Classificació dels precipitadors electrostàtics
Segons els diferents mètodes de neteja, es poden dividir en precipitadors electrostàtics secs, precipitadors electrostàtics humits, col·lectors electrostàtics de partícules de boira i precipitadors electrostàtics semihumits.
(1) Precipitador electrostàtic sec: la pols dels gasos de combustió es captura en estat sec i la pols dipositada a la placa de recollida de pols es neteja mitjançant vibracions mecàniques i vibracions electromagnètiques.
(2) Precipitador electrostàtic humitPer a la pols recollida pel pal de recollida de pols, ruixeu aigua per sobreeiximent o utilitzeu el mètode adequat per formar una capa de pel·lícula d'aigua a la superfície del pal de recollida de pols, de manera que la pols dipositada al col·lector de pols i l'aigua flueixin junts a la part inferior del col·lector de pols per descarregar-se. Aquest mètode de neteja s'anomena precipitador electrostàtic humit.
(3) Desempañador electrostàtic de partícules de boiraUtilitzeu un precipitador electrostàtic per capturar gotes com la boira d'àcid sulfúric i la boira de quitrà, i després fluir cap avall en estat líquid després de capturar-les i eliminar-les.
(4) Precipitador electrostàtic semihumit: tant el precipitador electrostàtic sec com el precipitador electrostàtic humit tenen avantatges, hi ha un precipitador electrostàtic mixt sec i humit, també conegut com a precipitador electrostàtic semihumit; El sistema d'estructura és que el gas de combustió d'alta temperatura es descarrega primer a través de dues cambres d'eliminació de pols seca i després a través de cambres d'eliminació de pols humida a través de la xemeneia.
Classificació dels precipitadors electrostàtics
El precipitador electrostàtic humit (també conegut com a col·lector de pols elèctric humit) funciona de la següent manera:
1. Al començament del procés, s'introdueixen partícules amb electricitat estàtica al flux d'aire del precipitador electrostàtic humit.
2. El flux d'aire passa primer per una cambra de polvorització d'aigua on l'esprai captura i humidifica les partícules de l'aire.
3. L'esprai adsorbeix partícules de l'aire a les gotes d'aigua, fent-les pesades i enfonsant-se al fons.
4. Estan en contacte amb l'aigua del dipòsit de sedimentació inferior, quedant així completament separats del flux d'aire.
5. El camp electrostàtic s'utilitza per millorar l'efecte d'eliminació de pols. En un precipitador electrostàtic humit, les partícules de polvorització utilitzades per un generador electrostàtic a la cambra de polvorització d'aigua tenen una càrrega estàtica.
6. Les partícules adherides a les gotes d'aigua amb càrregues electrostàtiques s'adhereixen més eficaçment a les gotes d'aigua mitjançant forces electrostàtiques i mullant superfícies amb concentracions molt més elevades.
7. Les gotes d'aigua després del tractament electrostàtic es reabsorbeixen al tanc de sedimentació i la concentració de matèria particulada s'ha reduït abans que l'aire passi pel col·lector de pols.
8. L'aire net s'allibera a l'ambient, aconseguint així l'efecte d'eliminació de pols.
El principi de funcionament del precipitador electrostàtic humit es basa principalment en la combinació de polvorització d'aigua i efecte electrostàtic per separar partícules de l'aire i purificar-lo eficaçment.
El precipitador electrostàtic humit és un tipus d'equip secundari d'eliminació de pols que s'afegeix després de la dessulfuració humida. El precipitador electrostàtic humit és un nou equip d'eliminació de pols que s'utilitza per tractar traces de pols i micropartícules, que s'utilitza principalment per eliminar pols, PM2.5, aerosols, olors, boira àcida, gotes d'aigua i altres substàncies nocives en gasos humits, i és un equip ideal per controlar la contaminació atmosfèrica per pols.
