Elektrostatiskā filtra klasifikācija
Saskaņā ar dažādām tīrīšanas metodēm tos var iedalīt sausajā elektrostatiskajā filtrā, mitrajā elektrostatiskajā filtrā, miglas daļiņu elektrostatiskajā savācējā un daļēji mitrajā elektrostatiskajā filtrā.
(1) Sausais elektrostatiskais filtrs: dūmgāzēs esošie putekļi tiek uztverti sausā stāvoklī, un uz putekļu savākšanas dēļa nogulsnētie putekļi tiek attīrīti ar mehānisko vibrāciju un elektromagnētisko vibrāciju.
(2) Mitrais elektrostatiskais filtrsPutekļu savākšanas staba savāktajiem putekļiem izmantojiet ūdens izsmidzinājumu, lai pārplūdinātu putekļus, vai izmantojiet atbilstošu metodi, lai uz putekļu savākšanas staba virsmas izveidotu ūdens plēves slāni, lai uz putekļu savācēja nogulsnētie putekļi un ūdens kopā plūstu uz putekļu savācēja apakšējo daļu izvadīšanai. Šo tīrīšanas metodi sauc par mitro elektrostatisko filtru.
(3) Miglas daļiņu elektrostatiskais miglas atkausētājs: Izmantojiet elektrostatisko filtru, lai uztvertu pilienus, piemēram, sērskābes miglu un darvas miglu, un pēc uztveršanas un noņemšanas plūstu uz leju šķidrā stāvoklī.
(4) Pusmitrs elektrostatiskais filtrsGan sausajam elektrostatiskajam filtram, gan mitrajam elektrostatiskajam filtram ir savas priekšrocības, ir sauss, mitrs jaukts elektrostatiskais filtrs, kas pazīstams arī kā daļēji mitrs elektrostatiskais filtrs; Struktūras sistēma ir tāda, ka augstas temperatūras dūmgāzes vispirms tiek izvadītas caur divām sausām putekļu noņemšanas kamerām un pēc tam caur mitrām putekļu noņemšanas kamerām caur skursteni.
Elektrostatiskā filtra klasifikācija
Mitrais elektrostatiskais filtrs (pazīstams arī kā mitrais elektriskais putekļu savācējs) darbojas šādi:
1. Procesa sākumā daļiņas ar statisko elektrību tiek ievadītas mitrā elektrostatiskā filtra gaisa plūsmā.
2. Gaisa plūsma vispirms iziet cauri ūdens izsmidzināšanas kamerai, kur smidzinātājs uztver un mitrina gaisā esošās daļiņas.
3. Smidzinātājs adsorbē daļiņas no gaisa ūdens pilienos, padarot tos smagus un nogrimstot apakšā.
4. Tie saskaras ar ūdeni apakšējā sedimentācijas tvertnē, tādējādi pilnībā atdalot tos no gaisa plūsmas.
5. Elektrostatiskais lauks tiek izmantots, lai uzlabotu putekļu noņemšanas efektu. Mitrā elektrostatiskajā filtrā ūdens izsmidzināšanas kamerā izmantotajām daļiņām, ko elektrostatiskais ģenerators piegādā ūdens izsmidzināšanas kamerai, ir statisks lādiņš.
6. Daļiņas, kas piestiprinātas pie ūdens pilieniem ar elektrostatiskiem lādiņiem, efektīvāk piestiprinās pie ūdens pilieniem ar elektrostatiskiem spēkiem un mitrinot virsmas ar ievērojami palielinātu koncentrāciju.
7. Pēc elektrostatiskās apstrādes ūdens pilieni tiek atkārtoti absorbēti sedimentācijas tvertnē, un daļiņu koncentrācija ir samazināta, pirms gaiss iziet cauri putekļu savācējam.
8. Attīrītais gaiss tiek izvadīts vidē, tādējādi panākot putekļu noņemšanas efektu.
Mitrā elektrostatiskā filtra darbības princips galvenokārt balstās uz ūdens izsmidzināšanas un elektrostatiskās iedarbības kombināciju, lai atdalītu daļiņas no gaisa un efektīvi attīrītu gaisu.
