ການຈັດປະເພດຂອງ precipitator electrostatic
ອີງຕາມວິທີການທໍາຄວາມສະອາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນສາມາດແບ່ງອອກເປັນ precipitator electrostatic ແຫ້ງ, precipitator electrostatic ຊຸ່ມ, fog particle electrostatic collector ແລະ precipitator electrostatic ເຄິ່ງຊຸ່ມ.
(1) ເຄື່ອງ precipitator electrostatic ແຫ້ງ: ຂີ້ຝຸ່ນໃນອາຍແກັສ flue ຖືກຈັບໃນສະພາບແຫ້ງແລ້ງ, ແລະຂີ້ຝຸ່ນທີ່ຝາກໄວ້ໃນກະດານເກັບຂີ້ຝຸ່ນໄດ້ຖືກອະນາໄມໂດຍການສັ່ນສະເທືອນກົນຈັກແລະການສັ່ນສະເທືອນຂອງແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ.
(2) ເຄື່ອງ precipitator electrostatic ປຽກ: ສໍາລັບຂີ້ຝຸ່ນທີ່ເກັບຈາກເສົາເກັບຂີ້ຝຸ່ນ, ການສີດນ້ໍາລົ້ນຫຼືໃຊ້ວິທີການທີ່ເຫມາະສົມເພື່ອສ້າງເປັນຊັ້ນຂອງຟິມນ້ໍາໃສ່ຫນ້າຂອງເສົາເກັບຂີ້ຝຸ່ນ, ເພື່ອໃຫ້ຂີ້ຝຸ່ນທີ່ຕິດຢູ່ກັບຕົວເກັບຂີ້ຝຸ່ນແລະນ້ໍາໄຫຼຮ່ວມກັນກັບສ່ວນຕ່ໍາຂອງເຄື່ອງເກັບຂີ້ຝຸ່ນ, ການນໍາໃຊ້ວິທີການທໍາຄວາມສະອາດນີ້ເອີ້ນວ່າ "wet electrostatic precipitator.
(3) ຝຸ່ນລະອອງຫມອກ defogger electrostatic: ໃຊ້ເຄື່ອງ precipitator electrostatic ເພື່ອຈັບ droplets ເຊັ່ນ fog ອາຊິດຊູນຟູຣິກແລະ tar fog, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນໄຫຼລົງໃນສະພາບຂອງແຫຼວຫຼັງຈາກຈັບແລະເອົາອອກ.
(4) ເຄື່ອງ precipitator electrostatic ເຄິ່ງຊຸ່ມ: ທັງສອງ precipitator electrostatic ແຫ້ງແລະຂໍ້ໄດ້ປຽບ precipitator electrostatic ປຽກ, ມີ precipitator electrostatic ແຫ້ງ, ຊຸ່ມປະສົມ, ເອີ້ນກັນວ່າ precipitator electrostatic ເຄິ່ງຊຸ່ມ; ລະບົບໂຄງສ້າງແມ່ນວ່າອາຍແກັສ flue ອຸນຫະພູມສູງໄດ້ຖືກປ່ອຍອອກມາຄັ້ງທໍາອິດໂດຍຜ່ານສອງຫ້ອງກໍາຈັດຂີ້ຝຸ່ນແຫ້ງ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນໂດຍຜ່ານຫ້ອງກໍາຈັດຂີ້ຝຸ່ນປຽກຜ່ານທໍ່.
ການຈັດປະເພດຂອງ precipitator electrostatic
ເຄື່ອງເກັບຝຸ່ນໄຟຟ້າປຽກ (ຍັງເອີ້ນວ່າເຄື່ອງເກັບຝຸ່ນໄຟຟ້າປຽກ) ເຮັດວຽກດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
1. ໃນຕອນເລີ່ມຕົ້ນຂອງຂະບວນການ, ອະນຸພາກທີ່ມີໄຟຟ້າສະຖິດແມ່ນເຂົ້າໄປໃນການໄຫຼຂອງອາກາດຂອງ precipitator electrostatic ຊຸ່ມ.
2. ການໄຫຼຂອງອາກາດທໍາອິດຈະຜ່ານຫ້ອງສີດນ້ໍາບ່ອນທີ່ສີດພົ່ນຈັບແລະຊຸ່ມຊື້ນອະນຸພາກໃນອາກາດ.
3. ສີດພົ່ນ adsorb particles ຈາກອາກາດກັບ droplets ນ້ໍາ, ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຫນັກແລະຈົມລົງລຸ່ມ.
4. ພວກມັນຕິດຕໍ່ກັບນ້ໍາໃນຖັງຕະກອນທາງລຸ່ມ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຖືກແຍກອອກຈາກການໄຫຼຂອງອາກາດຢ່າງສົມບູນ.
5. ພາກສະຫນາມໄຟຟ້າສະຖິດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບການກໍາຈັດຂີ້ຝຸ່ນ. ໃນ precipitator electrostatic ປຽກ, particles spray ທີ່ໃຊ້ໂດຍເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າ electrostatic ກັບຫ້ອງສີດນ້ໍາມີຄ່າ static.