El precipitador electrostàtic humit es compon principalment d'un conducte d'entrada i sortida, un cos de la carcassa del precipitador, una placa deflectora, una reixeta rectificadora, una placa de recollida de pols de l'ànode i una línia de càtode, una caixa d'aïllament, un sistema d'aigua de rentat, una font d'alimentació i un sistema de control. El tipus d'estructura generalment es divideix en dos tipus: placa i tub. La recollida de pols de la placa és molt plana, la formació de pel·lícula d'aigua és bona, la línia de la corona es distribueix entre les plaques i el cos principal és similar a un precipitador electrostàtic sec, que pot gestionar els gasos de combustió en un moviment gradual o rectilini. El pal tubular de recollida de pols és generalment un tub metàl·lic circular o poligonal en paral·lel, i la línia de la corona es distribueix al mig, que només pot gestionar el fum en moviment rectilini. Els components externs del precipitador electrostàtic humit adopten acer al carboni ordinari i la superfície interior està recoberta per evitar la corrupció. En instal·lar el dispositiu, cal prestar atenció als danys de la superfície interior, especialment els punts de soldadura i les unions dels components.
El precipitador electrostàtic humit té dues formes estructurals principals, una és l'ús de materials conductors resistents a la corrosió com a col·lector de pols, l'altra és l'ús d'aigua polvoritzada o aigua de desbordament per formar una pel·lícula d'aigua conductora, l'ús de materials no metàl·lics no conductors com a col·lector de pols, és clar, també es pot dividir en flux creuat i flux vertical segons el flux de gas residual, el tipus de flux creuat és majoritàriament estructura de plaques, direcció del flux de gas per a horitzontal dins i fora. L'estructura és similar a un precipitador electrostàtic sec, el flux vertical és majoritàriament estructura tubular i el flux de gas entra i surt de la direcció vertical.
El precipitador electrostàtic humit es pot dividir en tipus de flux creuat i tipus de flux vertical. Sota la mateixa àrea de secció transversal de ventilació, l'eficiència d'eliminació de pols del precipitador humit de flux vertical és el doble que la del tipus de flux creuat.

Composició del precipitador electrostàtic humit
El precipitador electrostàtic humit (WESP) es compon principalment del cos estructural, el sistema de càtode, el sistema d'ànode, el sistema de rentat d'atomització, el sistema de tractament d'aigua, el sistema de control elèctric, etc. (vegeu la figura). El cos del WESP és bàsicament el mateix que el de l'ESP sec, incloent-hi la banya d'entrada, la banya de sortida, la carcassa, l'elèctrode i el marc de descàrrega, l'aïllant del col·lector, la boquilla d'atomització i la canonada.
(1) Sistema catòdic: El sistema de càtode està compost per una biga de suport del càtode, una línia de càtode, un pes pesat i un marc de càtode inferior. L'extrem superior de la línia de càtode està penjat a la biga de suport del càtode i l'extrem inferior es combina amb la línia de càtode i un pes pesat. El principi de selecció del cable de càtode és durador, baix voltatge de corona, descàrrega forta, alta densitat de corrent de corona, bona rigidesa, resistència a les arrels, forta resistència a la corrosió dels ions de clorur (com ara materials d'aliatge de plom-antimoni). La línia de dent de serra s'utilitza normalment com a elèctrode de descàrrega per complir els requisits de càrrega de pols fina. Paràmetres de selecció de diferents línies de càtode.
(2) Sistema d'ànodes: El sistema d'ànode utilitza una estructura especial de placa (tub) d'ànode per complir els requisits operatius de polvorització i rentat d'atomització. Per als precipitadors electrostàtics humits verticals, la majoria dels sistemes d'ànode actuals utilitzen feixos de tubs de plàstic reforçat amb fibra de vidre hexagonals conductors i ignífugs disposats com a pols de recollida de pols. L'elèctrode de bresca està compost per tubs de bresca hexagonals de CFRP amb un cercle tangent intern de φ350 mm/360 mm, un gruix de paret de 3 mm i una longitud de 6000 mm, i està suspès a la biga de suport del feix de tubs.

