Leave your information
*Name Cannot be empty!
* Enter product details such as size, color,materials etc. and other specific requirements to receive an accurate quote. Cannot be empty
Danh mục sản phẩm
Sản phẩm nổi bật

Máy lọc tĩnh điện

Thiết bị lọc bụi tĩnh điện có thể loại bỏ hiệu quả các chất ô nhiễm trong bụi dạng hạt và khói, hiệu suất có thể đạt hơn 99%. Đây cũng là một trong những lý do chính khiến thiết bị này được sử dụng rộng rãi. Thiết bị tiêu thụ năng lượng tương đối thấp, chi phí vận hành thấp và không cần tiêu thụ quá nhiều vật liệu phụ trợ. Thiết bị này cũng có thể xử lý nhiều loại chất ô nhiễm khác nhau, dù là khói, bụi dạng hạt, chất hữu cơ dễ bay hơi hay bồ hóng, v.v., đều có thể được kiểm soát và xử lý hiệu quả.

    Nguyên lý hoạt động của máy lọc tĩnh điện

    Nguyên lý hoạt động của bộ lọc bụi tĩnh điện là sử dụng điện trường cao áp để ion hóa khí thải, và bụi tích điện trong luồng khí được tách ra khỏi luồng khí dưới tác động của điện trường. Điện cực âm được làm bằng dây kim loại có tiết diện khác nhau và được gọi là điện cực xả.

    11-dry-us6

    Điện cực dương được làm bằng các tấm kim loại có hình dạng hình học khác nhau và được gọi là điện cực thu bụi. Hiệu suất của bộ lọc bụi tĩnh điện bị ảnh hưởng bởi ba yếu tố, chẳng hạn như tính chất bụi, cấu trúc thiết bị và tốc độ khí thải. Điện trở riêng của bụi là một chỉ số để đánh giá độ dẫn điện, có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả loại bỏ bụi. Điện trở riêng quá thấp, các hạt bụi khó bám trên điện cực thu bụi, khiến chúng quay trở lại luồng khí. Nếu điện trở riêng quá cao, điện tích của các hạt bụi tiếp cận điện cực thu bụi không dễ giải phóng, và gradient điện áp giữa các lớp bụi sẽ gây ra sự cố đánh thủng và phóng điện cục bộ. Những điều kiện này sẽ làm giảm hiệu quả loại bỏ bụi.
    Nguồn điện của bộ lọc bụi tĩnh điện bao gồm hộp điều khiển, máy biến áp tăng áp và bộ chỉnh lưu. Điện áp đầu ra của nguồn điện cũng ảnh hưởng lớn đến hiệu quả loại bỏ bụi. Do đó, điện áp vận hành của bộ lọc bụi tĩnh điện nên được duy trì ở mức trên 40 đến 75kV hoặc thậm chí 100kV.
    Cấu trúc cơ bản của máy lọc bụi tĩnh điện bao gồm hai phần: một phần là hệ thống thân máy; phần còn lại là thiết bị cung cấp điện áp cao một chiều và hệ thống điều khiển tự động điện áp thấp. Nguyên lý cấu trúc của máy lọc bụi tĩnh điện bao gồm hệ thống cung cấp điện áp cao cho máy biến áp tăng áp, tiếp địa cho cột thu bụi. Hệ thống điều khiển điện áp thấp được sử dụng để điều khiển nhiệt độ của búa điện từ, điện cực xả tro, điện cực xả tro và một số linh kiện khác.

    Nguyên lý và cấu trúc của máy lọc tĩnh điện

    Nguyên lý cơ bản của máy lọc tĩnh điện là sử dụng điện để thu bụi trong khí thải, chủ yếu bao gồm bốn quá trình vật lý có liên quan sau: (1) ion hóa khí. (2) bụi tích điện. (3) Bụi tích điện di chuyển về phía điện cực. (4) Thu bụi tích điện.
    Quá trình thu bụi tích điện: Trên hai cực dương và cực âm kim loại có bán kính cong chênh lệch lớn, dòng điện một chiều điện áp cao duy trì một điện trường đủ để ion hóa khí, và các electron sinh ra sau quá trình ion hóa khí: anion và cation, được hấp thụ trên bụi thông qua điện trường, khiến bụi tích điện. Dưới tác động của lực điện trường, bụi có cực tính tích điện khác nhau di chuyển đến điện cực có cực tính khác nhau và được lắng đọng trên điện cực, đạt được mục đích tách bụi và khí.

