Класіфікацыя электрастатычных фільтраў
Па розных метадах ачысткі электрастатычныя фільтры можна падзяліць на сухія, вільготныя электрастатычныя фільтры, электрастатычныя калектары часціц туману і паўвільготныя электрастатычныя фільтры.
(1) Сухі электрастатычны фільтрПыл у дымавых газах улоўліваецца ў сухім стане, а пыл, які асядае на пылазборнай дошцы, ачышчаецца механічнай вібрацыяй і электрамагнітнай вібрацыяй.
(2) Мокры электрастатычны фільтрДля пылу, які збіраецца з дапамогай пылазборніка, выкарыстоўвайце пераліў вады або адпаведны метад для ўтварэння пласта вадзяной плёнкі на паверхні пылазборніка, каб пыл, які назапашваецца на пылазборніку, і вада разам сцякалі ў ніжнюю частку пылазборніка для разрадкі. Гэты метад ачысткі называецца мокрым электрастатычным фільтрам.
(3) Электрастатычны дэзапацявальнік часціц тумануВыкарыстоўвайце электрастатычны фільтр для захопу кропель, такіх як сернакіслотны туман і дзёгацевы туман, а затым сцякайце ўніз у вадкім стане пасля захопу і выдалення.
(4) Паўмокры электрастатычны фільтр: як сухі, так і вільготны электрастатычны фільтр маюць перавагі, існуе сухі, вільготны змешаны электрастатычны фільтр, таксама вядомы як паўвільготны электрастатычны фільтр; Структура сістэмы заключаецца ў тым, што высокатэмпературны дымавы газ спачатку выводзіцца праз дзве камеры для сухога пылаадводу, а затым праз камеры для вільготнага пылаадводу праз комін.
Класіфікацыя электрастатычных фільтраў
Мокры электрастатычны фільтр (таксама вядомы як мокры электрычны пылазборнік) працуе наступным чынам:
1. У пачатку працэсу часціцы са статычнай электрычнасцю трапляюць у паветраны паток вільготнага электрастатычнага фільтра.
2. Паветраны паток спачатку праходзіць праз камеру распылення вады, дзе распыленне захоплівае і ўвільгатняе часціцы ў паветры.
3. Спрэй адсарбуе часціцы з паветра на кроплі вады, робячы іх цяжкімі і апускаючыся на дно.
4. Яны кантактуюць з вадой у ніжнім адстойніку, такім чынам цалкам аддзеленыя ад паветранага патоку.
5. Электрастатычнае поле выкарыстоўваецца для ўзмацнення эфекту выдалення пылу. У мокрым электрастатычным фільтры часціцы распылення, якія выкарыстоўваюцца электрастатычным генератарам у камеру распылення вады, маюць статычны зарад.
6. Часціцы, прымацаваныя да кропель вады з электрастатычнымі зарадамі, больш эфектыўна прымацоўваюцца да кропель вады электрастатычнымі сіламі і змочваннем паверхняў са значна павышанай канцэнтрацыяй.
7. Кроплі вады пасля электрастатычнай апрацоўкі зноў паглынаюцца ў адстойнік, і канцэнтрацыя цвёрдых часціц змяншаецца да таго, як паветра праходзіць праз пылазборнік.
8. Ачышчанае паветра выкідваецца ў навакольнае асяроддзе, тым самым дасягаючы эфекту выдалення пылу.
Прынцып працы мокрага электрастатычнага фільтра ў асноўным заснаваны на спалучэнні распылення вады і электрастатычнага эфекту для аддзялення часціц ад паветра і эфектыўнай ачысткі паветра.
Мокры электрастатычны фільтр - гэта тып абсталявання для другаснага выдалення пылу, якое дадаецца пасля мокрага дэсульфурызавання. Мокры электрастатычны фільтр - гэта новае абсталяванне для выдалення пылу, якое выкарыстоўваецца для барацьбы са слядамі пылу і мікрачасціц, у асноўным для выдалення пылу, PM2.5, аэразоляў, пахаў, кіслотнага туману, кропель вады і іншых шкодных рэчываў у вільготных газах, і з'яўляецца ідэальным абсталяваннем для кантролю забруджвання атмасферы пылам.