6. ອະນຸພາກທີ່ຕິດຢູ່ກັບຢອດນ້ໍາທີ່ມີຄ່າໄຟຟ້າສະຖິດແມ່ນຕິດກັບຢອດນ້ໍາຢ່າງມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນໂດຍກໍາລັງ electrostatic ແລະໂດຍພື້ນຜິວ wetting ທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
7. ຢອດນ້ໍາຫຼັງຈາກການປິ່ນປົວດ້ວຍ electrostatic ໄດ້ຖືກດູດຊຶມຄືນເຂົ້າໄປໃນຖັງການຕົກຕະກອນ, ແລະຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງອະນຸພາກໄດ້ຖືກຫຼຸດລົງກ່ອນທີ່ອາກາດຈະຜ່ານຕົວເກັບຂີ້ຝຸ່ນ.
8. ອາກາດທີ່ສະອາດຖືກປ່ອຍອອກມາໃນສະພາບແວດລ້ອມ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງບັນລຸຜົນກະທົບການກໍາຈັດຂີ້ຝຸ່ນ.
ຫຼັກການຂອງການເຮັດວຽກຂອງ precipitator electrostatic ຊຸ່ມສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນອີງໃສ່ການປະສົມປະສານຂອງສີດນ້ໍາແລະຜົນກະທົບ electrostatic ເພື່ອແຍກ particles ອອກຈາກອາກາດແລະປະສິດທິພາບ purify ອາກາດ.
ນ້ຳຝົນ electrostatic ປຽກແມ່ນອຸປະກອນກຳຈັດຂີ້ຝຸ່ນຂັ້ນສອງທີ່ເພີ່ມຫຼັງຈາກ desulphurization ປຽກ. Wet electrostatic precipitator ເປັນອຸປະກອນກໍາຈັດຂີ້ຝຸ່ນໃຫມ່ທີ່ໃຊ້ເພື່ອຈັດການກັບຝຸ່ນຕາມຮອຍແລະ micro-particles, ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໃຊ້ເພື່ອກໍາຈັດຂີ້ຝຸ່ນ PM2.5, aerosol, ກິ່ນ, ຫມອກອາຊິດ, ຢອດນ້ໍາແລະສານອັນຕະລາຍອື່ນໆໃນອາຍແກັສປຽກຊຸ່ມ, ແລະເປັນອຸປະກອນທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການຄວບຄຸມມົນລະພິດຂອງຝຸ່ນໃນບັນຍາກາດ.
precipitator electrostatic ປຽກສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນປະກອບດ້ວຍ inlet ແລະ outlet flue, ຮ່າງກາຍເຮືອນ precipitator, ແຜ່ນ deflector, rectifier grid, anode ຂີ້ຝຸ່ນເກັບແຜ່ນ cathode ສາຍ, ປ່ອງ insulation, flushing ລະບົບນ້ໍາ, ການສະຫນອງພະລັງງານແລະລະບົບການຄວບຄຸມ. ປະເພດຂອງໂຄງສ້າງໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນແບ່ງອອກເປັນສອງປະເພດ: ແຜ່ນແລະທໍ່. ການເກັບຂີ້ຝຸ່ນຂອງແຜ່ນແມ່ນຮາບພຽງ, ການສ້າງຕັ້ງຂອງຮູບເງົານ້ໍາແມ່ນດີ, ເສັ້ນ corona ໄດ້ຖືກແຈກຢາຍລະຫວ່າງແຜ່ນ, ແລະຮ່າງກາຍຕົ້ນຕໍແມ່ນຄ້າຍຄືກັນກັບ precipitator electrostatic ແຫ້ງ, ເຊິ່ງສາມາດຈັດການກັບອາຍແກັສ flue ໃນລະດັບຫຼືການເຄື່ອນໄຫວຊື່. ທໍ່ເກັບຂີ້ຝຸ່ນທໍ່ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນທໍ່ໂລຫະຮູບວົງມົນຫຼື polygonal ໃນຂະຫນານ, ແລະເສັ້ນ corona ໄດ້ຖືກແຈກຢາຍຢູ່ກາງ, ເຊິ່ງພຽງແຕ່ສາມາດຈັດການກັບຄວັນໄຟທີ່ເຄື່ອນທີ່ຊື່. ອົງປະກອບພາຍນອກຂອງ precipitator electrostatic ປຽກຮັບຮອງເອົາເຫຼັກກາກບອນທໍາມະດາ, ແລະດ້ານໃນແມ່ນເຄືອບເພື່ອປ້ອງກັນການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ. ເມື່ອຕິດຕັ້ງອຸປະກອນ, ຄວນເອົາໃຈໃສ່ກັບຄວາມເສຍຫາຍຂອງພື້ນຜິວພາຍໃນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຈຸດເຊື່ອມແລະຂໍ້ຕໍ່ຂອງອົງປະກອບ.
ເຄື່ອງ precipitator electrostatic ປຽກມີສອງຮູບແບບຕົ້ນຕໍ, ຫນຶ່ງແມ່ນການນໍາໃຊ້ວັດສະດຸ conductive ທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນເປັນຕົວເກັບຂີ້ຝຸ່ນ, ອີກອັນຫນຶ່ງແມ່ນການນໍາໃຊ້ສີດນ້ໍາຫຼືນ້ໍາລົ້ນເພື່ອສ້າງເປັນຮູບເງົານ້ໍາ conductive, ການນໍາໃຊ້ວັດສະດຸທີ່ບໍ່ແມ່ນໂລຫະທີ່ເປັນຕົວນໍາເປັນຕົວເກັບຂີ້ຝຸ່ນ, ແນ່ນອນ, ຍັງສາມາດແບ່ງອອກເປັນການໄຫຼຂ້າມແລະການໄຫຼຕາມແນວຕັ້ງຕາມການໄຫຼເຂົ້າຂອງອາຍແກັສ, ໂຄງສ້າງຂອງອາຍແກັສທີ່ໄຫຼຂ້າມ. ໃນ ແລະ ອອກ. ໂຄງປະກອບການແມ່ນຄ້າຍຄືກັນກັບ precipitator electrostatic ແຫ້ງ, ການໄຫຼຕາມແນວຕັ້ງສ່ວນຫຼາຍແມ່ນໂຄງສ້າງທໍ່, ແລະການໄຫຼຂອງອາຍແກັສຢູ່ໃນແລະອອກຈາກທິດທາງຕັ້ງ.