    12-workewl

    (1) Lon hóa khí
    Trong khí quyển có một lượng nhỏ electron và ion tự do (100 đến 500 electron/cm3), thấp hơn hàng chục tỷ lần so với electron tự do của kim loại dẫn điện, do đó không khí gần như không dẫn điện trong điều kiện bình thường. Tuy nhiên, khi các phân tử khí đạt đến một lượng năng lượng nhất định, các electron trong phân tử khí có thể tách ra khỏi nhau, và khí có tính chất dẫn điện. Dưới tác động của điện trường cao áp, một lượng nhỏ electron trong không khí được gia tốc đến một động năng nhất định, có thể khiến các nguyên tử va chạm thoát khỏi electron (ion hóa), tạo ra một lượng lớn electron và ion tự do.
    (2) Điện tích bụi
    Bụi cần được tích điện để tách khỏi khí dưới tác động của lực điện trường. Điện tích của bụi và lượng điện mà nó mang theo liên quan đến kích thước hạt, cường độ điện trường và thời gian lưu trú của bụi. Có hai dạng điện tích bụi cơ bản: điện tích va chạm và điện tích khuếch tán. Điện tích va chạm là các ion âm bị bắn vào một thể tích hạt bụi lớn hơn nhiều dưới tác động của lực điện trường. Điện tích khuếch tán là các ion tạo ra chuyển động nhiệt không đều và va chạm với bụi để tích điện cho chúng. Trong quá trình tích điện hạt, điện tích va chạm và điện tích khuếch tán tồn tại gần như đồng thời. Trong bộ lọc bụi tĩnh điện, điện tích va chạm là điện tích chính đối với các hạt thô và điện tích khuếch tán là thứ yếu. Đối với bụi mịn có đường kính nhỏ hơn 0,2um, giá trị bão hòa của điện tích va chạm rất nhỏ và điện tích khuếch tán chiếm tỷ lệ lớn. Đối với các hạt bụi có đường kính khoảng 1um, tác động của điện tích va chạm và điện tích khuếch tán là tương tự nhau.
    (3) Thu giữ bụi tích điện
    Khi bụi được tích điện, dưới tác động của lực điện trường, bụi tích điện di chuyển về phía cực thu bụi, chạm đến bề mặt cực thu bụi, giải phóng điện tích và lắng đọng trên bề mặt, tạo thành một lớp bụi. Cuối cùng, thỉnh thoảng, lớp bụi được tách ra khỏi cực thu bụi bằng rung động cơ học để thu bụi.
    Thiết bị lọc bụi tĩnh điện bao gồm thân máy tách bụi và thiết bị cấp nguồn. Thân máy chủ yếu được cấu tạo từ giá đỡ bằng thép, dầm đáy, phễu chứa tro, vỏ, điện cực phóng điện, cột thu bụi, thiết bị rung, thiết bị phân phối khí, v.v. Thiết bị cấp nguồn bao gồm hệ thống điều khiển điện áp cao và hệ thống điều khiển điện áp thấp. Thân máy lọc bụi tĩnh điện là nơi thực hiện quá trình lọc bụi, và loại được sử dụng rộng rãi nhất là máy lọc bụi tĩnh điện dạng tấm nằm ngang, như hình minh họa:
    13-eleck9y

    Vỏ của bộ lọc bụi tĩnh điện khử bụi là bộ phận kết cấu bịt kín khí thải, chịu toàn bộ trọng lượng của các bộ phận bên trong và bên ngoài. Chức năng của vỏ là dẫn khí thải qua điện trường, hỗ trợ thiết bị rung và tạo thành một không gian thu bụi độc lập, tách biệt với môi trường bên ngoài. Vật liệu của vỏ phụ thuộc vào tính chất của khí thải cần xử lý, và cấu trúc của vỏ không chỉ phải đủ cứng, bền và kín khí mà còn phải xem xét đến khả năng chống ăn mòn và độ ổn định. Đồng thời, độ kín khí của vỏ thường được yêu cầu nhỏ hơn 5%.
    Chức năng của trụ thu bụi là thu thập bụi tích điện, và thông qua cơ chế rung động tác động, bụi dạng mảnh hoặc bụi dạng cụm bám trên bề mặt tấm được tách ra khỏi bề mặt tấm và rơi vào phễu chứa tro để đạt được mục đích loại bỏ bụi. Tấm là thành phần chính của bộ lọc bụi tĩnh điện, và hiệu suất của bộ thu bụi có các yêu cầu cơ bản sau:
    1) Sự phân bố cường độ điện trường trên bề mặt tấm tương đối đồng đều;
    2) Biến dạng của tấm chịu tác động của nhiệt độ nhỏ và có độ cứng tốt;
    3) Có hiệu suất tốt để ngăn bụi bay hai lần;
    4) Hiệu suất truyền lực rung tốt, phân bố gia tốc rung trên bề mặt tấm đồng đều hơn, hiệu quả làm sạch tốt;
    5) không dễ xảy ra hiện tượng phóng điện hồ quang giữa điện cực xả và điện cực xả;
    6) Trong trường hợp đảm bảo hiệu suất trên, trọng lượng phải nhẹ.

