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除塵器除塵(除塵器除塵機(jī)理)

電除塵器

使塵粒荷電并在電場力的作用下沉積在集塵極上

與其他除塵器的根本區(qū)別在于,分離力直接作用在粒子上,而不是作用在整個(gè)氣流上

具有耗能小、氣流阻力小的特點(diǎn)

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電除塵器的主要優(yōu)點(diǎn)

壓力損失小,一般為200~500Pa

處理煙氣量大,可達(dá)105~106m3/h

能耗低,大約0.2~0.4kWh/1000m3

對(duì)細(xì)粉塵有很高的捕集效率,可高于99%

可在高溫或強(qiáng)腐蝕性氣體下操作

電除塵器的工作原理

三個(gè)基本過程

懸浮粒子荷電-高壓直流電暈

帶電粒子在電場內(nèi)遷移和捕集-延續(xù)的電暈電場(單區(qū)電除塵器)或光滑的不放電的電極之間的純靜電場(雙區(qū)電除塵器)

捕集物從集塵表面上清除-振打除去接地電極上的粉塵層并使其落入灰斗

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電除塵器常用術(shù)語

1.室:在電除塵器內(nèi)部由殼體所圍成的一個(gè)氣流的通道空間稱為室,一般電除塵器設(shè)計(jì)成單室,有時(shí)也將兩個(gè)單室并聯(lián)在一起,稱為雙室電除塵器。

2.場:沿氣流流動(dòng)方向?qū)⒏魇曳殖扇舾蓞^(qū):每一區(qū)有完整的收塵板和電暈極,并配以相應(yīng)的一組高壓電源裝置,稱每個(gè)獨(dú)立區(qū)為收塵電場,臥式電除塵器一般設(shè)有二個(gè)、三個(gè)或四個(gè)電場,有時(shí)也可設(shè)置四個(gè)以上的電場。為了獲得更高的除塵效率,也可將每個(gè)電場分成二個(gè)或三個(gè)獨(dú)立區(qū),每一個(gè)區(qū)配一組高壓電源裝置分別供電。

3.電場高度(m):一般將收塵極板的有效高度(即除去上下兩端夾持端板的收塵極高度)稱為電場高度。

4.電場通道數(shù):電場中兩排極板之間的寬度稱為通道,電場中的極板總排數(shù)減一稱為電場通道

5.電場寬度(m):一般將一個(gè)室最外兩側(cè)收塵極軸線之間的有效臣離(減去板阻流寬度),稱作電場寬度,它等于電場通數(shù)與同極距(相鄰兩排極板的中心距)的乘積減去每塊極板的阻流寬度。

6.電場截面(m2):一般將電場高度與電場寬度的乘積稱為電場截面,它是表示電除塵器規(guī)格大小的主要參數(shù)之一。

7.電場長度(m):在一個(gè)電場中,沿氣體流動(dòng)方向一排收塵極板的寬度(即每排極板第一塊極板的前端到最后一塊極板末端的距離)稱作單電場長度。沿氣流方向各個(gè)單電場長度之和,稱作電除塵器的電場長度。

8.停留時(shí)間(s):煙氣流電場長度所需要的時(shí)間稱為停留時(shí)間,它等于電場長度與電場風(fēng)速之比。停留的時(shí)間是與電場長度成正比的.

9.電場風(fēng)速(m/s),煙氣在電場中的流動(dòng)速度,稱為電場風(fēng)速。它等于進(jìn)人電除塵器的煙氣流量(m3/s)與電場截面(m2)之比。

10.收塵極面積(m2):收塵極板的有效投影面積,由于極板的兩個(gè)側(cè)面均起收塵作用,所以兩面均應(yīng)計(jì)人,每一排收塵極的收塵面積為單電場長度與電場高度的乘積的二倍,每一個(gè)電場的收塵面積為一排極板的收塵面積與電場通道數(shù)的乘積,一個(gè)室的收塵面積為單電場收塵面積與該室電場數(shù)的乘積。一般所說的收塵面積多指室的收塵面積。