(3)Sistema d'atomització i rentat:El sistema d'atomització i rentat s'instal·la generalment a la part superior del precipitador electrostàtic humit. Les gotes d'aigua d'atomització entren a l'àrea de treball del precipitador electrostàtic humit WESP amb els gasos de combustió i tendeixen a l'elèctrode de recollida de pols sota l'acció del camp elèctric i formen una pel·lícula d'aigua sobre l'elèctrode de recollida de pols. Sota l'acció de la gravetat, les gotes es transporten al dipòsit de recollida d'aigua o a la torre de dessulfuració. Les gotes de boira tenen diversos efectes importants sobre l'eficiència de l'eliminació de pols del precipitador electrostàtic.
1. Les gotes de boira poden mantenir net l'elèctrode de descàrrega, de manera que la corona sigui forta: les gotes de boira colpegen el pol de recollida de pols per formar contínuament una pel·lícula d'aigua fina i uniforme, que pot evitar el "volat secundari" de pols de baixa resistència específica, ajustar la pols d'alta resistència específica per evitar el fenomen "anticorona", evitar que la forta viscositat de la pols s'enganxi a l'elèctrode i és adequada per recollir pols inflamable i explosiva.
2. La gota es ruixa directament a l'elèctrode de descàrrega i a la zona de la corona, i l'elèctrode de descàrrega també pot fer la funció d'atomitzador. La mateixa font d'alimentació pot realitzar descàrrega de corona, atomització d'aigua, càrrega de boira d'aigua i partícules de pols, i realitzar la combinació orgànica d'electricitat estàtica i boira d'aigua.
3. Les gotes es ruixen directament a l'elèctrode de descàrrega i la càrrega és alta, cosa que pot millorar considerablement l'eficiència d'eliminació de pols que la intercepció de col·lisions i la placa d'absorció d'aigua atomitzada en el camp elèctric.
4. Ruixeu les gotes a l'elèctrode de descàrrega i a la zona de la corona per atomitzar encara més la boira d'aigua. No hi ha contacte directe entre l'electricitat estàtica i el dispositiu de polvorització atomitzadora i no hi ha cap problema d'aïllament.
5. L'elèctrode de rebava pot produir un fort camp electrostàtic i té una bona capacitat de descàrrega de corona, i la sinergia electrostàtica i de gotes de boira. Té una alta eficiència d'eliminació de pols.
6. Les gotes formen un flux d'aigua sobre el pal de recollida de pols, de manera que el pal (canonada) de recollida de pols sempre estigui net, eliminant el dispositiu de vibració i evitant la contaminació secundària causada per l'eliminació de pols en sec a causa de la neteja per vibració.
(4) Sistema de tractament d'aigua: El sistema de tractament d'aigua inclou un dipòsit d'aigua circulant, una bomba d'aigua circulant, un dipòsit d'aigua de drenatge, una bomba d'aigua de drenatge, un dipòsit d'emmagatzematge d'àlcali, una bomba dosificadora d'àlcali, un dipòsit d'aigua industrial, una bomba d'aigua industrial i les canonades corresponents. Després de la polvorització i la polsificació, el líquid recollit es recull primer al dipòsit de drenatge i després s'afegeix a la solució de NaOH per ajustar el valor del pH i després es descarrega al sistema de dessulfuració com a aigua suplementària. L'altra aigua es desborda al dipòsit de circulació a través del dipòsit de drenatge. L'aigua circulant al dipòsit d'aigua circulant es configura amb un valor de pH de 8 ~ 10 afegint aigua industrial i lleixiu, que s'utilitza com a aigua circulant del precipitador electrostàtic humit i es retorna a la boquilla d'atomització. L'aigua perduda per descàrrega externa es complementa amb aigua industrial.
(5) Sistema de control elèctricEl sistema de control elèctric del precipitador electrostàtic humit WESP consta de dues parts: sistema de control de baixa tensió i sistema de control d'alta tensió. La càrrega elèctrica inclou principalment el cos del precipitador WESP, el dispositiu de calefacció de la caixa aïllada, la bomba d'aigua, etc. El sistema de control de baixa tensió s'utilitza per al control de distribució d'energia de l'escalfador de caixa aïllada, equipat amb un sistema de control PLC, que s'utilitza per realitzar l'automatització de l'escalfador de caixa aïllada, de manera que la temperatura de la caixa aïllada es mantingui sempre a 100 ~ 120 ℃; El sistema de control d'alta tensió és principalment un armari de control d'alta tensió i un generador d'alta tensió, que proporciona energia al dispositiu d'elèctrode corona per formar un camp corona i aconseguir una purificació profunda dels gasos de combustió.