ເຄື່ອງ precipitator electrostatic ປຽກສາມາດແບ່ງອອກເປັນປະເພດການໄຫຼຂ້າມແລະປະເພດການໄຫຼຕາມແນວຕັ້ງ. ພາຍໃຕ້ການລະບາຍອາກາດຂອງພື້ນທີ່ຕັດກັນ, ປະສິດທິພາບການກໍາຈັດຂີ້ຝຸ່ນຂອງການໄຫຼວຽນຂອງແນວຕັ້ງແມ່ນ precipitator ຊຸ່ມສອງເທົ່າຂອງປະເພດການໄຫຼຂ້າມ.

ອົງປະກອບຂອງ precipitator electrostatic ຊຸ່ມ
ນ້ໍາຝົນ electrostatic (WESP) ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນປະກອບດ້ວຍຮ່າງກາຍຂອງໂຄງສ້າງ, ລະບົບ cathode, ລະບົບ anode, ລະບົບການລ້າງປະລໍາມະນູ, ລະບົບບໍາບັດນ້ໍາ, ລະບົບການຄວບຄຸມໄຟຟ້າ, ແລະອື່ນໆ (ເບິ່ງຮູບ). ຮ່າງກາຍ WESP ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວແມ່ນຄືກັນກັບ ESP ແຫ້ງ, ລວມທັງ horn inlet, outlet horn, shell, discharge electrode ແລະກອບ, insulator ເກັບ, atomizing nozzle ແລະທໍ່.
(1) ລະບົບ Cathode:ລະບົບ cathode ແມ່ນປະກອບດ້ວຍ beam cathode, ສາຍ cathode, ນ້ໍາຫນັກຫນັກແລະກອບ cathode ຕ່ໍາ. ປາຍເທິງຂອງສາຍ cathode ແມ່ນແຂວນຢູ່ເທິງ beam ຮັບຜິດຊອບ cathode, ແລະປາຍຕ່ໍາແມ່ນສົມທົບກັບສາຍ cathode ແລະນ້ໍາຫນັກ. ຫຼັກການການຄັດເລືອກຂອງສາຍ cathode ແມ່ນທົນທານ, ແຮງດັນ corona ຕ່ໍາ, ການໄຫຼທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງກະແສໄຟຟ້າ corona ສູງ, rigidity ດີ, ການຕໍ່ຕ້ານຮາກ, ການຕໍ່ຕ້ານ corrosion chloride ion ທີ່ເຂັ້ມແຂງ (ເຊັ່ນ: ວັດສະດຸໂລຫະປະສົມນໍາ - antimony). ປົກກະຕິແລ້ວເສັ້ນ sawtooth ຖືກນໍາໃຊ້ເປັນ electrode ລົງຂາວເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງການສາກໄຟຝຸ່ນດີ. ຕົວກໍານົດການການຄັດເລືອກຂອງສາຍ cathode ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
(2) ລະບົບ Anode:ລະບົບ anode ໃຊ້ໂຄງສ້າງແຜ່ນ anode ພິເສດ (ທໍ່) ເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງການປະຕິບັດການສີດ atomization ແລະລ້າງ. ສໍາລັບ precipitator electrostatic ປຽກໃນແນວຕັ້ງ, ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງລະບົບ anode ໃນປັດຈຸບັນໃຊ້ hexagonal conductive ແລະ flame retardant ເສັ້ນໄຍແກ້ວເສີມເປັນມັດທໍ່ພາດສະຕິກທີ່ຈັດລຽງເປັນ poles ເກັບຂີ້ຝຸ່ນ. Electrode Honeycomb ແມ່ນປະກອບດ້ວຍທໍ່ Honeycomb CFRP hexagonal ທີ່ມີວົງກົມ tangent ພາຍໃນຂອງ φ350mm / 360mm, ຄວາມຫນາຂອງກໍາແພງ 3mm ແລະຄວາມຍາວຂອງ 6000mm, ແລະຖືກໂຈະຢູ່ເທິງ beam ສະຫນັບສະຫນູນຂອງມັດທໍ່.