Мокры электрастатычны фільтр у асноўным складаецца з уваходнага і выходнага дымаходаў, корпуса фільтра, дэфлектарнай пласціны, выпрамляльнай рашоткі, аноднай пылазборнай пласціны, катоднай лініі, ізаляцыйнай скрынкі, сістэмы прамыўной вады, сістэмы харчавання і кіравання. Тып канструкцыі звычайна падзяляецца на два тыпы: пласціністыя і трубчастыя. Пылазборная пласціна вельмі плоская, добра ўтвараецца вадзяная плёнка, лінія кароны размеркавана паміж пласцінамі, а асноўны корпус падобны да сухога электрастатычнага фільтра, які можа апрацоўваць дымавыя газы пад вугляродам або прамалінейна. Трубчастая стойка пылазбору звычайна ўяўляе сабой круглую або шматкутную металічную трубку, паралельную адной, а лінія кароны размеркавана пасярэдзіне, якая можа апрацоўваць толькі прамалінейны дым. Знешнія кампаненты мокрага электрастатычнага фільтра выраблены са звычайнай вугляродзістай сталі, а ўнутраная паверхня пакрыта для прадухілення пашкоджанняў. Пры ўсталёўцы прылады варта звярнуць увагу на пашкоджанні ўнутранай паверхні, асабліва на месцы зваркі і злучэнні кампанентаў.
Мокры электрастатычны фільтр мае дзве асноўныя структурныя формы: адна - выкарыстанне каразійна-ўстойлівых праводзячых матэрыялаў у якасці пылазборніка, другая - выкарыстанне распылення вады або пераліўной вады для ўтварэння праводзячай вадзяной плёнкі, выкарыстанне неправодзячых неметалічных матэрыялаў у якасці пылазборніка, вядома, таксама можна падзяліць на папярочны і вертыкальны паток у залежнасці ад патоку адпрацаванага газу. Тып папярочнага патоку ў асноўным мае пласціністую структуру, кірунак патоку газу - гарызантальны. Структура падобная на сухі электрастатычны фільтр, вертыкальны паток - у асноўным трубчасты, а паток газу - вертыкальны.
Электрастатычныя фільтры вільготнага тыпу можна падзяліць на папярочна-паточныя і вертыкальна-паточныя. Пры аднолькавай плошчы папярочнага сячэння вентыляцыі эфектыўнасць выдалення пылу ў вертыкальным мокрым фільтры ўдвая вышэйшая, чым у папярочна-паточных.

Склад мокрага электрастатычнага фільтра
Мокры электрастатычны фільтр (WESP) у асноўным складаецца з корпуса, катоднай сістэмы, аноднай сістэмы, сістэмы распыляльнай прамыўкі, сістэмы ачысткі вады, сістэмы электрычнага кіравання і г.д. (гл. малюнак). Корпус WESP у асноўным такі ж, як і ў сухога ESP, уключаючы ўваходны рупар, выхадны рупар, корпус, разрадны электрод і раму, калектарны ізалятар, распыляльную фарсунку і трубаправод.
(1) Катодная сістэмаКатодная сістэма складаецца з бэлькі катода, катоднай лініі, цяжкай грузікі і ніжняй рамкі катода. Верхні канец катоднай лініі падвешаны на катоднай бэльцы, а ніжні канец аб'яднаны з катоднай лініяй і цяжкай грузікай. Прынцып выбару катоднага дроту - трываласць, нізкае напружанне кароны, моцны разрад, высокая шчыльнасць кароннага току, добрая калянасць, устойлівасць да каразійнага разраду, высокая ўстойлівасць да іонаў хлору (напрыклад, матэрыялы са сплаваў свінцу і сурмы). Пілападобны провад звычайна выкарыстоўваецца ў якасці разраднага электрода для задавальнення патрабаванняў зарадкі дробнага пылу. Параметры выбару розных катодных ліній.
(2) Анодная сістэма:Анодная сістэма выкарыстоўвае спецыяльную канструкцыю аноднай пласціны (трубкі) для задавальнення эксплуатацыйных патрабаванняў распылення і прамывання. Для вертыкальных мокрых электрастатычных фільтраў большасць сучасных анодных сістэм выкарыстоўваюць шасцігранныя трубчастыя пучкі з праводзячага і вогнеахоўнага шкловалакна, узмоцненага пластыка, размешчаныя ў якасці слупоў для збору пылу. Сотавы электрод складаецца з шасцігранных трубак з вугляроднага валакна з унутранай датычнай акружнасцю φ350 мм/360 мм, таўшчынёй сценкі 3 мм і даўжынёй 6000 мм і падвешаны на апорнай бэльцы трубчастага пучка.

(3)Сістэма распылення і прамыванняСістэма распылення і прамывання звычайна ўсталёўваецца ў верхняй частцы мокрага электрастатычнага фільтра. Кроплі вады, якія распыляюцца, трапляюць у рабочую зону мокрага электрастатычнага фільтра WESP разам з дымавымі газамі і пад дзеяннем электрычнага поля імкнуцца да пылазборнага электрода, дзе ўтвараюць вадзяную плёнку на ім. Пад дзеяннем сілы цяжару кроплі пераносяцца ў рэзервуар для збору вады або вежу для дэсульфурызацыі. Кропелькі туману аказваюць некалькі важных уплываў на эфектыўнасць выдалення пылу з электрастатычнага фільтра.