11.比收塵面積(m2/s/m3)單位流量的煙氣所分配到的收塵面積稱為比收塵極面積。它等于收塵極面積(m2)與煙氣流量的煙氣量(m3/s)之比。比收塵面積的大小,對(duì)電收塵器的收塵效果影響很大。它是電收塵器的最重要結(jié)構(gòu)參數(shù)之一。

12.處理風(fēng)量(m3/s):即被處理的煙氣量。通常指工作狀態(tài)下電除塵器人口與出口的煙氣量的平均值。它等于工作狀態(tài)下電除塵器人口處的煙氣流量與除塵器漏風(fēng)量的一半之和。

13.除塵效率(%):含塵煙氣流經(jīng)除塵器時(shí),被捕集的粉塵量之比稱為收塵效率,它在數(shù)量上近似等于額定工況下除塵器進(jìn)、出品煙氣含塵濃度的差與原入口煙氣含塵濃度之比。在除塵器漏風(fēng)率較大時(shí),要考慮漏風(fēng)的影響.除塵效率是除塵器運(yùn)行的最主要指標(biāo)。

14.一次電壓:輸入到整流變壓器初級(jí)側(cè)的交流電壓。

15、一次電流:輸入到整流變壓器初級(jí)側(cè)的交流電流。

16.二次電壓:整流變壓器輸出的直流電壓。

17.二次電流:整流變壓器輸出的直流電流。

20.電暈放電:在相互對(duì)置著的放電極和收塵極之間,通過高壓直流電建立起極不均勻的電場當(dāng)外加電壓升到某一臨界值(即電場達(dá)到了氣體擊穿的強(qiáng)度)時(shí),在放電極附近很小范圍內(nèi)會(huì)出現(xiàn)藍(lán)白色輝光,井伴有嘶嘶的響聲,這種現(xiàn)象稱為電暈放電,它是由于放電極外的高電場強(qiáng)度,其通過的氣體被局部擊芽所引起的。

21.電暈電流:發(fā)生電暈放電時(shí),在電極間流過的電流叫電暈電流。

22火花放電:在產(chǎn)生電暈放電之后,當(dāng)極間的電壓繼續(xù)升高到某一點(diǎn)時(shí),電暈極產(chǎn)生一個(gè)接一個(gè)的,瞬時(shí)的,通過整個(gè)間隙的火花閃絡(luò),閃絡(luò)是沿著各個(gè)彎曲的,或多或少或枝狀的窄路到達(dá)除塵極,這種現(xiàn)象稱為火花放電?;鸹ǚ烹姷奶卣魇请娏餮杆僭龃蟆?/span>

23.電孤放電:在火花放電之后,再提高外加電壓,就會(huì)使氣體間隙擊穿,它的特點(diǎn)是電流密度很大,而電壓降落很小,出現(xiàn)持續(xù)的放電,爆發(fā)出強(qiáng)光井伴有高溫。這種強(qiáng)光會(huì)貫穿想個(gè)間隙,由放電極到除塵極,這種現(xiàn)象就是電孤放電。(如電焊時(shí)的現(xiàn)象就是一種電孤放電),電除塵應(yīng)避免產(chǎn)生電孤放電。

24.電暈功率:是投入到電除塵器的有效功率,它等于電場的平均電壓和平均電暈電流的乘積。電暈功率越大,除塵效率越高。

25.阻力:電除塵器入口和出口煙道內(nèi)煙氣的平均全壓之差,稱為電除塵的阻力。它是煙氣在流經(jīng)電除塵器的過程中,克服與電除塵器內(nèi)部結(jié)構(gòu)的沖刷,摩擦阻力和氣流紊亂對(duì)速度的不利影響而消耗的機(jī)械能。它與電除塵器內(nèi)部的結(jié)構(gòu)形式,氣流分布,流速等因素有關(guān),一般電除塵器的阻力均為200一30OPa。

25.伏安特性:電除塵器運(yùn)行過程中,電暈電流與電壓之間的關(guān)系稱為伏安特性,它是很多變量的函數(shù),其中最主要的是電暈極和除塵極的幾何形狀,煙氣成分。溫度。壓力和粉塵性質(zhì)等。