    14 máy lọc tĩnh điện (44)vs5

    Chức năng của điện cực xả là tạo ra điện trường cùng với điện cực thu bụi và tạo ra dòng điện corona. Nó bao gồm dây catốt, khung catốt, catốt, thiết bị treo và các bộ phận khác. Để bộ lọc bụi tĩnh điện hoạt động hiệu quả và ổn định trong thời gian dài, điện cực xả cần có các đặc điểm sau:
    1) Vững chắc và đáng tin cậy, độ bền cơ học cao, đường dây liên tục, không có đường dây rơi;
    2) Hiệu suất điện tốt, hình dạng và kích thước của đường catốt có thể thay đổi một phần kích thước và sự phân bố của điện áp corona, dòng điện và cường độ trường điện;
    3) Đường cong đặc tính vôn-ampe lý tưởng;
    4) Lực rung được truyền đi đều đặn;
    5) Cấu trúc đơn giản, chế tạo đơn giản và chi phí thấp.
    Chức năng của thiết bị rung là làm sạch bụi trên tấm và dây cực, đảm bảo hoạt động bình thường của bộ lọc tĩnh điện, được chia thành rung động anot và rung động catot. Thiết bị rung có thể được chia thành rung động cơ điện, rung động khí nén và rung động điện từ.
    Thiết bị phân phối luồng khí làm cho khí thải vào trường điện được phân bố đều và đảm bảo hiệu quả loại bỏ bụi theo thiết kế. Nếu luồng khí phân bố không đều trong trường điện, điều đó có nghĩa là có các vùng khí thải có tốc độ cao và thấp trong trường điện, và có các xoáy và góc chết ở một số bộ phận, điều này sẽ làm giảm đáng kể hiệu quả loại bỏ bụi.

    15-elec1ce

    Thiết bị phân phối khí bao gồm một tấm phân phối và một tấm chắn hướng. Chức năng của tấm phân phối là tách luồng khí quy mô lớn phía trước tấm phân phối và tạo thành luồng khí quy mô nhỏ phía sau tấm phân phối. Vách ngăn khói được chia thành một tấm chắn khói và một tấm chắn phân phối. Vách chắn khói được sử dụng để chia luồng khí trong ống khói thành nhiều luồng gần như đồng đều trước khi đi vào bộ lọc bụi tĩnh điện. Tấm chắn hướng phân phối dẫn luồng khí nghiêng vào luồng khí vuông góc với tấm phân phối, để luồng khí có thể đi vào trường điện theo chiều ngang, và trường điện được phân phối đều cho luồng khí.
    Phễu tro là một thùng chứa bụi thu gom và lưu trữ trong thời gian ngắn, được đặt dưới vỏ và hàn vào dầm đáy. Hình dạng của nó được chia thành hai dạng: hình nón và hình rãnh. Để bụi rơi xuống trơn tru, góc giữa thành thùng tro và mặt phẳng ngang thường không nhỏ hơn 60°; Đối với thu hồi kiềm giấy, nồi hơi đốt dầu và các thiết bị lọc bụi tĩnh điện hỗ trợ khác, do bụi mịn và độ nhớt lớn, góc giữa thành thùng tro và mặt phẳng ngang thường không nhỏ hơn 65°.
    Thiết bị cấp nguồn của máy lọc bụi tĩnh điện được chia thành hệ thống điều khiển cấp nguồn cao áp và hệ thống điều khiển cấp nguồn hạ áp. Tùy thuộc vào tính chất của khí thải và bụi, hệ thống điều khiển cấp nguồn cao áp có thể điều chỉnh điện áp làm việc của máy lọc bụi tĩnh điện bất cứ lúc nào, để duy trì điện áp trung bình thấp hơn một chút so với điện áp phóng điện. Bằng cách này, máy lọc bụi tĩnh điện sẽ đạt được công suất corona cao nhất có thể và đạt được hiệu quả loại bỏ bụi tốt. Hệ thống điều khiển điện áp thấp chủ yếu được sử dụng để kiểm soát rung động âm và dương; kiểm soát việc dỡ tro, vận chuyển tro; khóa liên động an toàn và các chức năng khác.
    16 máy lọc tĩnh điện (3)hs1