1. Кроплі туману могуць падтрымліваць чысціню разраднага электрода, каб карона была моцнай: кроплі туману трапляюць на пылазборны слуп, бесперапынна ўтвараючы тонкую і аднастайную вадзяную плёнку, якая можа прадухіліць "другасны палёт" пылу з нізкім удзельным супраціўленнем, рэгуляваць пыл з высокім удзельным супраціўленнем, каб прадухіліць з'яву "антыкароны", прадухіліць моцную глейкасць пылу, які прыліпае да электрода, і падыходзіць для збору лёгкаўзгаральных і выбуханебяспечных пылаў.
2. Кропля распыляецца непасрэдна на разрадны электрод і вобласць кароннага разраду, і разрадны электрод таксама можа выконваць ролю распыляльніка. Адна і тая ж крыніца харчавання можа рэалізоўваць каронны разрад, распыленне вады, зарад вадзянога туману і часціц пылу, а таксама арганічнае спалучэнне статычнай электрычнасці і вадзянога туману.
3. Кроплі непасрэдна распыляюцца на разрадны электрод, і зарад высокі, што можа значна палепшыць эфектыўнасць выдалення пылу ў параўнанні з перахопліваючай і паглынальнай пласцінай распыленай вады ў электрычным полі.
4. Распыліце кроплі на разрадны электрод і вобласць кароны, каб яшчэ больш распыліць вадзяны туман. Няма прамога кантакту паміж статычнай электрычнасцю і распыляльнай прыладай, і няма праблем з ізаляцыяй.
5. Жорсткі электрод можа ствараць моцнае электрастатычнае поле і мае добрую здольнасць да кароннага разраду, а таксама сінергію электрастатыкі і кропель туману. Ён мае высокую эфектыўнасць выдалення пылу.
6. Кроплі ўтвараюць паток вады на пылазборнай стойкі, дзякуючы чаму пылазборная стойка (труба) заўсёды чыстая, што ліквідуе вібрацыйную прыладу і пазбягае другаснага забруджвання, выкліканага сухім выдаленнем пылу з-за вібрацыйнай ачысткі.
(4) Сістэма ачысткі вады: Сістэма ачысткі вады ўключае ў сябе бак для цыркуляцыйнай вады, цыркуляцыйную помпу, бак для дрэнажнай вады, помпу для дрэнажнай вады, бак для захоўвання шчолачы, дазатар шчолачы, бак для прамысловай вады, прамысловую помпу для вады і адпаведныя трубаправоды. Пасля распылення і апырсквання сабраная вадкасць спачатку збіраецца ў дрэнажным баку, затым дадаецца да раствора NaOH для рэгулявання значэння pH, а пасля гэтага скідаецца ў сістэму дэсульфурызацыі ў якасці дадатковай вады. Астатняя вада пераліваецца ў цыркуляцыйны бак праз дрэнажны бак. Цыркуляцыйная вада ў баку для цыркуляцыйнай вады дасягае значэння pH 8~10 шляхам дадання прамысловай вады і шчолачы, якая выкарыстоўваецца ў якасці цыркуляцыйнай вады мокрага электрастатычнага фільтра і вяртаецца ў распыляльную фарсунку. Вада, якая губляецца пры знешнім скідзе, дапаўняецца прамысловай вадой.
(5) Электрычная сістэма кіраванняЭлектрычная сістэма кіравання мокрым электрастатычным фільтрам WESP складаецца з дзвюх частак: сістэмы кіравання нізкім напружаннем і сістэмы кіравання высокім напружаннем. Электрычная нагрузка ў асноўным уключае корпус фільтра WESP, прыладу нагрэву ізаляванай скрынкі, вадзяны помпа і г.д. Сістэма кіравання нізкім напружаннем выкарыстоўваецца для кіравання размеркаваннем энергіі награвальніка ізаляванай скрынкі, абсталяванага сістэмай кіравання PLC, якая выкарыстоўваецца для аўтаматызацыі награвальніка ізаляванай скрынкі, каб тэмпература ізаляванай скрынкі заўсёды падтрымлівалася на ўзроўні 100~120℃; Сістэма кіравання высокім напружаннем у асноўным уяўляе сабой шафу кіравання высокім напружаннем і генератар высокага напружання, які забяспечвае энергіяй прыладу кароннага электрода для фарміравання кароннага поля і дасягнення глыбокай ачысткі дымавых газаў.