(3)Atomizing ແລະລະບົບການລ້າງ:ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວລະບົບການລ້າງອັດຕອມ ແລະເຄື່ອງຊັກຜ້າແມ່ນຕິດຕັ້ງຢູ່ສ່ວນເທິງຂອງເຄື່ອງລະບາຍນ້ຳຝົນ ແລະໄຟຟ້າສະຕິກ. ຢອດນ້ໍາປະລໍາມະນູເຂົ້າໄປໃນພື້ນທີ່ເຮັດວຽກ precipitator electrostatic ຊຸ່ມຂອງ WESP ກັບອາຍແກັສ flue, ແລະມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະຂີ້ຝຸ່ນເກັບກໍາ electrode ພາຍໃຕ້ການປະຕິບັດຂອງພາກສະຫນາມໄຟຟ້າ, ແລະປະກອບເປັນຮູບເງົານ້ໍາໃສ່ electrode ເກັບຂີ້ຝຸ່ນ. ພາຍໃຕ້ການປະຕິບັດຂອງແຮງໂນ້ມຖ່ວງ, droplets ໄດ້ຖືກປະຕິບັດເຂົ້າໄປໃນຖັງເກັບນ້ໍາຫຼື tower desulfurization. ການຫຼຸດລົງຂອງຫມອກມີຜົນກະທົບທີ່ສໍາຄັນຈໍານວນຫນຶ່ງຕໍ່ປະສິດທິພາບຂອງການກໍາຈັດຝຸ່ນ precipitator electrostatic.
1. ການຫຼຸດລົງຂອງຫມອກສາມາດຮັກສາ electrode discharge ສະອາດ, ດັ່ງນັ້ນ corona ໄດ້ທີ່ເຂັ້ມແຂງ: ການຫຼຸດລົງ fog ຕີ pole ເກັບຂີ້ຝຸ່ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເປັນຮູບເງົານ້ໍາບາງແລະເປັນເອກະພາບ, ທີ່ສາມາດປ້ອງກັນ "ບິນຮອງ" ຂອງຝຸ່ນຄວາມຕ້ານທານສະເພາະຕ່ໍາ, ປັບຝຸ່ນຄວາມຕ້ານທານສະເພາະສູງເພື່ອປ້ອງກັນປະກົດການ "ຕ້ານ corona", ປ້ອງກັນ viscosity ທີ່ເຂັ້ມແຂງຂອງຂີ້ຝຸ່ນໄດ້, ທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການເກັບຂີ້ຝຸ່ນ flamming ໄດ້. ຂີ້ຝຸ່ນລະເບີດ.
2. droplet ແມ່ນ sprayed ໂດຍກົງກັບ electrode ລົງຂາວແລະພື້ນທີ່ corona, ແລະ electrode ລົງຂາວຍັງສາມາດມີບົດບາດຂອງ atomizer ໄດ້. ການສະຫນອງພະລັງງານດຽວກັນສາມາດຮັບຮູ້ການໄຫຼ corona, ການປະລໍາມະນູຂອງນ້ໍາ, ຫມອກນ້ໍາແລະການສາກໄຟອະນຸພາກຂີ້ຝຸ່ນ, ແລະຮັບຮູ້ການປະສົມປະສານທາງອິນຊີຂອງໄຟຟ້າສະຖິດແລະຂີ້ຝຸ່ນນ້ໍາ.
3. droplets ແມ່ນ sprayed ໂດຍກົງກັບ electrode ລົງຂາວ, ແລະຮັບຜິດຊອບແມ່ນສູງ, ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍສາມາດປັບປຸງປະສິດທິພາບການກໍາຈັດຂີ້ຝຸ່ນກ່ວາ collision interception ແລະແຜ່ນການດູດຊຶມຂອງນ້ໍາປະລໍາມະນູໃນພາກສະຫນາມໄຟຟ້າ.
4. ພົ່ນຢອດຢາໃສ່ທໍ່ລະບາຍນ້ຳ ແລະບໍລິເວນໂຄໂຣນາ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເປັນປະລໍາມະນູຂອງໝອກນ້ຳຕື່ມອີກ. ບໍ່ມີການຕິດຕໍ່ໂດຍກົງລະຫວ່າງໄຟຟ້າສະຖິດແລະອຸປະກອນສີດປະລໍາມະນູ, ແລະບໍ່ມີບັນຫາ insulation.
5. The burr electrode ສາມາດຜະລິດພາກສະຫນາມ electrostatic ທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ແລະມີຄວາມສາມາດໄຫຼ corona ທີ່ດີ, ແລະ synergy electrostatic ແລະ fog droplet. ມັນມີປະສິດທິພາບການກໍາຈັດຂີ້ຝຸ່ນສູງ.
6. ຮ່ອງຮອຍຂອງນ້ໍາໄຫຼໃສ່ເສົາເກັບຂີ້ຝຸ່ນ, ເພື່ອໃຫ້ເສົາເກັບຂີ້ຝຸ່ນ (ທໍ່) ສະອາດສະເຫມີ, ກໍາຈັດອຸປະກອນການສັ່ນສະເທືອນ, ແລະຫຼີກເວັ້ນມົນລະພິດຂັ້ນສອງທີ່ເກີດຈາກການກໍາຈັດຂີ້ຝຸ່ນແຫ້ງເນື່ອງຈາກການເຮັດຄວາມສະອາດການສັ່ນສະເທືອນ.