    Đặc điểm của máy lọc tĩnh điện

    So với các thiết bị khử bụi khác, máy lọc bụi tĩnh điện có mức tiêu thụ năng lượng thấp hơn và hiệu quả loại bỏ bụi cao. Máy phù hợp để loại bỏ bụi có kích thước 0,01-50μm trong khí thải, và có thể được sử dụng trong trường hợp nhiệt độ khí thải cao và áp suất cao. Thực tế cho thấy, thể tích khí được xử lý càng lớn thì chi phí đầu tư và vận hành máy lọc bụi tĩnh điện càng tiết kiệm.
    Bước ngang rộng tĩnh điện công nghệ lọc bụi
    Thiết bị lọc bụi tĩnh điện ngang bước rộng loại HHD là kết quả nghiên cứu khoa học của việc tiếp thu và học hỏi từ nhiều công nghệ tiên tiến, kết hợp với đặc điểm khí thải lò nung công nghiệp, nhằm đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe về khí thải và tiêu chuẩn thị trường WTO. Kết quả đã được ứng dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp luyện kim, điện lực, xi măng và các ngành công nghiệp khác.
    Khoảng cách rộng nhất và cấu hình đặc biệt của tấm
    Cường độ điện trường và phân bố dòng điện tấm đồng đều hơn, tốc độ truyền động có thể tăng lên 1,3 lần và phạm vi điện trở riêng của bụi thu được được mở rộng lên 10 1-10 14 Ω-cm, đặc biệt thích hợp để thu hồi bụi có điện trở riêng cao từ lò hơi lưu huỳnh, lò quay phương pháp khô xi măng mới, máy thiêu kết và các khí thải khác, để làm chậm hoặc loại bỏ hiện tượng chống corona.
    Dây corona RS tích hợp mới
    Chiều dài tối đa có thể đạt 15 mét, với dòng điện corona thấp, mật độ dòng điện corona cao, thép chắc chắn, không bao giờ gãy, chịu nhiệt độ cao, chịu nhiệt, kết hợp với phương pháp rung động đỉnh cao mang lại hiệu quả làm sạch tuyệt vời. Mật độ đường ống corona được cấu hình theo nồng độ bụi, có thể thích ứng với việc thu gom bụi có nồng độ bụi cao, và nồng độ đầu vào tối đa cho phép có thể đạt 1000g/Nm³.
    17-eleca44

    Đỉnh cực Corona rung động mạnh
    Theo lý thuyết làm sạch tro, điện cực trên rung động mạnh có thể được sử dụng trong các tùy chọn cơ học và điện từ.
    Các cực âm dương treo tự do
    Khi nhiệt độ khí thải quá cao, bộ thu bụi và cực corona sẽ giãn nở và kéo dài tùy ý theo phương ba chiều. Hệ thống thu bụi cũng được thiết kế đặc biệt với cấu trúc băng thép chịu nhiệt, giúp bộ thu bụi HHD có khả năng chịu nhiệt cao. Thực tế vận hành cho thấy bộ thu bụi điện HHD có thể chịu được nhiệt độ lên đến 390℃.
    Tăng tốc độ rung động
    Cải thiện hiệu quả làm sạch: Việc loại bỏ bụi của hệ thống cột thu bụi ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất thu bụi, và hầu hết các bộ thu bụi điện đều cho thấy hiệu suất giảm sau một thời gian hoạt động, nguyên nhân chủ yếu là do hiệu quả loại bỏ bụi của tấm thu bụi kém. Bộ thu bụi điện HHD sử dụng kết quả lý thuyết và thực hành va đập mới nhất để thay đổi kết cấu thanh va đập thép phẳng truyền thống thành kết cấu thép liền khối. Cấu trúc búa rung bên của cột thu bụi được đơn giản hóa, giảm 2/3 liên kết thả búa. Thực nghiệm cho thấy gia tốc tối thiểu của tấm cột thu bụi tăng từ 220G lên 356G.
    Dấu chân nhỏ, trọng lượng nhẹ
    Nhờ thiết kế rung động đỉnh của hệ thống điện cực phóng điện và việc sử dụng sáng tạo không theo quy ước của thiết kế hệ thống treo không đối xứng cho mỗi trường điện, cùng với việc sử dụng phần mềm máy tính vỏ của công ty Thiết bị Môi trường Hoa Kỳ để tối ưu hóa thiết kế, tổng chiều dài của bộ thu bụi điện giảm 3-5 mét trong cùng một diện tích thu bụi tổng thể và trọng lượng giảm 15%.
    Hệ thống cách nhiệt đảm bảo cao
    Để ngăn ngừa hiện tượng ngưng tụ và rò rỉ của vật liệu cách điện cao áp của bộ lọc tĩnh điện, vỏ máy sử dụng thiết kế mái bơm hơi kép lưu trữ nhiệt, hệ thống sưởi điện sử dụng vật liệu PTC và PTS mới nhất, và thiết kế thổi và làm sạch ngược hyperbolic được áp dụng ở phía dưới ống cách nhiệt, giúp ngăn ngừa hoàn toàn hiện tượng rò rỉ sương dễ xảy ra ở ống sứ.
    Phù hợp với hệ thống LC cao
    Điều khiển điện áp cao có thể được điều khiển bằng hệ thống DSC, vận hành bằng máy tính phía trên, điều khiển điện áp thấp bằng điều khiển PLC, vận hành bằng màn hình cảm ứng Trung Quốc. Nguồn điện cao áp sử dụng nguồn điện DC dòng điện không đổi, trở kháng cao, phù hợp với thân máy hút bụi điện HHD. Nó có thể mang lại hiệu suất loại bỏ bụi cao, vượt qua điện trở riêng cao và xử lý nồng độ bụi cao.
    18-elecvxg

    Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả loại bỏ bụi

    Hiệu quả loại bỏ bụi của bộ thu bụi liên quan đến nhiều yếu tố, chẳng hạn như nhiệt độ khí thải, lưu lượng, trạng thái bịt kín của bộ thu bụi, khoảng cách giữa tấm thu bụi, v.v.
    1. Nhiệt độ khí thải
    Khi nhiệt độ khí thải quá cao, điện áp khởi động corona, nhiệt độ trường điện trên bề mặt cực corona và điện áp phóng điện tia lửa điện đều giảm, ảnh hưởng đến hiệu quả loại bỏ bụi. Nhiệt độ khí thải quá thấp dễ khiến các bộ phận cách điện bị rò rỉ do ngưng tụ. Các bộ phận kim loại bị ăn mòn, và khí thải từ nhà máy điện đốt than có chứa SO2, gây ăn mòn nghiêm trọng hơn; Bụi đóng cặn trong phễu tro ảnh hưởng đến việc thải tro. Tấm thu bụi và đường ống corona bị cháy, biến dạng và vỡ, và đường ống corona bị cháy do tro tích tụ lâu ngày trong phễu tro.
    2. Tốc độ khói
    Tốc độ khí thải quá cao không thể quá cao, vì bụi cần một khoảng thời gian nhất định để lắng đọng trên cực thu bụi của đảo sau khi được tích điện trong trường điện. Nếu tốc độ gió của khí thải quá cao, bụi điện hạt nhân sẽ bị cuốn ra khỏi không khí mà không lắng xuống, đồng thời, tốc độ khí thải quá cao dễ khiến bụi đã lắng đọng trên tấm thu bụi bị bay hai lần, đặc biệt là khi bụi bị lắc xuống.
    3. Khoảng cách giữa các tấm ván
    Khi điện áp hoạt động, khoảng cách và bán kính của dây corona giống nhau, việc tăng khoảng cách giữa các tấm sẽ ảnh hưởng đến sự phân bố dòng điện ion được tạo ra ở khu vực gần dây corona và làm tăng hiệu điện thế trên diện tích bề mặt, dẫn đến giảm cường độ điện trường ở khu vực bên ngoài corona và ảnh hưởng đến hiệu quả loại bỏ bụi.
    19 máy lọc tĩnh điện (6)1ij

