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鹰潭静电除尘器方法 节省用料
浏览: 发布日期:2019-02-23

  由于放电极系统采用顶部振打设计,且打破常规创造性地将每个电场采用非对称悬吊设计,并利用美国设备公司壳体计算机软件优化设计,使得在同样收尘总面积的情况,电收尘器总体长度减少3-5米,重量减轻15%。

  ⑶受气体温、温度等的操作条件影响较大,同是一种粉尘如在不同温度、湿度下操作,所得的效果不同,有的粉尘在某一个温度、湿度下使用效果很好,而在另一个温度、湿度下由于粉尘电阻的变化几乎不能使用电除尘器了。

  静电除尘器的除尘效果与许多因素有关,如烟气的温度、流速,以及除尘器的密封状态、收尘板间距等。

  烟气的温度过高,电晕始发电压、起晕时电晕极表面的电场温度、火花放电电压等均降低,影响除尘效率。烟气的温度过低,容易造成绝缘部件因结露而爬电;金属件被腐蚀,并且燃煤发电排出的烟气中含有SO2,其腐蚀程度更为严重;灰斗内粉尘结块影响排灰,该厂曾因灰斗长期积灰,使收尘板、电晕线埋于积灰中而将收尘板烧变形,断裂,电晕线、烟气的流速

  过高烟气的流速不能过高,因为粉尘在电场中荷电后沉积岛收尘极上需要有一定的时间,如果烟气风速过高,核电粉尘来不及沉降就被气流带出,同时烟气的流速过高容易使已沉积在收尘板上的粉尘产生二次飞扬,特别是振打落灰时更容易产生二次飞扬。

  当作用电压、电晕线的间距和半径相同时,加大板间距,会影响电晕线临近区所产生离子电流的分布、增大表面积上的电位差,将导致电晕外区电场强度降低,影响除尘效率。

  电晕线的间距有一个会产生电晕电流的值,当作用电压、电晕线半径和板间距相同时,增大电晕线间距会使电晕电流密度和电场强度的分布不均匀,若电晕线间距小于值,电晕线附近电场的相互屏蔽作用会使电晕电流减小。

  出现气流分布不匀时,气流速度低的地方收尘率高,气流速度高的地方收尘率低,气流速度低的地方增加的粉尘收集量小于气流速度高的地方减少的粉尘收集量,而总收尘效率降低。并且气流速度高的地方会出现冲刷现象,将已沉积在收尘板上的粉尘再次大量扬起。

  由于电除尘器用于负压操作,如果壳体的连接处密封不严,就会从外部漏入冷空气,使通过电除尘的风速增大,烟气温度降低,这会使烟气发生变化,使收尘性能下降,如果从灰斗或排灰装置漏入空气,将会造成收下的粉尘产生再飞扬,使收尘效率降低,还会使灰受潮、粘附灰斗造成卸灰不流畅,甚至产生堵灰。

  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。具有以下特点:

  HHD型宽间距卧式电除尘器是引进和借鉴国外先进技术,结合各行业工业窑炉废气工况的特点,为适应日趋严格的废气排放要求和WTO市场准则研究开发的科研。该已广泛应用在冶金、电力、水泥等行业。

  使得电场场强、板电流分布更加均匀,驱进速度可提高 1.3倍,使捕集粉尘比电阻范围扩大到101 -1014 Ω-cm,特别适用于硫化床锅炉、新型水泥干法回转窑、烧结机等废气的高比电阻粉尘回收,减缓或消除反电晕现象。

  3、整体新型RS电晕线米,具有起晕电压低,电晕电流密度大,钢性强,永不破损,具有抗高温、抗热变能力,结合顶部振打方式清灰效果。根据粉尘浓度大小配置相应的电晕线密度,从而可适应高粉尘浓度的收尘,允许入口浓度可达1000g/Nm 3。

  HHD电收尘器收尘系统和电晕极系统均采用三维悬吊结构,当废气温度过高时,收尘极和电晕极将按三维方向任意膨胀伸展,收尘极系统还特别设计了抗热变钢带约束结构,使得HHD电收尘器具有较高的抗热变能力,经商业运行表明,HHD电收尘器耐温可达390℃。

  改善清灰效果:收尘极系统清灰好坏直接影响收尘效率,大部分电收器在经过一段时间运行后都表现出效率下降情况,究其根源主要是收尘极板清灰效果差所致, HHD电收尘器利用新撞击理论和实践结果,改传统扁钢撞击杆结构为整体型钢结构,又将收尘极的侧部振打锤结构删繁就简,使掉锤环节减少2/3,实验表明收尘极板面小加速度从220G提高到356G。

幸运六合   由于放电极系统采用顶部振打设计,且打破常规创造性地将每个电场采用非对称悬吊设计,并利用美国设备公司壳体计算机软件优化设计,使得在同样收尘总面积的情况,电收尘器总体长度减少3-5米,重量减轻15%。

  为防止电除尘器的高压绝缘材料结露爬电,壳体采用蓄热双层充气屋顶设计,电加热采用新PTC、PTS材料,绝缘套管底部采用双曲线反吹清扫设计,彻底杜绝了瓷套管结露爬电的易发故障,且、保养、更换极为便利。

  高压控制可采用 DSC系统控制,上位机操作,低压控制采用PLC控制, 中文触摸屏操作。高压电源采用恒电流、高直流电源,匹配 HHD电收尘器本体。可产生高除尘效率、克服高比电阻、处理高浓度的优越功能。

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