(4) ລະບົບບໍາບັດນ້ໍາ: ລະບົບບໍາບັດນ້ໍາປະກອບມີຖັງນ້ໍາໄຫຼວຽນ, ປັ໊ມນ້ໍາໄຫຼວຽນ, ຖັງນ້ໍາລະບາຍ, ປັ໊ມນ້ໍາລະບາຍ, ຖັງເກັບຮັກສາ alkali, ປັ໊ມວັດ alkali, ຖັງນ້ໍາອຸດສາຫະກໍາ, ປັ໊ມນ້ໍາອຸດສາຫະກໍາແລະທໍ່ທີ່ສອດຄ້ອງກັນ. ຫຼັງຈາກການສີດແລະຂີ້ຝຸ່ນ, ທາດແຫຼວທີ່ເກັບໄດ້ຖືກລວບລວມໃນຖັງລະບາຍນ້ໍາຄັ້ງທໍາອິດ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນຕື່ມໃສ່ໃນການແກ້ໄຂ NaOH ເພື່ອປັບຄ່າ pH, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນອອກຈາກລະບົບ desulfurization ເປັນນ້ໍາເສີມ. ນ້ໍາອື່ນໆແມ່ນ overflowed ກັບ tank ການໄຫຼວຽນຂອງໂດຍຜ່ານຖັງລະບາຍນ້ໍາ. ການໄຫຼວຽນຂອງນ້ໍາໃນຖັງນ້ໍາໄຫຼວຽນໄດ້ຖືກຕັ້ງຄ່າດ້ວຍຄ່າ pH ຂອງ 8 ~ 10 ໂດຍການເພີ່ມນ້ໍາອຸດສາຫະກໍາແລະ lye, ເຊິ່ງຖືກນໍາໃຊ້ເປັນນ້ໍາໄຫຼວຽນຂອງ precipitator electrostatic ປຽກແລະຖືກສົ່ງຄືນກັບ nozzle atomizing. ນ້ໍາທີ່ສູນເສຍໂດຍການໄຫຼອອກຈາກພາຍນອກແມ່ນເສີມດ້ວຍນ້ໍາອຸດສາຫະກໍາ.
(5) ລະບົບຄວບຄຸມໄຟຟ້າ: ລະບົບຄວບຄຸມໄຟຟ້າຂອງ WESP wet electrostatic precipitator ປະກອບດ້ວຍສອງພາກສ່ວນ: ລະບົບຄວບຄຸມແຮງດັນຕ່ໍາແລະລະບົບຄວບຄຸມແຮງດັນສູງ. ການໂຫຼດໄຟຟ້າສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນປະກອບດ້ວຍຮ່າງກາຍ precipitator WESP, ອຸປະກອນຄວາມຮ້ອນກ່ອງ insulated, ປັ໊ມນ້ໍາແລະອື່ນໆ. ລະບົບຄວບຄຸມແຮງດັນຕ່ໍາແມ່ນໃຊ້ສໍາລັບການຄວບຄຸມການແຜ່ກະຈາຍພະລັງງານຂອງເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນກ່ອງ insulated, ຕິດຕັ້ງລະບົບຄວບຄຸມ PLC, ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຮັບຮູ້ອັດຕະໂນມັດຂອງເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນກ່ອງ insulated, ດັ່ງນັ້ນອຸນຫະພູມຂອງກ່ອງ insulated ສະເຫມີຮັກສາຢູ່ທີ່ 100 ~ 120 ℃; ລະບົບຄວບຄຸມແຮງດັນສູງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຕູ້ຄວບຄຸມແຮງດັນສູງແລະເຄື່ອງກໍາເນີດແຮງດັນສູງ, ເຊິ່ງສະຫນອງພະລັງງານສໍາລັບອຸປະກອນ electrode corona ເພື່ອສ້າງພາກສະຫນາມ corona ແລະບັນລຸການຊໍາລະລ້າງອາຍແກັສ flue ເລິກ.
ເພື່ອສະຫຼຸບ, ອົງປະກອບຂອງ precipitator electrostatic ປຽກແມ່ນສະລັບສັບຊ້ອນແລະຫຼາກຫຼາຍຊະນິດ, ແລະແຕ່ລະອົງປະກອບມີບົດບາດສໍາຄັນ. ຫນ່ວຍບໍລິການ precipitator electrostatic, ລະບົບການໄຫຼວຽນຂອງນ້ໍາ, ລະບົບລະບາຍອາກາດແລະລະບົບການຄວບຄຸມຮ່ວມມືເຊິ່ງກັນແລະກັນເພື່ອເຮັດສໍາເລັດການກໍາຈັດຂີ້ຝຸ່ນແລະການເຮັດຄວາມສະອາດທາງອາກາດ. ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຂອງອົງປະກອບເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ precipitator electrostatic ປຽກເປັນອຸປະກອນການຄວບຄຸມມົນລະພິດທາງອາກາດທີ່ມີປະສິດທິພາບແລະເຊື່ອຖືໄດ້.