Mitrais elektrostatiskais filtrs ir sekundāra putekļu noņemšanas iekārta, ko pievieno pēc mitrās desulfurizācijas. Mitrais elektrostatiskais filtrs ir jauna putekļu noņemšanas iekārta, ko izmanto, lai apstrādātu putekļu pēdiņas un mikrodaļiņas, ko galvenokārt izmanto putekļu, PM2,5, aerosolu, smaku, skābās miglas, ūdens pilienu un citu kaitīgu vielu noņemšanai mitrās gāzēs, un tas ir ideāls aprīkojums atmosfēras putekļu piesārņojuma kontrolei.
Mitrais elektrostatiskais filtrs galvenokārt sastāv no ieplūdes un izplūdes dūmvada, filtra korpusa, deflektora plāksnes, taisngrieža režģa, anoda putekļu savākšanas plāksnes, katoda līnijas, izolācijas kārbas, skalošanas ūdens sistēmas, barošanas avota un vadības sistēmas. Struktūras tipi parasti tiek iedalīti divos veidos: plāksne un caurule. Plāksnes putekļu savākšana ir ļoti plakana, ūdens plēves veidošanās ir laba, korona līnija ir sadalīta starp plāksnēm, un galvenais korpuss ir līdzīgs sausajam elektrostatiskajam filtram, kas var apstrādāt dūmgāzes grādu vai taisnā kustībā. Cauruļveida putekļu savākšanas stabs parasti ir apaļa vai daudzstūraina metāla caurule, kas novietota paralēli, un korona līnija ir sadalīta pa vidu, un tā var apstrādāt tikai taisni kustīgus dūmus. Mitrā elektrostatiskā filtra ārējās sastāvdaļas ir izgatavotas no parastā oglekļa tērauda, un iekšējā virsma ir pārklāta, lai novērstu bojājumus. Uzstādot ierīci, jāpievērš uzmanība iekšējās virsmas bojājumiem, īpaši metināšanas punktiem un sastāvdaļu savienojumiem.
Mitrajam elektrostatiskajam filtram ir divas galvenās strukturālās formas: viena ir korozijizturīgu vadošu materiālu izmantošana kā putekļu savācējs, otra ir ūdens izsmidzināšana vai pārplūdes ūdens izmantošana, lai veidotu vadošu ūdens plēvi, un nevadošu nemetālisku materiālu izmantošana kā putekļu savācējs, protams, var iedalīt arī šķērsplūsmas un vertikālās plūsmas filtros atkarībā no atgāzu plūsmas. Šķērsplūsmas tipa filtriem pārsvarā ir plākšņu struktūra, gāzes plūsmas virziens ir horizontāls ieplūdei un izplūdei. Struktūra ir līdzīga sausajam elektrostatiskajam filtram, vertikālā plūsma pārsvarā ir cauruļveida struktūra, un gāzes plūsma ir vertikālā virzienā ieplūdei un izplūdei.
Mitros elektrostatiskos filtrus var iedalīt šķērsplūsmas un vertikālās plūsmas tipa filtros. Ar vienādu ventilācijas šķērsgriezuma laukumu vertikālās plūsmas mitrā filtra putekļu noņemšanas efektivitāte ir divreiz lielāka nekā šķērsplūsmas tipa filtram.

Mitrā elektrostatiskā filtra sastāvs
Mitrais elektrostatiskais filtrs (WESP) galvenokārt sastāv no konstrukcijas korpusa, katoda sistēmas, anoda sistēmas, atomizācijas skalošanas sistēmas, ūdens attīrīšanas sistēmas, elektriskās vadības sistēmas utt. (sk. attēlu). WESP korpuss būtībā ir tāds pats kā sausajam ESP, ieskaitot ieplūdes ragu, izplūdes ragu, apvalku, izlādes elektrodu un rāmi, kolektora izolatoru, atomizācijas sprauslu un cauruļvadu.