    4. Khoảng cách cáp Corona
    Khi điện áp hoạt động, bán kính corona và khoảng cách giữa các tấm bằng nhau, việc tăng khoảng cách giữa các đường corona sẽ khiến mật độ dòng corona và cường độ điện trường phân bố không đều. Nếu khoảng cách giữa các đường corona nhỏ hơn giá trị tối ưu, hiệu ứng che chắn lẫn nhau của các điện trường gần đường corona sẽ làm giảm dòng corona.
    5. Phân phối không khí không đều
    Khi luồng khí phân bố không đều, tốc độ thu bụi cao ở nơi có tốc độ gió thấp, tốc độ thu bụi thấp ở nơi có tốc độ gió cao, và lượng bụi tăng ở nơi có tốc độ gió thấp ít hơn lượng bụi giảm ở nơi có tốc độ gió cao, dẫn đến hiệu suất thu bụi tổng thể giảm. Và ở nơi có tốc độ gió cao, sẽ xảy ra hiện tượng cọ rửa, và bụi đã bám trên tấm thu bụi sẽ lại bốc lên với số lượng lớn.
    6. Rò rỉ không khí
    Do bộ thu bụi điện được sử dụng cho hoạt động áp suất âm, nếu mối nối của vỏ không được bịt kín, không khí lạnh sẽ rò rỉ ra bên ngoài, do đó tốc độ gió qua bộ phận loại bỏ bụi điện tăng lên, nhiệt độ khí thải giảm, điều này sẽ làm thay đổi điểm sương của khí thải và hiệu suất thu bụi giảm. Nếu không khí bị rò rỉ vào không khí từ phễu tro hoặc thiết bị xả tro, bụi đã thu thập sẽ được tạo ra và sau đó bay, do đó hiệu quả thu bụi bị giảm. Nó cũng sẽ làm cho tro ẩm, bám vào phễu tro và khiến việc xả tro không trơn tru và thậm chí tạo ra hiện tượng tắc tro. Gioăng lỏng của nhà kính rò rỉ vào một lượng lớn tro nóng ở nhiệt độ cao, không chỉ làm giảm đáng kể hiệu quả loại bỏ bụi mà còn làm cháy các đường kết nối của nhiều vòng cách nhiệt. Phễu tro cũng sẽ đóng băng cửa thoát tro do rò rỉ không khí và tro sẽ không được xả ra, dẫn đến một lượng lớn tro tích tụ trong phễu tro.
    20 thiết bị kiểm soát ô nhiễm basicjir


    Các biện pháp và phương pháp nâng cao hiệu quả xử lý bụi

    Xét về quá trình loại bỏ bụi của máy lọc tĩnh điện, hiệu quả loại bỏ bụi có thể được cải thiện qua ba giai đoạn.
    Giai đoạn một: Bắt đầu với khói. Trong quá trình loại bỏ bụi tĩnh điện, việc giữ bụi liên quan đến chính bản thân bụi. các thông số: chẳng hạn như điện trở riêng của bụi, hằng số điện môi và mật độ, lưu lượng khí, nhiệt độ và độ ẩm, đặc tính voltammetry của trường điện và trạng thái bề mặt của cực thu bụi. Trước khi bụi đi vào bộ phận loại bỏ bụi tĩnh điện, một bộ thu bụi sơ cấp được thêm vào để loại bỏ một số hạt lớn và bụi nặng. Nếu sử dụng bộ phận loại bỏ bụi kiểu xoáy, bụi đi qua bộ tách kiểu xoáy với tốc độ cao, do đó khí chứa bụi xoắn ốc xuống dọc theo trục, lực ly tâm được sử dụng để loại bỏ các hạt bụi thô hơn và nồng độ bụi ban đầu vào trường điện được kiểm soát hiệu quả. Sương mù nước cũng có thể được sử dụng để kiểm soát điện trở riêng và hằng số điện môi của bụi, do đó khí thải có khả năng nạp mạnh hơn sau khi đi vào bộ thu bụi. Tuy nhiên, cần kiểm soát lượng nước sử dụng để loại bỏ bụi và ngăn ngừa hiện tượng ngưng tụ.
    Giai đoạn thứ hai: Bắt đầu với việc xử lý muội than. Bằng cách khai thác tiềm năng loại bỏ bụi của chính quá trình loại bỏ bụi tĩnh điện, các khuyết tật và vấn đề trong quy trình loại bỏ bụi của bộ thu bụi tĩnh điện được giải quyết, từ đó cải thiện hiệu quả loại bỏ bụi. Các biện pháp chính bao gồm:
    (1) Cải thiện sự phân bố vận tốc dòng khí không đồng đều và điều chỉnh các thông số kỹ thuật của thiết bị phân phối khí.
    (2) Chú ý đến lớp cách nhiệt của hệ thống thu bụi để đảm bảo vật liệu và độ dày của lớp cách nhiệt. Lớp cách nhiệt bên ngoài bộ thu bụi sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nhiệt độ của khí thu bụi, vì môi trường bên ngoài chứa một lượng nước nhất định, một khi nhiệt độ của khí thấp hơn điểm sương, nó sẽ tạo ra sự ngưng tụ. Do ngưng tụ, bụi bám vào cực thu bụi và cực corona, và ngay cả khi lắc cũng không thể làm chúng rơi ra một cách hiệu quả. Khi lượng bụi bám vào đạt đến một mức độ nhất định, nó sẽ ngăn cực corona tạo ra corona, do đó hiệu quả thu bụi bị giảm và bộ thu bụi điện không thể hoạt động bình thường. Ngoài ra, sự ngưng tụ sẽ gây ra sự ăn mòn hệ thống điện cực và vỏ và xô của bộ thu bụi, do đó làm giảm tuổi thọ sử dụng.
    (3) Cải thiện độ kín của hệ thống thu bụi để đảm bảo tỷ lệ rò rỉ không khí của hệ thống thu bụi nhỏ hơn 3%. Máy thu bụi điện thường hoạt động dưới áp suất âm, vì vậy phải chú ý đến độ kín khi sử dụng để giảm rò rỉ không khí nhằm đảm bảo hiệu suất hoạt động của máy. Do không khí bên ngoài xâm nhập sẽ gây ra ba hậu quả bất lợi sau: (1) Giảm nhiệt độ khí trong máy thu bụi, có thể sinh ra hiện tượng ngưng tụ, đặc biệt là vào mùa đông khi nhiệt độ thấp, gây ra các vấn đề do hiện tượng ngưng tụ nêu trên gây ra. ② Tăng tốc độ gió trường điện, do đó rút ngắn thời gian lưu trú của khí bụi trong trường điện, do đó làm giảm hiệu quả thu bụi. (3) Nếu có rò rỉ không khí tại phễu chứa tro và cửa xả tro, không khí rò rỉ sẽ thổi trực tiếp bụi đã lắng xuống và bay lên luồng không khí, gây ra hiện tượng nâng bụi thứ cấp nghiêm trọng, làm giảm hiệu quả thu bụi.

