与其它除尘器相比,静电除尘具有以下优点:(1)除尘效率高,可达99.5%,可收集0.01--0.001um级的超细粒子。
其它除尘器无法相比。
(2)电耗小,运行、维护费用低。
(3)处理量大,可处理高温、高压及腐蚀性气体。
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静电除尘的实验报告
静电除尘是气体除尘方法的一种。
含尘气体经过高压静电场时被电分离,尘粒与负离子结合带上负电后,趋向阳极表面放电而沉积。
在冶金、化学等工业中用以净化气体或回收有用尘粒。
利用静电场使气体电离从而使尘粒带电吸附到电极上的收尘方法。
在强电场中空气分子被电离为正离子和电子,电子奔向正极过程中遇到尘粒,使尘粒带负电吸附到正极被收集。
【操作步骤】
1. 将高压电源的输出端接到静电除尘仪玻璃筒的中轴铜杆上,地线接到紧贴玻璃筒内壁的螺旋铜线接头上,同时把电源的地线接地。
2. 在玻璃筒的下方的铁盒里点燃蚊香,可看到浓烟上升。
3. 开启高压电源,逐渐加大电压,电压升高到一定值时,烟尘立即消失。
4. 演示完毕后将电源电压降到0,关掉电源。
【实验原理】
本次实验装置中沿圆柱筒的轴线为一根粗导线,作为除尘仪的正极;贴在玻璃筒内部的螺旋导线作为除尘仪的负极。
给除尘仪的两极加上高压之后,在玻璃筒内就形成了轴对称的非均匀强电场,强电场使空气分子电离,离子在电场力的作用下向两极移动时,碰到烟尘微粒使微粒带电,因此,带电微粒会在电场力的作用下,分别向中轴导线和管壁移动;同时,具有电介质性质的烟尘在强电场中将产生极化成为电偶极子,电偶极矩在
非均匀电场中也要受力,因此烟尘纷纷向中轴导线移动,并在那里聚合成稍大的尘粒落下,变成炉渣的一部分。
【静电除尘的特点】
与其它除尘器相比,静电除尘具有以下优点:(1)除尘效率高,可达99.5%,可收集0.01--0.001um级的超细粒子。
其它除尘器无法相比。
(2)电耗小,运行、维护费用低。
(3)处理量大,可处理高温、高压及腐蚀性气体。
其缺点是一次性投资较高。
【收尘效率】
悬浮于气体中的荷电粒子,其运动服从经典力学的牛顿定律。
荷电粒子主要受到四种力的作用:重力、电力、粘滞力和惯性力。
1922年,Deutch 导出收尘效率公式:η=1-e-Aω/Q
式中η—效率,ω—粉尘速度, A—极板面积,Q—烟气量
【除尘电压】
为保证电场强度达到或接近临界击穿状态,可通过增大电压或减小极板间距的方式。
一般而言,工业除尘器电压在40--80KV甚至150KV,这对节省极板材料是必要的。
民用除尘器如油烟净化器的电压在10--20KV,这对安全和环保是必要的,因为过高的电压即不安全又易产生大量的臭氧和氧氮化合物,产生二次污染。
总之,静电除尘是一种环保的除尘方式,在工业和生活中有着广泛的应用。