(1) Katoda sistēmaKatoda sistēma sastāv no katoda nesošā sijas, katoda līnijas, smaga atsvara un apakšējā katoda rāmja. Katoda līnijas augšējais gals ir piekārts pie katoda nesošā sijas, bet apakšējais gals ir savienots ar katoda līniju un smagu atsvaru. Katoda vada izvēles princips ir izturīgs, ar zemu koronas spriegumu, spēcīgu izlādi, augstu koronas strāvas blīvumu, labu stingrību, izturību pret saknēm un spēcīgu hlorīdu jonu korozijas izturību (piemēram, svina-antimona sakausējuma materiāliem). Zāģzobaino vadu parasti izmanto kā izlādes elektrodu, lai izpildītu smalku putekļu uzlādes prasības. Dažādu katoda līniju izvēles parametri.
(2) Anoda sistēmaAnoda sistēma izmanto īpašu anoda plāksnes (caurules) struktūru, lai izpildītu izsmidzināšanas un mazgāšanas ekspluatācijas prasības. Vertikālajam mitrajam elektrostatiskajam filtram lielākajā daļā pašreizējo anoda sistēmu tiek izmantoti sešstūraini vadoši un liesmu slāpējoši stikla šķiedras pastiprinātas plastmasas cauruļu saišķi, kas izvietoti kā putekļu savākšanas stabi. Šūnveida elektrods sastāv no sešstūrainām CFRP šūnveida caurulēm ar iekšējo pieskares apli φ350 mm/360 mm, sienas biezumu 3 mm un garumu 6000 mm, un tas ir piekārts pie cauruļu saišķa atbalsta sijas.

(3)Izsmidzināšanas un mazgāšanas sistēmaAtomizācijas un mazgāšanas sistēma parasti tiek uzstādīta mitrā un elektrostatiskā filtra augšējā daļā. Izsmidzinošie ūdens pilieni kopā ar dūmgāzēm nonāk WESP mitrā elektrostatiskā filtra darba zonā un elektriskā lauka ietekmē virzās uz putekļu savākšanas elektrodu, veidojot uz tā ūdens plēvi. Gravitācijas ietekmē pilieni nonāk ūdens savākšanas tvertnē vai desulfurizācijas tornī. Miglas pilieniem ir vairākas svarīgas ietekmes uz elektrostatiskā filtra putekļu noņemšanas efektivitāti.
1. Miglas pilieni var uzturēt izlādes elektrodu tīru, lai korona būtu spēcīga: miglas pilieni nonāk putekļu savākšanas stabā, nepārtraukti veidojot plānu un vienmērīgu ūdens plēvi, kas var novērst zemas īpatnējās pretestības putekļu "sekundāro izplūšanu", pielāgot augstas īpatnējās pretestības putekļus, lai novērstu "pretkoroniskās" parādības, novērst putekļu spēcīgo viskozitāti, kas pielīp pie elektroda, un ir piemēroti viegli uzliesmojošu un sprādzienbīstamu putekļu savākšanai.
2. Piliens tiek tieši izsmidzināts uz izlādes elektrodu un koronas zonu, un izlādes elektrods var darboties arī kā atomizators. Tas pats barošanas avots var realizēt koronas izlādi, ūdens atomizāciju, ūdens miglu un putekļu daļiņu uzlādi, kā arī realizēt statiskās elektrības un ūdens miglas organisko kombināciju.
3. Pilieni tiek tieši izsmidzināti uz izlādes elektrodu, un lādiņš ir augsts, kas var ievērojami uzlabot putekļu noņemšanas efektivitāti nekā elektriskā laukā esošā atomizētā ūdens sadursmes pārtveršana un absorbcijas plāksne.
4. Izsmidziniet pilienus uz izlādes elektroda un koronas zonas, lai vēl vairāk atomizētu ūdens miglu. Nav tieša kontakta starp statisko elektrību un atomizējošās izsmidzināšanas ierīci, un nav izolācijas problēmu.