ຫຼັກການເຮັດວຽກຂອງ precipitator electrostatic
ຫຼັກການການເຮັດວຽກຂອງ precipitator electrostatic ແມ່ນການນໍາໃຊ້ພາກສະຫນາມໄຟຟ້າແຮງດັນສູງເພື່ອ ionize ອາຍແກັສ flue, ແລະຂີ້ຝຸ່ນຄິດຄ່າທໍານຽມໃນກະແສອາກາດຖືກແຍກອອກຈາກກະແສອາກາດພາຍໃຕ້ການປະຕິບັດຂອງພາກສະຫນາມໄຟຟ້າ. electrode ລົບແມ່ນເຮັດດ້ວຍສາຍໂລຫະທີ່ມີຮູບຮ່າງຂອງພາກສ່ວນທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະເອີ້ນວ່າ electrode ໄຫຼ. electrode ບວກແມ່ນເຮັດດ້ວຍແຜ່ນໂລຫະທີ່ມີຮູບຮ່າງເລຂາຄະນິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະຖືກເອີ້ນວ່າ electrode ເກັບຂີ້ຝຸ່ນ. ການປະຕິບັດຂອງ precipitator electrostatic ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກສາມປັດໃຈເຊັ່ນ: ຄຸນສົມບັດຂອງຂີ້ຝຸ່ນ, ໂຄງສ້າງອຸປະກອນແລະຄວາມໄວຂອງອາຍແກັສ flue. ຄວາມຕ້ານທານສະເພາະຂອງຂີ້ຝຸ່ນແມ່ນດັດຊະນີເພື່ອປະເມີນການນໍາໄຟຟ້າ, ເຊິ່ງມີອິດທິພົນໂດຍກົງຕໍ່ປະສິດທິພາບຂອງການກໍາຈັດຂີ້ຝຸ່ນ. ຄວາມຕ້ານທານສະເພາະແມ່ນຕໍ່າເກີນໄປ, ແລະມັນເປັນການຍາກສໍາລັບອະນຸພາກຂີ້ຝຸ່ນທີ່ຈະຍັງຄົງຢູ່ໃນ electrode ເກັບຂີ້ຝຸ່ນ, ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາກັບຄືນສູ່ກະແສອາກາດ. ຖ້າຄວາມຕ້ານທານສະເພາະແມ່ນສູງເກີນໄປ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງອະນຸພາກຂີ້ຝຸ່ນເຖິງ electrode ເກັບຂີ້ຝຸ່ນແມ່ນບໍ່ງ່າຍທີ່ຈະປ່ອຍ, ແລະແຮງດັນໄຟຟ້າລະຫວ່າງຊັ້ນຂີ້ຝຸ່ນຈະເຮັດໃຫ້ການທໍາລາຍແລະການໄຫຼຂອງທ້ອງຖິ່ນ. ເງື່ອນໄຂເຫຼົ່ານີ້ຈະເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບຂອງການກໍາຈັດຂີ້ຝຸ່ນຫຼຸດລົງ.
ການສະຫນອງພະລັງງານຂອງ precipitator electrostatic ແມ່ນປະກອບດ້ວຍກ່ອງຄວບຄຸມ, booster transformer ແລະ rectifier. ແຮງດັນຜົນຜະລິດຂອງການສະຫນອງພະລັງງານຍັງມີອິດທິພົນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ປະສິດທິພາບການກໍາຈັດຂີ້ຝຸ່ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ແຮງດັນການດໍາເນີນງານຂອງ precipitator electrostatic ຄວນເກັບຮັກສາໄວ້ຂ້າງເທິງ 40 ຫາ 75kV ຫຼືແມ້ກະທັ້ງ 100kV.
ເມື່ອປຽບທຽບກັບອຸປະກອນ desusting ອື່ນໆ, precipitator electrostatic ມີການບໍລິໂພກພະລັງງານຫນ້ອຍແລະປະສິດທິພາບການກໍາຈັດຂີ້ຝຸ່ນສູງ. ມັນເຫມາະສົມສໍາລັບການກໍາຈັດຂີ້ຝຸ່ນ0.01-50μmໃນອາຍແກັສ flue, ແລະສາມາດນໍາໃຊ້ສໍາລັບບາງຄັ້ງທີ່ມີອຸນຫະພູມອາຍແກັສ flue ສູງແລະຄວາມກົດດັນສູງ. ການປະຕິບັດສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າປະລິມານອາຍແກັສທີ່ໃຫຍ່ກວ່າທີ່ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວ, ການລົງທຶນແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດໍາເນີນງານຂອງ precipitator electrostatic ປະຫຍັດຫຼາຍ.

ປັດໃຈທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການປະຕິບັດຂອງ precipitator electrostatic
ການປະຕິບັດຂອງ precipitator electrostatic ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກສາມປັດໃຈເຊັ່ນ: ຄຸນສົມບັດຂອງຂີ້ຝຸ່ນ, ໂຄງສ້າງອຸປະກອນແລະຄວາມໄວຂອງອາຍແກັສ flue. ຄວາມຕ້ານທານສະເພາະຂອງຂີ້ຝຸ່ນແມ່ນດັດຊະນີເພື່ອປະເມີນການນໍາໄຟຟ້າ, ເຊິ່ງມີອິດທິພົນໂດຍກົງຕໍ່ປະສິດທິພາບຂອງການກໍາຈັດຂີ້ຝຸ່ນ. ຄວາມຕ້ານທານສະເພາະແມ່ນຕໍ່າເກີນໄປ, ແລະມັນເປັນການຍາກສໍາລັບອະນຸພາກຂີ້ຝຸ່ນທີ່ຈະຍັງຄົງຢູ່ໃນ electrode ເກັບຂີ້ຝຸ່ນ, ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາກັບຄືນສູ່ກະແສອາກາດ. ຖ້າຄວາມຕ້ານທານສະເພາະແມ່ນສູງເກີນໄປ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງອະນຸພາກຂີ້ຝຸ່ນເຖິງ electrode ເກັບຂີ້ຝຸ່ນແມ່ນບໍ່ງ່າຍທີ່ຈະປ່ອຍ, ແລະແຮງດັນໄຟຟ້າລະຫວ່າງຊັ້ນຂີ້ຝຸ່ນຈະເຮັດໃຫ້ການທໍາລາຍແລະການໄຫຼຂອງທ້ອງຖິ່ນ. ເງື່ອນໄຂເຫຼົ່ານີ້ຈະເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບການກໍາຈັດຂີ້ຝຸ່ນຫຼຸດລົງ. Electrostatic precipitator ແມ່ນເຫມາະສົມສໍາລັບການປິ່ນປົວອາຍແກັສທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງຂີ້ຝຸ່ນທີ່ຂ້ອນຂ້າງບາງ, ແລະອຸປະກອນການກໍາຈັດຂີ້ຝຸ່ນອື່ນໆຕ້ອງໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາສໍາລັບບັນຫາຂີ້ຝຸ່ນທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນສູງ.
