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靜電除塵設備
靜電除塵器是利用靜電力(庫侖力)將氣體中的粉 塵或液滴分離出來的除塵設備,也稱電除塵器、電收塵器。靜電除塵器在冶煉、水泥、煤氣、電站鍋爐、造紙等工業中得到了廣泛應用。
靜電除塵器與其他除塵器相比其顯著特點是:幾乎對各種粉 塵、煙霧等,直至極其微小的顆粒都很高的除塵效率;即使是高溫、高壓氣體也能應用;設備阻力低(200~300pa),耗能小;維護檢修不復雜。除塵受粉 塵比電阻影響。
靜電除塵器分類和工作原理
一、靜電除塵器的分類
靜電除塵器分類按收塵極形式、氣體運動方向、清灰方式、收塵區域、極間距、溫度、壓力等有各種分類方法。
1、按收塵的形式可分為管筒式靜電除塵器與平板式靜電除塵器。
2、按氣體在電場內的運動方向可分為立式靜電除塵器(垂直流動)和臥室靜電除塵器。
3、按電極的清灰方式可分為干式靜電除塵器和濕式靜電除塵器。
4、按粉 塵荷電和收塵區域可分為單區和雙區靜電除塵器。
5、按極板間距(通道寬度)分為窄間距、常規(普通)間距靜電除塵器和寬肩距靜電除塵器。
6、按氣體的溫度分為常溫型(≤300℃)靜電除塵器和高溫型(300~400℃)靜電除塵器。
7、按處理的氣體壓力分為常壓型(≤10000pa)靜電除塵器和高壓型(10000~60000pa)靜電除塵器。
靜電除塵器的工作原理
靜電學是一門既悠久又嶄新,既簡單又錯綜復雜的科學。早在公元前600年前后古希臘泰勒斯發現,如用毛皮摩擦琥珀棒,棒就能吸引某些輕的顆粒和纖維。靜電吸引現象的形成,是現代靜電除塵器理論依據。成功利用靜電學是在1907年由美國人喬治·科特雷爾實行的,是用于霧捕集的靜電除塵器。他在1908年發明的一種機械整流器,提供了為成功進行粉 塵的靜電沉降所必需的手段。這一發明導致了他的成功并使他成為實用靜電除塵的創始人。1922年德國的多依奇由理論推導出靜電除塵效率指數方程式并沿用至今。這些為靜電除塵器的發展和應用奠定了基礎。
1、靜電除塵器的種類和結構形式很多,但都基于相同的工作原理。接地的金屬管叫做收塵極(或集塵極),和置于圓管中心靠重錘張緊的放電極(或稱電暈線)構成的管極式靜電除塵器。工作時含塵氣體從除塵器下部進入,向上通過一個足于使氣體電離的靜電場,產生大量的正負離子和電子并使粉 塵荷電,荷電粉 塵在電場力的作用下向集塵極運動并在收塵極上沉積,從而達到粉 塵和氣體分離的目的。當收塵極上的粉 塵達到一定厚度時,通過清灰機構使灰塵落入灰斗中排出。靜電除塵的工作原理包括下述幾個步驟。(1)除塵器供電電場產生;(2)電子電荷的產生,氣體電離;(3)電子電荷傳遞給粉 塵微粒給粉 塵微粒,塵粒電荷;(4)電場中帶電粉 塵微粒移向收塵電極,塵粒驅進;(5)帶電粉 塵微粒黏附于收集電極的表面,塵粒黏附;(6)從收集電極清除粉 塵層,振打清灰;(7)清除的粉 塵層降落在灰斗中;(8)從灰斗中清除粉 塵,用輸排裝置運出。
2、氣體的電離
空氣在正常狀態下幾乎是不能導電的絕緣體,氣體中不存在自發的離子,因此實際上沒有電流通過。它必須依靠外力才能電離,當氣體分子獲得能量時就可能使氣體分子中的電子脫離而成為自由電子,這些電子成為輸送電流的媒介,此時氣體就具有導電的能力。使氣體具有導電能力的過程稱之為氣體的電離。
由于氣體電離所形成的電子和正離子在電場作用下,朝相反的方向運動,于是形成電流,此時的氣體就導電了,從而失去了氣體通常狀態下的絕緣性能。能使氣體電離的能量成為電離能。
氣體的電離可分為兩類,即自發性電離和非自發性電離。氣體的非自發性電離是在外界能量作用下產生的。氣體中的電子和陰、陽離子發生的運動,形成了電暈電流。
氣體非自發性電離和自發性電離,與通過氣體的電流并不一定與電位差成正比。當電流增大到一定的程度時,即使再增加電位差,電流也不再增大而形成一種飽和電流,在飽和狀態下的電流稱為飽和電流。
3、氣體導電過程
氣體導電僅借助于大氣中所存的少量自由電子。在bc階段,電壓雖升高到c′但電流并不增加,此時使全部電子獲得足夠的動能,以便碰撞氣體中的中性分子。當電壓高于c′電時,由于氣體中的電子已獲得的能量足以使與發生碰撞的氣體中性分子電離,結果在氣體中開始產生新的離子并開始由氣體離子傳送電流。
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