5. Slīpētājelektrods var radīt spēcīgu elektrostatisko lauku, tam ir laba koronas izlādes spēja, kā arī elektrostatiskās un miglas pilienu sinerģija. Tam ir augsta putekļu noņemšanas efektivitāte.
6. Pilieni veido ūdens plūsmu uz putekļu savākšanas stieņa, lai putekļu savākšanas stienis (caurule) vienmēr būtu tīrs, novēršot vibrācijas ierīci un izvairoties no sekundārā piesārņojuma, ko rada sausā putekļu noņemšana vibrācijas tīrīšanas dēļ.
(4) Ūdens attīrīšanas sistēma: Ūdens attīrīšanas sistēma ietver cirkulācijas ūdens tvertni, cirkulācijas ūdens sūkni, drenāžas ūdens tvertni, drenāžas ūdens sūkni, sārmu uzglabāšanas tvertni, sārmu dozēšanas sūkni, rūpniecisko ūdens tvertni, rūpniecisko ūdens sūkni un atbilstošos cauruļvadus. Pēc izsmidzināšanas un putekļu notīrīšanas savāktais šķidrums vispirms tiek savākts drenāžas tvertnē, pēc tam pievienots NaOH šķīdumam, lai noregulētu pH vērtību, un pēc tam kā papildu ūdens novadīts uz desulfurizācijas sistēmu. Pārējais ūdens caur drenāžas tvertni tiek pārvadīts uz cirkulācijas tvertni. Cirkulācijas ūdens tvertnē esošajam cirkulācijas ūdenim tiek pievienots rūpnieciskais ūdens un sārms, kas tiek izmantots kā mitrā elektrostatiskā filtra cirkulācijas ūdens un tiek atgriezts atomizēšanas sprauslā. Ārējās izplūdes rezultātā zaudēto ūdeni papildina rūpnieciskais ūdens.
(5) Elektriskā vadības sistēmaWESP mitrā elektrostatiskā filtra elektriskā vadības sistēma sastāv no divām daļām: zemsprieguma vadības sistēmas un augstsprieguma vadības sistēmas. Elektriskā slodze galvenokārt ietver WESP filtra korpusu, izolētas kārbas sildīšanas ierīci, ūdens sūkni utt. Zemsprieguma vadības sistēma tiek izmantota izolētas kārbas sildītāja jaudas sadales vadībai, un tā ir aprīkota ar PLC vadības sistēmu, kas tiek izmantota izolētas kārbas sildītāja automatizācijai, lai izolētas kārbas temperatūra vienmēr tiktu uzturēta 100–120 ℃ robežās; augstsprieguma vadības sistēma galvenokārt sastāv no augstsprieguma vadības skapja un augstsprieguma ģeneratora, kas nodrošina jaudu koronas elektroda ierīcei, lai izveidotu koronas lauku un panāktu dziļu dūmgāzu attīrīšanu.
Rezumējot, mitrā elektrostatiskā filtra sastāvdaļas ir sarežģītas un daudzveidīgas, un katrai sastāvdaļai ir svarīga loma. Elektrostatiskā filtra bloks, ūdens cirkulācijas sistēma, ventilācijas sistēma un vadības sistēma sadarbojas savā starpā, lai pilnībā noņemtu putekļus un attīrītu gaisu. Šo sastāvdaļu kopīgais darbs padara mitro elektrostatisko filtru par efektīvu un uzticamu gaisa piesārņojuma kontroles iekārtu.