En resum, els components del precipitador electrostàtic humit són complexos i diversos, i cada component hi juga un paper important. La unitat del precipitador electrostàtic, el sistema de circulació d'aigua, el sistema de ventilació i el sistema de control cooperen entre si per completar l'eliminació de pols i la purificació de l'aire. El treball col·laboratiu d'aquests components fa que el precipitador electrostàtic humit sigui un equip de control de la contaminació de l'aire eficient i fiable.

El principi de funcionament del precipitador electrostàtic
El principi de funcionament del precipitador electrostàtic és utilitzar un camp elèctric d'alt voltatge per ionitzar els gasos de combustió, i la pols carregada al corrent d'aire se separa del corrent d'aire sota l'acció del camp elèctric. L'elèctrode negatiu està fet de filferro metàl·lic amb diferents formes de secció i s'anomena elèctrode de descàrrega. L'elèctrode positiu està fet de plaques metàl·liques de diferents formes geomètriques i s'anomena elèctrode de recollida de pols. El rendiment del precipitador electrostàtic es veu afectat per tres factors, com ara les propietats de la pols, l'estructura de l'equip i la velocitat dels gasos de combustió. La resistència específica de la pols és un índex per avaluar la conductivitat elèctrica, que té una influència directa en l'eficiència de l'eliminació de la pols. La resistència específica és massa baixa i és difícil que les partícules de pols romanguin a l'elèctrode de recollida de pols, fent que tornin al corrent d'aire. Si la resistència específica és massa alta, la càrrega de partícules de pols que arriba a l'elèctrode de recollida de pols no és fàcil d'alliberar i el gradient de voltatge entre les capes de pols provocarà una ruptura i descàrrega locals. Aquestes condicions faran que l'eficiència de l'eliminació de pols disminueixi.
La font d'alimentació del precipitador electrostàtic està composta per una caixa de control, un transformador amplificador i un rectificador. La tensió de sortida de la font d'alimentació també té una gran influència en l'eficiència de l'eliminació de pols. Per tant, la tensió de funcionament del precipitador electrostàtic s'ha de mantenir per sobre de 40 a 75 kV o fins i tot 100 kV.
En comparació amb altres equips de despolsificació, el precipitador electrostàtic té un consum d'energia menor i una eficiència d'eliminació de pols elevada. És adequat per eliminar pols de 0,01-50 μm en els gasos de combustió i es pot utilitzar per a ocasions amb temperatures i pressions elevades dels gasos de combustió. La pràctica demostra que com més gran sigui el volum de gas tractat, més econòmic serà la inversió i el cost d'operació del precipitador electrostàtic.

Factors que afecten el rendiment del precipitador electrostàtic
El rendiment d'un precipitador electrostàtic es veu afectat per tres factors, com ara les propietats de la pols, l'estructura de l'equip i la velocitat dels gasos de combustió. La resistència específica de la pols és un índex per avaluar la conductivitat elèctrica, que té una influència directa en l'eficiència de l'eliminació de la pols. La resistència específica és massa baixa i és difícil que les partícules de pols romanguin a l'elèctrode de recollida de pols, cosa que fa que tornin al corrent d'aire. Si la resistència específica és massa alta, la càrrega de partícules de pols que arriba a l'elèctrode de recollida de pols no s'allibera fàcilment i el gradient de voltatge entre les capes de pols provocarà una ruptura i descàrrega locals. Aquestes condicions faran que l'eficiència de l'eliminació de la pols disminueixi. El precipitador electrostàtic és adequat per al tractament de gasos amb una concentració de pols relativament baixa, i cal tenir en compte altres equips d'eliminació de pols per a problemes de pols d'alta concentració.