    21 máy lọc tĩnh điệnjx4

    (4) Theo thành phần hóa học của khí thải, điều chỉnh vật liệu của tấm điện cực để tăng khả năng chống ăn mòn của tấm điện cực và ngăn ngừa tấm điện cực bị ăn mòn, dẫn đến đoản mạch.
    (5) Điều chỉnh chu kỳ rung và lực rung của điện cực để cải thiện công suất corona và giảm bụi bay.
    (6) Tăng công suất hoặc diện tích thu bụi của bộ lọc tĩnh điện, tức là tăng điện trường hoặc tăng hoặc mở rộng điện trường của bộ lọc tĩnh điện.
    (7) Điều chỉnh chế độ điều khiển và chế độ cung cấp điện của thiết bị cung cấp điện. Việc áp dụng nguồn điện chuyển mạch điện áp cao tần số cao (20 ~ 50kHz) cung cấp một phương pháp kỹ thuật mới để nâng cấp bộ lọc bụi tĩnh điện. Tần số của nguồn điện chuyển mạch điện áp cao tần số cao (SIR) gấp 400 đến 1000 lần so với máy biến áp/chỉnh lưu thông thường (T/R). Nguồn điện T/R thông thường, trong trường hợp phóng điện tia lửa điện nghiêm trọng thường không thể tạo ra công suất lớn. Khi có bụi có điện trở riêng cao trong điện trường và tạo ra corona ngược, tia lửa điện của điện trường sẽ tiếp tục tăng, dẫn đến công suất đầu ra giảm mạnh, đôi khi thậm chí xuống tới hàng chục MA, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc cải thiện hiệu quả thu bụi. SIR khác biệt ở chỗ tần số điện áp đầu ra của nó gấp 500 lần so với nguồn điện thông thường. Khi xảy ra phóng điện tia lửa điện, dao động điện áp của nó nhỏ và có thể tạo ra đầu ra HVDC gần như phẳng. Do đó, SIR có thể cung cấp dòng điện lớn hơn cho điện trường. Quá trình vận hành của một số bộ lọc tĩnh điện cho thấy dòng điện đầu ra của SIR chung lớn hơn gấp 2 lần so với nguồn điện T/R thông thường, do đó hiệu suất của bộ lọc tĩnh điện sẽ được cải thiện đáng kể.
    Giai đoạn thứ ba: Bắt đầu từ xử lý khí thải. Sau khi loại bỏ bụi tĩnh điện, có thể bổ sung thêm ba cấp độ loại bỏ bụi, chẳng hạn như sử dụng túi vải để loại bỏ bụi, có thể loại bỏ triệt để hơn một số hạt bụi nhỏ, nâng cao hiệu quả lọc bụi, nhằm đạt được mục tiêu khí thải không gây ô nhiễm.