Elektrostatiskā filtra darbības princips
Elektrostatiskā filtra darbības princips ir augstsprieguma elektriskā lauka izmantošana dūmgāzu jonizācijai, un gaisa plūsmā uzlādētie putekļi elektriskā lauka ietekmē tiek atdalīti no gaisa plūsmas. Negatīvais elektrods ir izgatavots no metāla stieples ar dažādu šķērsgriezumu formu un tiek saukts par izlādes elektrodu. Pozitīvais elektrods ir izgatavots no dažādu ģeometrisko formu metāla plāksnēm un tiek saukts par putekļu savākšanas elektrodu. Elektrostatiskā filtra darbību ietekmē trīs faktori, piemēram, putekļu īpašības, iekārtas struktūra un dūmgāzu ātrums. Putekļu īpatnējā pretestība ir rādītājs, kas novērtē elektrovadītspēju, kas tieši ietekmē putekļu savākšanas efektivitāti. Īpatnējā pretestība ir pārāk zema, un putekļu daļiņām ir grūti noturēties uz putekļu savākšanas elektroda, kā rezultātā tās atgriežas gaisa plūsmā. Ja īpatnējā pretestība ir pārāk augsta, putekļu daļiņu lādiņu, kas sasniedz putekļu savākšanas elektrodu, nav viegli atbrīvot, un sprieguma gradients starp putekļu slāņiem izraisīs lokālu sabrukumu un izlādi. Šie apstākļi samazinās putekļu savākšanas efektivitāti.
Elektrostatiskā filtra barošanas bloks sastāv no vadības bloka, pastiprinātāja transformatora un taisngrieža. Barošanas bloka izejas spriegumam ir arī liela ietekme uz putekļu savākšanas efektivitāti. Tāpēc elektrostatiskā filtra darba spriegumam jābūt virs 40 līdz 75 kV vai pat 100 kV.
Salīdzinot ar citām putekļu savākšanas iekārtām, elektrostatiskajam filtram ir mazāks enerģijas patēriņš un augsta putekļu savākšanas efektivitāte. Tas ir piemērots 0,01–50 μm putekļu savākšanai dūmgāzēs, un to var izmantot gadījumos, kad dūmgāzu temperatūra ir augsta un spiediens augsts. Prakse rāda, ka jo lielāks ir apstrādātās gāzes tilpums, jo ekonomiskākas ir elektrostatiskā filtra investīcijas un ekspluatācijas izmaksas.

Faktori, kas ietekmē elektrostatiskā filtra darbību
Elektrostatiskā filtra darbību ietekmē trīs faktori, piemēram, putekļu īpašības, iekārtas struktūra un dūmgāzu ātrums. Putekļu īpatnējā pretestība ir rādītājs, kas novērtē elektrovadītspēju, kas tieši ietekmē putekļu savākšanas efektivitāti. Īpatnējā pretestība ir pārāk zema, un putekļu daļiņām ir grūti palikt uz putekļu savākšanas elektroda, kā rezultātā tās atgriežas gaisa plūsmā. Ja īpatnējā pretestība ir pārāk augsta, putekļu daļiņu lādiņš, kas sasniedz putekļu savākšanas elektrodu, nav viegli atbrīvojams, un sprieguma gradients starp putekļu slāņiem izraisīs lokālu sabrukumu un izlādi. Šie apstākļi samazinās putekļu savākšanas efektivitāti. Elektrostatiskais filtrs ir piemērots gāzes attīrīšanai ar relatīvi mazu putekļu koncentrāciju, un augstas putekļu koncentrācijas problēmu gadījumā jāapsver citas putekļu savākšanas iekārtas.
1. Kondensācija: Ja kondensāciju izraisa plūstošās gāzes plūsmas termodinamisko īpašību kontrole, daļiņas var spēlēt augošu kodolu lomu kondensācijas procesā. Daļiņas, kas pēc tam tiek pārklātas ar šķidrumu, ir vieglāk notveramas, izmantojot iepriekš aprakstīto svarīgo notveršanas mehānismu. Kondensāciju parasti iegūst, kondensējot tvaika kondensātu zemākā spiedienā līdz augstākam spiedienam, ievadot tvaiku piesātinātajā plūsmā vai/un tieši atdzesējot plūsmu.
2. Šķērslis: Ja maza daļiņa pārvietojas ap šķērsli šķidrumā, tā var nonākt saskarē ar šķērsli daļiņas relatīvi lielā fiziskā izmēra dēļ. Tas notiek arī putekļu daļiņu un pilienu relatīvajā aktivitātē.