1. Condensació: Si la condensació es produeix controlant les propietats termodinàmiques del flux de gas, les partícules poden fer de nuclis en creixement en el procés de condensació. Les partícules que després es recobreixen amb líquid queden atrapades més fàcilment mitjançant l'important mecanisme de captura descrit anteriorment. La condensació s'obté normalment condensant el condensat de vapor a una pressió més baixa a una pressió més alta, introduint vapor al flux saturat o/i refredant directament el flux.
2. Obstrucció: Si una petita partícula es mou al voltant d'un obstacle en el fluid, pot entrar en contacte amb l'obstacle a causa de la mida física relativament gran de la partícula. Això també passa en l'activitat relativa de les partícules de pols i les gotes.
3. Impacte inercial: Si les partícules s'evacuan en el gas que flueix, quan aquest es troba amb un obstacle, la inèrcia farà que les partícules trenquin el flux de gas al voltant de l'obstacle i algunes de les partícules xocaran contra l'obstacle. La probabilitat que es produeixi aquest esdeveniment depèn de diverses variables, en particular la magnitud de la inèrcia de les partícules i la mida de l'obstacle (en el cas dels precipitadors humits, l'obstacle és la gota). En un col·lector de pols, es genera un impacte inercial entre les partícules de pols i les gotes relativament grans.
4. Càrrega electrostàtica: Quan hi ha diferents càrregues electrostàtiques entre partícules i gotes, serà més eficaç combinar partícules de pols i gotes. El fregador electrostàtic utilitza aquest mecanisme per millorar l'atracció de pols i gotes d'aigua i, per tant, millorar l'eficiència de recollida de pols.
5. Difusió: Les partícules petites amb una mida aerodinàmica inferior a 0,3 μm (gravetat específica d'1) són importants per capturar per difusió, ja que la seva petita massa és poc probable que produeixi un impacte inercial i la seva petita mida física no és fàcil de bloquejar. El procés pel qual les partícules petites es mouen de zones d'alta concentració a zones de baixa concentració s'anomena difusió. La difusió és important com a resultat de l'activitat browniana, el moviment aleatori de petites partícules en xocar amb les molècules de gas circumdants i altres partícules. Quan aquestes partícules queden atrapades en una gota, la concentració de partícules a la zona propera a la gota disminueix i altres partícules tornen a moure's de la zona d'alta concentració a la zona de baixa concentració prop de la gota.
Manteniment diari del precipitador electrostàtic
1. Controleu estrictament el voltatge primari, el corrent primari, el voltatge secundari i el corrent secundari del dispositiu d'alimentació. Registreu un cop cada hora.
2. Superviseu l'augment de temperatura de la rectificació de silici d'alt voltatge, la temperatura de l'oli no ha de superar els 80 °C, no hi ha soroll anormal ni fenomens de descàrrega anormals a la xarxa de sortida d'alt voltatge.
3. Cada incubadora i escalfador de la tremuja de cendres funcionen normalment.
4. Els dispositius de control del gabinet de control funcionen normalment.
5. Cal entendre el funcionament del sistema de descàrrega de cendres cada hora.
6. Sovint comproveu que la velocitat d'espurna estigui dins del rang especificat. Si no compleix els requisits, s'ha d'ajustar a temps per mantenir el col·lector de pols en bon estat de funcionament.
7. Quan el col·lector de pols i l'equip auxiliar fallin o no funcionin correctament durant el funcionament normal, l'operador ha d'anar immediatament a confirmar el punt de fallada, analitzar la causa i contactar per al tractament després de rebre la notificació d'alarma.
8. Cada torn ha de dur a terme una inspecció exhaustiva de l'equip del precipitador electrostàtic i fer una bona feina de neteja dins de la jurisdicció del lloc, registrar detalladament la situació anormal i els defectes de l'equip que s'hagin produït durant el funcionament del torn i fer una bona feina de traspàs de torn.
9. El motor, el reductor, el rodament i totes les peces mòbils externes s'han de comprovar dues vegades per torn, cada punt de lubricació s'ha de comprovar regularment la lubricació, si cal, s'ha d'augmentar l'oli o el greix lubricant.
10. Comproveu si la silicona utilitzada per assecar està descolorida i s'ha de substituir a temps quan estigui descolorida.