Карацей кажучы, кампаненты мокрага электрастатычнага фільтра складаныя і разнастайныя, і кожны кампанент адыгрывае важную ролю. Блок электрастатычнага фільтра, сістэма цыркуляцыі вады, сістэма вентыляцыі і сістэма кіравання ўзаемадзейнічаюць адзін з адным для поўнага выдалення пылу і ачысткі паветра. Сумесная праца гэтых кампанентаў робіць мокры электрастатычны фільтр эфектыўным і надзейным абсталяваннем для кантролю забруджвання паветра.

Прынцып працы электрастатычнага фільтра
Прынцып працы электрастатычнага фільтра заключаецца ў выкарыстанні высокавольтнага электрычнага поля для іанізацыі дымавых газаў, і пыл, зараджаны ў паветраным патоку, аддзяляецца ад паветранага патоку пад дзеяннем электрычнага поля. Адмоўны электрод выраблены з металічнага дроту рознай формы сячэння і называецца разрадным электродам. Дадатны электрод выраблены з металічных пласцін рознай геаметрычнай формы і называецца пылазборным электродам. На прадукцыйнасць электрастатычнага фільтра ўплываюць тры фактары, такія як уласцівасці пылу, канструкцыя абсталявання і хуткасць дымавых газаў. Удзельнае супраціўленне пылу - гэта паказчык для ацэнкі электраправоднасці, які непасрэдна ўплывае на эфектыўнасць пылазбору. Калі ўдзельнае супраціўленне занадта нізкае, часцінкам пылу цяжка заставацца на пылазборным электродзе, што прыводзіць да іх вяртання ў паветраны паток. Калі ўдзельнае супраціўленне занадта высокае, зарад часціц пылу, якія дасягаюць пылазборнага электрода, не так лёгка вызваляецца, і градыент напружання паміж пластамі пылу выкліча лакальны прабой і разрад. Гэтыя ўмовы прывядуць да зніжэння эфектыўнасці пылазбору.
Блок харчавання электрастатычнага фільтра складаецца з блока кіравання, трансфарматара павышэння напружання і выпрамніка. Выхадная напруга блока харчавання таксама аказвае вялікі ўплыў на эфектыўнасць выдалення пылу. Таму працоўнае напружанне электрастатычнага фільтра павінна падтрымлівацца вышэй за 40-75 кВ або нават 100 кВ.
У параўнанні з іншым абсталяваннем для выдалення пылу, электрастатычны фільтр мае меншае спажыванне энергіі і высокую эфектыўнасць выдалення пылу. Ён падыходзіць для выдалення пылу памерам 0,01-50 мкм з дымавых газаў і можа выкарыстоўвацца ў выпадках высокай тэмпературы дымавых газаў і высокага ціску. Практыка паказвае, што чым большы аб'ём апрацоўванага газу, тым больш эканамічныя інвестыцыі і эксплуатацыйныя выдаткі электрастатычнага фільтра.

Фактары, якія ўплываюць на прадукцыйнасць электрастатычнага фільтра
На прадукцыйнасць электрастатычнага фільтра ўплываюць тры фактары, такія як уласцівасці пылу, канструкцыя абсталявання і хуткасць дымавых газаў. Удзельнае супраціўленне пылу з'яўляецца паказчыкам для ацэнкі электраправоднасці, які непасрэдна ўплывае на эфектыўнасць выдалення пылу. Калі ўдзельнае супраціўленне занадта нізкае, часцінкам пылу цяжка заставацца на пылазборным электродзе, што прыводзіць да іх вяртання ў паветраны паток. Калі ўдзельнае супраціўленне занадта высокае, зарад часціц пылу, які дасягае пылазборнага электрода, не так лёгка вызваляецца, і градыент напружання паміж пластамі пылу прывядзе да лакальнага прабою і разраду. Гэтыя ўмовы прывядуць да зніжэння эфектыўнасці выдалення пылу. Электрастатычны фільтр падыходзіць для ачысткі газаў з адносна нізкай канцэнтрацыяй пылу, а для праблем з высокай канцэнтрацыяй пылу неабходна разгледзець іншае абсталяванне для выдалення пылу.
1. Кандэнсацыя: Калі кандэнсацыя выклікана кантролем тэрмадынамічных уласцівасцей патоку газу, часціцы могуць гуляць ролю растучых ядраў у працэсе кандэнсацыі. Часціцы, якія затым пакрываюцца вадкасцю, лягчэй захопліваюцца важным механізмам захопу, апісаным вышэй. Кандэнсацыя звычайна атрымліваецца шляхам кандэнсацыі кандэнсату пара пры больш нізкім ціску да больш высокага ціску, увядзення пары ў насычаны паток або/і непасрэднага астуджэння патоку.