1. Condensation: ຖ້າຫາກວ່າ condensation ແມ່ນເກີດມາຈາກການຄວບຄຸມຄຸນສົມບັດ thermodynamic ຂອງການໄຫຼຂອງອາຍແກັສ, particles ສາມາດມີບົດບາດຂອງ nuclei ການຂະຫຍາຍຕົວໃນຂະບວນການ condensation ໄດ້. ອະນຸພາກທີ່ຖືກເຄືອບດ້ວຍຂອງແຫຼວແມ່ນຕິດໄດ້ງ່າຍກວ່າໂດຍກົນໄກການດັກທີ່ສໍາຄັນທີ່ໄດ້ອະທິບາຍຂ້າງເທິງ. ປົກກະຕິແລ້ວການຂົ້ນແມ່ນໄດ້ຮັບໂດຍການ condensing vapor condensate ຢູ່ທີ່ຄວາມກົດດັນຕ່ໍາເປັນຄວາມກົດດັນທີ່ສູງຂຶ້ນ, ແນະນໍາໄອນ້ໍາເຂົ້າໄປໃນການໄຫຼອີ່ມຕົວ, ຫຼື / ແລະການລະບາຍຄວາມຮ້ອນໂດຍກົງ.
2. ສິ່ງກີດຂວາງ: ຖ້າອະນຸພາກຂະຫນາດນ້ອຍເຄື່ອນທີ່ອ້ອມຮອບອຸປະສັກໃນນ້ໍາ, ມັນອາດຈະເຂົ້າມາພົວພັນກັບອຸປະສັກເນື່ອງຈາກຂະຫນາດທາງດ້ານຮ່າງກາຍຂ້ອນຂ້າງໃຫຍ່ຂອງອະນຸພາກ. ນີ້ຍັງເກີດຂື້ນໃນກິດຈະກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ particles ຂີ້ຝຸ່ນແລະ droplets.
3. ຜົນກະທົບ inertial: ຖ້າອະນຸພາກຖືກຂັບໄລ່ໃນອາຍແກັສທີ່ໄຫຼອອກ, ເມື່ອອາຍແກັສທີ່ໄຫຼພົບກັບອຸປະສັກ, inertia ຈະເຮັດໃຫ້ອະນຸພາກແຕກແຍກອອກຈາກອາຍແກັສທີ່ໄຫຼອ້ອມອຸປະສັກ, ແລະບາງອະນຸພາກຈະມົນຕີອຸປະສັກ. ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງເຫດການດັ່ງກ່າວແມ່ນຂຶ້ນກັບຕົວແປຈໍານວນຫນຶ່ງ, ໂດຍສະເພາະຂະຫນາດຂອງ inertia ຂອງອະນຸພາກແລະຂະຫນາດຂອງອຸປະສັກ (ໃນກໍລະນີຂອງ precipitators ຊຸ່ມ, ອຸປະສັກແມ່ນ droplet ໄດ້). ໃນເຄື່ອງເກັບຂີ້ຝຸ່ນ, ຜົນກະທົບ inertial ແມ່ນຜະລິດລະຫວ່າງ particles ຂີ້ຝຸ່ນແລະ droplets ຂ້ອນຂ້າງໃຫຍ່.
4. ການສາກໄຟໄຟຟ້າ: ເມື່ອມີຄ່າໄຟຟ້າສະຖິດແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງອະນຸພາກ ແລະ ຢອດ, ມັນຈະມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນໃນການລວມເອົາຝຸ່ນ ແລະ ຢອດ. ເຄື່ອງຂັດກະແສໄຟຟ້າໃຊ້ກົນໄກນີ້ເພື່ອເພີ່ມຄວາມດຶງດູດຂອງຂີ້ຝຸ່ນແລະຢອດນ້ໍາແລະດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງປັບປຸງປະສິດທິພາບການເກັບຂີ້ຝຸ່ນ.
