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8静电除尘6
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。 静电除尘的基本原理 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; 集尘电极具有一定面积的管或板与电源正极相连。 电晕放电—尘粒荷电—荷电尘粒的迁移和捕集—尘粒的清除 1.电晕放电 物质-分子-原子-原子核+电子 没有干扰,电中性 从外界吸收的能量足够大时,电子脱离 原子=自由电子+正离子 失去或得到电子的过程称为电离 电场作用,定向移动 电晕放电机理 金属丝放出的电子迅速向正极移动,与气体分子撞击使之离子化 气体分子离子化的过程又产生大量电子-雪崩过程 远离金属丝,电场强度降低,气体离子化过程结束,电子被气体分子捕获 气体离子化区域-电晕区 自由电子和气体负离子是粒子荷电的电荷来源 板式静电除尘器的基本原理示意图 电晕放电 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,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。 由于火花放电和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两种现象。 正、负电晕极在空气中的电晕电流一电压曲线 2.尘粒荷电 离子的产生使气流中的尘粒带电 异常荷电现象 沉积在集尘极表面的高比电阻粒子导致在低电压下发生火花放电或在集尘极发生反电晕现象,破坏正常电晕过程 气流中微小粒子的浓度高时,荷电尘粒所形成的电晕电流不大,可是所形成的空间电荷却很大,严重抑制着电晕电流的产生;当含尘量大到某一数值时,电晕现象消失,尘粒在电场中根本得不到电荷,电晕电流几乎减小到零,失去除尘作用,即电晕闭塞 3.荷电尘粒的迁移和捕集 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。 4. 被捕集粉尘的清除 电晕极和集尘极上都会有粉尘沉积 粉尘沉积在电晕极上会影响电晕电流的大小和均匀性,一般方法采取振打清灰方式清除 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 从集尘极清除已沉积的粉尘的主要目的是防止粉尘重新进入气流——湿式、干式、声波 在湿式电除尘器中,收尘极板表面上经常保持一层水膜,粉尘沉降在水膜上随水膜留下 优点:无二次扬尘,同时可净化部分有害气体 缺点:腐蚀结垢问题较严重,污水需要处理 在干式电除尘器中,一般用机械撞击或电磁振打产生的振动力清灰 需合适的振打强度和振打频率,现场调试 声波清灰 对电晕极和收尘极都较好,但能耗较大,理论研究落后 静电除尘器的分类 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; 根据收尘极和电晕极的不同配置,分为单区和双区电除尘器。 根据清灰时是否用水分为干式和湿式电除尘器。 ⑴管式和板式电除尘器 电晕极放圆管中心,内壁作为集尘极,圆形或六角形。 管径一般为150~300mm,管长2~5m,电晕线重锤悬吊在中心。 单根通过的气体量较小,多管并列 管式电除尘器的电场强度高且变化均匀,但清灰较困难,多用湿式。 多用于净化含尘气量较小的气体、含雾滴气体,或需要用水洗刷电极的场合 板式电除尘器:多块钢板组合成集尘极,在通道中设置电晕电极。 极板间距一般为200~400mm,极板高度为2~15m。 极板总长度可根据对除尘效率高低的要求而定,通道数视气量而定。 ⑵立式和卧电除尘器 立式电除尘器:多为管式,气体自下而上做垂直运动 优点:占地面积小,在高度较高时,可不另设烟囱,但检修不如卧式方便。 适用于气体流量小,粉尘性质易于捕集,安装场地较狭窄的情况 卧式电除尘器:多为板式,气体水平通过。 优点:①可分为若干电场,可施加相同电压,也可施加不同电压—以便充分提高除尘效率。 ②根据所要求的除尘效率,可增加电场长度,但太长会增加费用,而效果却不十分理想。 ③在处理较大的烟气量时,能保证气流沿电场断面均匀分布,适于烟气量大 ④各个电场可以分别捕集不同粒度的粉尘,有利于粉尘的捕集回收 ⑤设备高度相对低,安装灵活、维修方便 占地面积比立式大,旧厂扩建或除尘系统改造时场地可能受限 ⑶单区和双区电除尘器 单区电除尘器:集尘极和电晕极装在同一
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