26.氣流分布:是反映電除塵器內(nèi)部氣流均勻程度的一個(gè)指標(biāo)。它一般是逾過測定除塵器入口截面上的氣流速度分布來決定的。如果各個(gè)點(diǎn)的氣流速度與整個(gè)截面上的平均氣流速度(其值等于所有各點(diǎn)速度的算術(shù)平均值)越接近,其氣流分布就越均勻,對(duì)除塵效率的提高也就越有利。對(duì)氣流速度的評(píng)定方法有多種,如均方根值法,相對(duì)速度系數(shù)法和速度場系數(shù)法等。

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煙塵粒子的荷電

兩種機(jī)理

電場荷電或碰撞荷電-離子在靜電力作用下做定向運(yùn)動(dòng),與粒子碰撞而使粒子荷電

擴(kuò)散荷電-離子的擴(kuò)散現(xiàn)象而導(dǎo)致的粒子荷電過程;依賴于離子的熱能,而不是依賴于電場

粒子的主要荷電過程取決于粒徑

大于0.5mm的微粒,以電場荷電為主

小于0.15mm的微粒,以擴(kuò)散荷電為主

介于之間的粒子,需要同時(shí)考慮這兩種過程。

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異常荷電現(xiàn)象

沉積在集塵極表面的高比電阻粒子導(dǎo)致在低電壓下發(fā)生火花放電或在集塵極發(fā)生反電暈現(xiàn)象,破壞正常電暈過程

氣流中微小粒子的濃度高時(shí),荷電塵粒所形成的電暈電流不大,可是所形成的空間電荷卻很大,嚴(yán)重抑制著電暈電流的產(chǎn)生

當(dāng)含塵量大到某一數(shù)值時(shí),電暈現(xiàn)象消失,塵粒在電場中根本得不到電荷,電暈電流幾乎減小到零,失去除塵作用,即電暈閉塞

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粉塵的驅(qū)進(jìn)速度w

驅(qū)進(jìn)速度w(cm/s):荷電懸浮塵粒在電場力作用下向收塵極板表面運(yùn)動(dòng)的速度稱為塵粒子的驅(qū)進(jìn)速度。它與電場強(qiáng)度、空間電荷密度,塵粒性質(zhì)等多種因素有關(guān),因此不同粒子的驅(qū)進(jìn)速度懸殊很大,工程中通常用的是有效驅(qū)進(jìn)速度.它是根據(jù)某一電收塵器實(shí)際的收塵極總面積(A),處理煙氣量(Q),以及實(shí)測效率,利用多依奇效率公式,算出來的,它包含了電極構(gòu)造,電場強(qiáng)度,粉塵性質(zhì)、濃度變化、粒徑大小,電場風(fēng)速,煙氣濕度,氣流分布,積灰厚度,振打效果,二次揚(yáng)塵等很多因素的綜合影響,它是對(duì)電收塵器性能進(jìn)行比較和評(píng)價(jià)的主要參數(shù),也是電除塵器設(shè)計(jì)的關(guān)鍵數(shù)據(jù)。

有效驅(qū)進(jìn)速度

有效驅(qū)進(jìn)速度-實(shí)際中常常根據(jù)在一定的除塵器結(jié)構(gòu)型式和運(yùn)行條件下測得的總捕集效率值,代入多依奇方程式中反算出的相應(yīng)驅(qū)進(jìn)速度值,以ωe表示

粉塵驅(qū)進(jìn)速度w的影響因素

1、影響粉塵的驅(qū)進(jìn)速度因素非常多,一方面與粉塵本身的性質(zhì)、直徑等有關(guān),同時(shí)也與煙氣本身性質(zhì)有關(guān),如煙氣的粘度、溫度等,同時(shí)還與電除塵器運(yùn)行有關(guān)。

2、粉塵本身性質(zhì)的影響

與粉塵的比電阻成反比.