3. Inerciāls trieciens: Ja plūstošajā gāzē daļiņas tiek evakuētas, plūstošajai gāzei saskaroties ar šķērsli, inerces dēļ daļiņas izlaužas cauri gāzes plūsmai ap šķērsli, un dažas no daļiņām trāpīs šķērslim. Šāda notikuma varbūtība ir atkarīga no vairākiem mainīgajiem lielumiem, jo īpaši no daļiņu inerces lieluma un šķēršļa izmēra (slapjo filtru gadījumā šķērslis ir piliens). Putekļu savācējā inerciāls trieciens rodas starp putekļu daļiņām un relatīvi lieliem pilieniem.
4. Elektrostatiskā uzlāde: Ja daļiņām un pilieniem ir atšķirīgi elektrostatiskie lādiņi, putekļu daļiņu un pilienu apvienošana būs efektīvāka. Elektrostatiskais skruberis izmanto šo mehānismu, lai uzlabotu putekļu un ūdens pilienu pievilkšanu un tādējādi uzlabotu putekļu savākšanas efektivitāti.
5. Difūzija: Ir svarīgi uztvert mazas daļiņas ar aerodinamisko daļiņu izmēru, kas mazāks par 0,3 μm (īpatnējais svars 1), jo to mazā masa, visticamāk, neradīs inerciālu triecienu, un to mazo fizisko izmēru nav viegli bloķēt. Procesu, kurā mazas daļiņas pārvietojas no augstas koncentrācijas zonām uz zemas koncentrācijas zonām, sauc par difūziju. Difūzija ir svarīga Brauna aktivitātes rezultātā — sīku daļiņu nejaušas kustības rezultātā, tām saduroties ar apkārtējām gāzes molekulām un citām daļiņām. Kad šīs daļiņas iesprūst pilienā, daļiņu koncentrācija apgabalā pie piliena samazinās, un citas daļiņas atkal pārvietojas no augstas koncentrācijas zonas uz zemas koncentrācijas zonu pie piliena.
Elektrostatiskā filtra ikdienas apkope
1. Stingri uzraugiet barošanas avota ierīces primāro spriegumu, primāro strāvu, sekundāro spriegumu un sekundāro strāvu. Reģistrējiet reizi stundā.
2. Uzraugiet augstsprieguma silīcija rektifikācijas temperatūras paaugstināšanos, eļļas temperatūra nedrīkst pārsniegt 80 ° C, nedrīkst būt neparasta skaņa un augstsprieguma izejas tīklā nedrīkst būt neparasta izlādes parādība.
3. Katrs inkubators un pelnu tvertnes sildītājs darbojas normāli.
4. Vadības ierīces uz vadības skapja darbojas normāli.
5. Katru stundu jāsaprot pelnu izvadīšanas sistēmas darbība.
6. Bieži pārbaudiet dzirksteles ātrumu norādītajā diapazonā. Ja konstatēts, ka tas neatbilst prasībām, tas ir jāpielāgo laikā, lai putekļu savācējs darbotos labā stāvoklī.
7. Ja putekļu savācējs un palīgiekārtas normālas darbības laikā nedarbojas pareizi vai nedarbojas pareizi, operatoram nekavējoties jādodas, lai apstiprinātu kļūmes punktu, analizētu cēloni un sazinātos ar speciālistu pēc trauksmes paziņojuma saņemšanas.
8. Katrā maiņā jāveic visaptveroša elektrostatiskā filtra aprīkojuma pārbaude un pienācīgi jāveic tīrīšanas darbi iecirkņa jurisdikcijā, detalizēti jāreģistrē maiņas darbības laikā radušās anomālās situācijas un aprīkojuma defekti, kā arī pienācīgi jāveic maiņas nodošana.
9. Motors, reduktors, gultnis un visas ārējās kustīgās daļas jāpārbauda divas reizes maiņā, regulāri jāpārbauda katrs eļļošanas punkts, ja nepieciešams, jāpalielina smēreļļas vai smērvielas daudzums.
10. Pārbaudiet, vai žāvēšanai izmantotais silikons nav mainījis krāsu, un, kad tas ir mainījis krāsu, tas ir jānomaina laikā.