5. ການແຜ່ກະຈາຍ: ອະນຸພາກຂະຫນາດນ້ອຍທີ່ມີຂະຫນາດອະນຸພາກ aerodynamic ຫນ້ອຍກວ່າ 0.3μm (ສະເພາະກາວິທັດຂອງ 1) ມີຄວາມສໍາຄັນທີ່ຈະເກັບກໍາໂດຍການແຜ່ກະຈາຍ, ເນື່ອງຈາກວ່າມະຫາຊົນຂະຫນາດນ້ອຍຂອງເຂົາເຈົ້າບໍ່ຫນ້າຈະມີຜົນກະທົບ inertial, ແລະຂະຫນາດທາງດ້ານຮ່າງກາຍຂະຫນາດນ້ອຍຂອງເຂົາເຈົ້າແມ່ນບໍ່ສະດວກທີ່ຈະສະກັດ. ຂະບວນການທີ່ອະນຸພາກຂະຫນາດນ້ອຍເຄື່ອນຍ້າຍຈາກພື້ນທີ່ທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນສູງໄປຫາພື້ນທີ່ທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຕ່ໍາເອີ້ນວ່າການແຜ່ກະຈາຍ. ການແຜ່ກະຈາຍມີຄວາມສໍາຄັນເປັນຜົນມາຈາກກິດຈະກໍາຂອງ Brownian, ການເຄື່ອນໄຫວແບບສຸ່ມຂອງອະນຸພາກຂະຫນາດນ້ອຍຍ້ອນວ່າພວກເຂົາ collide ກັບໂມເລກຸນອາຍແກັສທີ່ອ້ອມຂ້າງແລະອະນຸພາກອື່ນໆ. ເມື່ອອະນຸພາກເຫຼົ່ານີ້ຖືກດັກໄວ້ໃນ droplet, ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງອະນຸພາກຢູ່ໃນພື້ນທີ່ໃກ້ກັບ droplet ຫຼຸດລົງ, ແລະອະນຸພາກອື່ນໆອີກເທື່ອຫນຶ່ງຍ້າຍຈາກພື້ນທີ່ທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນສູງໄປຫາພື້ນທີ່ຂອງຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຕ່ໍາຢູ່ໃກ້ກັບ droplet ໄດ້.
ການບໍາລຸງຮັກສາປະຈໍາວັນຂອງ precipitator electrostatic
1. ຕິດຕາມຢ່າງເຂັ້ມງວດຂອງແຮງດັນຕົ້ນຕໍ, ກະແສໄຟຟ້າປະຖົມ, ແຮງດັນຂັ້ນສອງແລະກະແສໄຟຟ້າຮອງຂອງອຸປະກອນສະຫນອງພະລັງງານ. ບັນທຶກຄັ້ງລະ 1 ຊົ່ວໂມງ.
2. ຕິດຕາມກວດກາການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອຸນຫະພູມຂອງການແກ້ໄຂຊິລິໂຄນແຮງດັນສູງ, ອຸນຫະພູມນ້ໍາມັນບໍ່ເກີນ 80 ° C, ບໍ່ມີສຽງຜິດປົກກະຕິ, ແລະບໍ່ມີປະກົດການໄຫຼຜິດປົກກະຕິໃນເຄືອຂ່າຍຜົນຜະລິດແຮງດັນສູງ.
3. ແຕ່ລະ incubator ແລະເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນ hopper ash ເຮັດວຽກເປັນປົກກະຕິ.
4. ອຸປະກອນຄວບຄຸມໃນຕູ້ຄວບຄຸມເຮັດວຽກເປັນປົກກະຕິ.
5. ການເຮັດວຽກຂອງລະບົບການລະບາຍຂີ້ເທົ່າຄວນເຂົ້າໃຈທຸກໆຊົ່ວໂມງ.
6. ມັກຈະກວດເບິ່ງອັດຕາ spark ພາຍໃນຂອບເຂດທີ່ກໍານົດໄວ້, ຖ້າພົບວ່າບໍ່ກົງກັບຄວາມຕ້ອງການ, ຄວນປັບໃຫ້ທັນເວລາ, ເພື່ອໃຫ້ເຄື່ອງເກັບຂີ້ຝຸ່ນຢູ່ໃນສະພາບທີ່ແລ່ນໄດ້ດີ.
7. ເມື່ອເຄື່ອງເກັບຂີ້ຝຸ່ນ ແລະ ອຸປະກອນຊ່ວຍຂັດຂ້ອງ ຫຼື ເຮັດວຽກຜິດປົກກະຕິ, ຜູ້ປະຕິບັດການຈະຕ້ອງໄປຢືນຢັນຈຸດຜິດ, ວິເຄາະສາເຫດ ແລະ ຕິດຕໍ່ປິ່ນປົວຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນ.
8. ການປ່ຽນແຕ່ລະຄັ້ງຄວນດໍາເນີນການກວດກາທີ່ສົມບູນແບບຂອງອຸປະກອນຂອງ precipitator electrostatic, ແລະເຮັດວຽກທີ່ດີຂອງວຽກງານທໍາຄວາມສະອາດຢູ່ໃນຂອບເຂດສິດຂອງໄປສະນີ, ບັນທຶກລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບສະຖານະການຜິດປົກກະຕິແລະອຸປະກອນການຜິດປົກກະຕິເກີດຂຶ້ນໃນການດໍາເນີນງານຂອງ shift ໄດ້, ແລະເຮັດວຽກທີ່ດີຂອງ shift handover.
9. Motor, reducer, bearing ແລະທຸກພາກສ່ວນເຄື່ອນທີ່ພາຍນອກຄວນໄດ້ຮັບການກວດກາສອງຄັ້ງຕໍ່ການປ່ຽນແປງ, ແຕ່ລະຈຸດ lubrication ຄວນໄດ້ຮັບການກວດກາເປັນປົກກະຕິ lubrication, ຖ້າຈໍາເປັນ, ຄວນເພີ່ມນໍ້າມັນ lubricating ຫຼື grease.
10. ກວດເບິ່ງວ່າຊິລິໂຄນທີ່ໃຊ້ໃນການອົບແຫ້ງບໍ່ສີ, ແລະຄວນປ່ຽນແທນໃນເວລາທີ່ມັນປ່ຽນສີ.