與粉塵直徑成正比。

3、煙氣性質(zhì)的影響

與煙氣的粘度成反比

4、電除塵器的影響

與電場強(qiáng)度的平方成正比

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被捕集粉塵的清除

電暈極和集塵極上都會(huì)有粉塵沉積

粉塵沉積在電暈極上會(huì)影響電暈電流的大小和均勻性,一般方法采取振打清灰方式清除

從集塵極清除已沉積的粉塵的主要目的是防止粉塵重新進(jìn)入氣流

在濕式電除塵器中,用水沖洗集塵極板

在干式電除塵器中,一般用機(jī)械撞擊或電極振動(dòng)產(chǎn)生的振動(dòng)力清灰

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電除塵器結(jié)構(gòu)-高壓供電設(shè)備

高壓供電設(shè)備提供粒子荷電和捕集所需要的高場強(qiáng)和電暈電流n供電設(shè)備必須十分穩(wěn)定,希望工作壽命在二十年之上n通常高壓供電設(shè)備的輸出峰值電壓為70~l000kV,電流為100~2000mAn增加供電機(jī)組的數(shù)目,減少每個(gè)機(jī)組供電的電暈線數(shù),能改善電除塵器性能,但投資增加。必須考慮效率和投資兩方面因素

電除塵器結(jié)構(gòu)-氣流分布板

電除塵器內(nèi)氣流分布對(duì)除塵效率具有較大影響

為保證氣流分布均勻,在進(jìn)出口處應(yīng)設(shè)變徑管道,進(jìn)口變徑管內(nèi)應(yīng)設(shè)氣流分布板

最常見的氣流分布板有百葉窗式、多孔板分布格子、槽形鋼式和欄桿型分布板

對(duì)氣流分布的具體要求是

任何一點(diǎn)的流速不得超過該斷面平均流速的40%

在任何一個(gè)測定斷面上,85%以上測點(diǎn)的流速與平均流速不得相差 25%。

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影響電除塵器除塵效率的因素

1、煙塵的比電阻;煙塵比電阻高導(dǎo)致除塵效率的下降

2、煙氣溫度;過高的煙氣溫度導(dǎo)致除塵效率的下降;

3、煙氣含水量:煙氣含水量的增加有利于提高除塵效率;

4、煙氣成分:煙氣中部分氣體成分的增加有利于除塵效率的提高,如SO2;

5、煙塵濃度:除塵器入口煙塵濃度過高可能導(dǎo)致電量封閉現(xiàn)象,除塵效率下降;

6、煙塵的直徑:煙塵的直徑與驅(qū)進(jìn)速度成正比,因而煙塵直徑增加,除塵效率增加;

7、煙塵的粘附性:煙塵粘附性強(qiáng),有利于收集在集塵極板上,但需要更大的振打力才能清除;粘附性低,有利于振打清除,但容易造成二次揚(yáng)塵。

8、煙氣流速:即電除塵器集塵面積愈大,煙氣流速愈低,除塵效率愈高,但隨之投資的增加。

9、振打方式:高效的電除塵器,排放煙氣中的煙塵實(shí)際就是振打產(chǎn)生的二次揚(yáng)塵。

電除塵器運(yùn)行注意事項(xiàng)

1、設(shè)置合理的振打力及振打周期

通常根據(jù)停爐后檢查極板積灰情況調(diào)整振打力大小

對(duì)四電場除塵器,第四電場其振打周期通常設(shè)置在30分鐘以上。

2、合理的電流和電壓

不因電廠的節(jié)能而過于降低運(yùn)行的電流和電壓。因?yàn)橐慌_(tái)200MW的電除塵器用電量為200kw.h左右,一臺(tái)600MW機(jī)組電除塵器用電量也只有400kw.h。因而以降低電除塵運(yùn)行電流來降低電除塵器用電量意義不是非常大。

3、振打力合適是保持電除塵器高效運(yùn)行的前提

對(duì)電磁振打,在運(yùn)行過程經(jīng)常檢查振打器是否正常振打,振打高度是否合適,振打桿與承擊砰中心是否對(duì)正。

對(duì)機(jī)械振打,只要停爐超過五天都應(yīng)進(jìn)入除塵器內(nèi)部,檢查振打錘與承擊砰中心是否對(duì)正,是否有振打錘脫落

過高的振打力也是不可取的,因?yàn)槿菀自斐蓸O線的斷線及極板的變形。

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