    22 máy lọc tĩnh điện WESPxo

    Đây là một parCông nghệ lọc tĩnh điện loại GD được giới thiệu trong công nghệ lọc tĩnh điện ban đầu của Nhật Bản, thông qua việc tiêu hóa và hấp thụ kinh nghiệm thành công của ngành công nghiệp trong nước, đã phát triển một loạt các loại lọc tĩnh điện loại GD, được sử dụng rộng rãi trong ngành luyện kim, nấu chảy.

    Ngoài những đặc điểm của các loại máy lọc tĩnh điện khác có điện trở thấp, mức tiêu thụ năng lượng thấp và hiệu suất cao, dòng GD còn có những điểm sau:
    ◆ Cấu trúc phân phối khí của cửa hút gió có thiết kế độc đáo.
    ◆ Trong trường điện có ba điện cực (điện cực xả, điện cực thu bụi, điện cực phụ), có thể điều chỉnh cấu hình phân cực của trường điện để thay đổi trạng thái trường điện, để thích ứng với việc xử lý bụi có các đặc tính khác nhau và đạt được hiệu quả làm sạch.
    ◆ cực âm - cực dương treo tự do.
    ◆ Dây Corona: bất kể dây corona dài bao nhiêu, nó đều được cấu tạo từ một ống thép và không có kết nối bu lông ở giữa, do đó không có hiện tượng dây bị đứt.đồ thị

    Yêu cầu cài đặt

    ◆ Kiểm tra và xác nhận độ chấp nhận của đáy máy lọc bụi tĩnh điện trước khi lắp đặt. Lắp đặt các bộ phận của máy lọc bụi tĩnh điện theo yêu cầu của Hướng dẫn lắp đặt máy lọc bụi tĩnh điện và bản vẽ thiết kế. Xác định bệ lắp đặt trung tâm của máy lọc bụi tĩnh điện theo nền tảng xác nhận và nghiệm thu, và làm bệ lắp đặt cho hệ thống anode và catode.

    23 máy lọc tĩnh điện (5)bws

    ◆ Kiểm tra độ phẳng, khoảng cách cột và sai số đường chéo của mặt phẳng cơ sở
    ◆ Kiểm tra các thành phần vỏ, hiệu chỉnh biến dạng vận chuyển và lắp đặt từng lớp từ dưới lên trên, chẳng hạn như nhóm hỗ trợ - dầm dưới (đã lắp phễu tro và bệ bên trong trường điện sau khi vượt qua kiểm tra) - tấm cột và tường bên - dầm trên - đầu vào và đầu ra (bao gồm tấm phân phối và tấm máng) - hệ thống cực dương và cực âm - tấm che trên cùng - nguồn điện cao áp và các thiết bị khác. Thang, bệ và lan can có thể được lắp đặt từng lớp theo trình tự lắp đặt. Sau khi lắp đặt từng lớp, hãy kiểm tra và ghi lại theo yêu cầu của Hướng dẫn lắp đặt Bộ thu bụi tĩnh điện và bản vẽ thiết kế: ví dụ, sau khi lắp đặt độ phẳng, độ chéo, khoảng cách cột, độ thẳng đứng và khoảng cách cực, hãy kiểm tra độ kín khí của thiết bị, hàn sửa chữa các bộ phận bị thiếu, kiểm tra và sửa chữa hàn các bộ phận bị thiếu.
    Máy lọc bụi tĩnh điện được chia thành: theo hướng luồng không khí được chia thành thẳng đứng và nằm ngang, theo loại cực kết tủa được chia thành loại dạng tấm và dạng ống, theo phương pháp loại bỏ bụi trên tấm kết tủa được chia thành loại khô ướt.
    24 khí thải làm sạchnsl

    Đây là một đoạn vănChủ yếu áp dụng cho ngành công nghiệp sắt thép: dùng để lọc khí thải của máy thiêu kết, lò luyện sắt, mái vòm gang, lò cốc. Nhà máy điện than: máy lọc tĩnh điện cho tro bay của nhà máy điện than.
    Các ngành công nghiệp khác: Ứng dụng trong ngành xi măng cũng khá phổ biến, và lò quay và máy sấy của các nhà máy xi măng cỡ lớn và vừa mới xây dựng hầu hết đều được trang bị máy thu bụi điện. Các nguồn bụi như máy nghiền xi măng và máy nghiền than có thể được kiểm soát bằng máy thu bụi điện. Máy lọc bụi tĩnh điện cũng được sử dụng rộng rãi trong việc thu hồi sương axit trong ngành công nghiệp hóa chất, xử lý khí thải trong ngành luyện kim màu và thu hồi các hạt kim loại quý.giờ

    mô tả2