2. Перашкода: Калі невялікая часціца рухаецца вакол перашкоды ў вадкасці, яна можа сутыкнуцца з перашкодай з-за адносна вялікага фізічнага памеру часціцы. Гэта таксама адбываецца пры адноснай актыўнасці часціц пылу і кропель.
3. Інерцыйны ўдар: калі часціцы эвакуіруюцца ў патоку газу, то пры сутыкненні з перашкодай інерцыя прымусіць часціцы прарвацца праз паток газу вакол перашкоды, і некаторыя з часціц удараць аб перашкоду. Верагоднасць такой падзеі залежыць ад некалькіх зменных, у прыватнасці ад велічыні інерцыі часціц і памеру перашкоды (у выпадку мокрых фільтраў перашкодай з'яўляецца кропля). У пылазборніку інерцыйны ўдар узнікае паміж часціцамі пылу і адносна буйнымі кроплямі.
4. Электрастатычны зарад: калі паміж часціцамі і кроплямі існуюць розныя электрастатычныя зарады, аб'яднанне часціц пылу і кропель будзе больш эфектыўным. Электрастатычны скруббер выкарыстоўвае гэты механізм для ўзмацнення прыцягнення кропель пылу і вады і, такім чынам, павышэння эфектыўнасці збору пылу.
5. Дыфузія: Дробныя часціцы з аэрадынамічным памерам менш за 0,3 мкм (удзельная вага 1) важна захопліваць шляхам дыфузіі, таму што іх малая маса наўрад ці выкліча інерцыйны ўдар, а іх малы фізічны памер не так лёгка заблакаваць. Працэс, пры якім дробныя часціцы перамяшчаюцца з абласцей высокай канцэнтрацыі ў вобласці нізкай канцэнтрацыі, называецца дыфузіяй. Дыфузія важная як вынік броўнаўскай актыўнасці, хаатычнага руху дробных часціц пры іх сутыкненні з навакольнымі малекуламі газу і іншымі часціцамі. Калі гэтыя часціцы трапляюць у кроплю, канцэнтрацыя часціц у вобласці паблізу кроплі памяншаецца, і іншыя часціцы зноў перамяшчаюцца з вобласці высокай канцэнтрацыі ў вобласць нізкай канцэнтрацыі паблізу кроплі.
Штодзённае абслугоўванне электрастатычнага фільтра
1. Уважліва кантралюйце першаснае напружанне, першасны ток, другаснае напружанне і другасны ток блока харчавання. Запісвайце паказанні кожную гадзіну.
2. Кантралюйце павышэнне тэмпературы высокавольтнага крэмніевага выпрамляльніка, тэмпература алею не павінна перавышаць 80 °C, не павінна быць ніякіх анамальных гукаў і анамальных з'яў разраду ў высокавольтнай выходнай сетцы.
3. Кожны інкубатар і награвальнік попелнага бункера працуюць нармальна.
4. Прылады кіравання на шафе кіравання працуюць нармальна.
5. Працу сістэмы выдалення попелу варта разумець кожную гадзіну.
6. Рэгулярна правярайце частату іскры ў межах зададзенага дыяпазону. Калі яна не адпавядае патрабаванням, яе варта своечасова адрэгуляваць, каб пылазборнік быў у добрым працоўным стане.
7. Калі пылазборнік і дапаможнае абсталяванне выходзяць з ладу або працуюць няспраўна падчас нармальнай працы, аператар павінен неадкладна звярнуцца да месца няспраўнасці, прааналізаваць прычыну і звярнуцца па дапамогу пасля атрымання паведамлення аб трывозе.
8. Кожная змена павінна праводзіць комплексную праверку абсталявання электрастатычнага фільтра, а таксама якасна выконваць уборку ў межах кампетэнцыі паста, падрабязна запісваць ненармальныя сітуацыі і дэфекты абсталявання, якія ўзніклі падчас працы змены, і якасна выконваць перадачу змены.
9. Рухавік, рэдуктар, падшыпнік і ўсе знешнія рухомыя часткі павінны правярацца двойчы за змену, кожная кропка змазкі павінна рэгулярна правярацца, пры неабходнасці варта павялічыць колькасць змазкі або тлушчу.
10. Праверце, ці не змяніўся колер сілікону, які выкарыстоўваецца для сушкі, і своечасова заменіце яго, калі ён змяніўся.