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    靜電除塵器的結構與使用注意
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    靜電除塵器的結構與使用注意

    2018-11-15

    靜電除塵器殼體的每根柱腳上分別安裝固定支座和活動支座,用以消除由于殼體受熱產生的熱應力。宜戶外安裝,殼體頂部有兩層鋼板組成的頂蓋,與煙氣接觸的一層為內頂蓋,起密封電場的作用,上面的一層為外蓋起防雨雪保護設備的作用。設備外側均敷設保溫層,保溫層采用保溫棉及彩色鋼板保護層。靜電除塵器均采用鋼結構外殼,結構輕巧,便于安裝和檢修,殼體一側和灰斗均設有檢修門,以便工人進人內部安裝和檢修,殼體的灰斗部分設有阻流板,頂部大梁下和電場兩外側均有擋風板,以防含塵氣體繞過電場由入口直達出口而降低除塵效率。 

    陰極(電暈極)及共振打裝置電暈線采用節狀芒刺線,它具有良好的放電效果和強度。電暈框架由四根吊桿懸于上部錐形絕緣電瓷套管上,不會因受熱而引起的不規則變形影響其異極間距,還具有足夠的機械強度和耐壓性能。陰極振打根據設備的大小,分別采用頂部或側而繞臂回轉振打機構,由于轉動軸帶電所以采用瓷軸絕緣,瓷軸通過萬向接頭與轉動軸聯接,采用針輪減速電機驅動,此振打機構,性能可靠,它避免了提升脫離式的振打機構容易卡死的現象。

    當向電暈線供電達到足夠高壓時,電暈線周圍產生電暈區,在高電場強度的作用下,使氣體電離,產生大量自由電子及正離子。電子游移出去后附著在氣體分子上形成大量負離子,正離子也同時游移出去。當靜電除塵器含塵氣體通過存在大量電子和正、負離子的空間時,離子及電子會附著在粉塵上,各向其異極性方向運動,在正極板和電暈線上釋放負、正電而粘附在上面。通過振打清灰使其落入灰斗中,排出除塵器。利用高壓靜電場將含塵氣體中的粉塵分離。

    靜電除塵器是采用高壓靜電原理凈化含塵氣體的設備。既在陽極和陰極間加上高壓直流電后形成高壓靜電場,氣體在電場力作用下產生電離,產生大量的電子和離子,當含塵氣體進入電場后,塵粒就與這些電子和離子結合起來,使塵粒荷電。在電場力作用下,荷電的塵粒迅速趨向與之電性相反的電極,在電極上釋放電荷并沉積在電極上,當粉塵沉積到 數量時,通過振打裝置的作用使粉塵落入灰斗,被除去塵粒的凈化氣體則穿過電場排入大氣。

    靜電除塵器技術優勢明顯,經濟性突出。從我國燃煤電廠除塵現狀來看,該技術非常具有開發的 性。靜電除塵器耗能少,除塵效率高,適用于除去煙氣中0.01—50μm的粉塵,而且可用于煙氣溫度高、壓力大的場合。

    1、檢查外殼部件,對于運輸變形進行矯正,從下至上逐層進行安裝,如支座組—底梁(檢查合格后安裝灰斗、電場內部走臺)—立柱及側壁板—頂梁—進出風口(包括分布板和槽形板)—陰陽極系統—頂部蓋板—高壓電源等設備。

    2、對除塵器下部走臺基礎進行安裝前的檢查和確定驗收按照《電除塵器安裝說明書》和設計圖紙的要求安裝電除塵器各部件,根據確認驗收的基礎定出電除塵器的中心安裝基準,并作為陰陽極系統的安裝基準。

    靜電除塵器使用時注意:

    1、廢氣中CO含量不得超過2%,如果超過了這個上限,則應該立即停電或不送電。因為CO是可燃性氣體,高含量的氣體極有可能會引發爆炸事故,后果不堪設想。

    2、每次啟動運轉靜電除塵器之前, 仔細地查看靜電除塵器的各個部位,在確認了設備都正常之后,再查看電場內有沒有人還在工作、各人孔的門是否已經關各好,然后才能啟動機器。

    3、靜電除塵器剛開始啟動的時候時,不能馬上就投入生產, 先通入煙氣預熱一段時間,使電場的溫度逐漸升高到大于80℃之后,才能開始送電。

    4、在電場接通高壓電之前,應該先開振打裝置,等到電場停電以后,振打裝置仍需繼續運行半小時,這樣可以 全面地消除電極上的積灰。

    隨著 環保要求的提高,袋式除塵設備應用需求不斷擴大,本行業正處于穩定發展期,成長勢頭良好,不存在明顯的周期性特征。作為微細粉塵排放控制的有效手段,袋式除塵器廣泛應用于水泥、鋼鐵、有色金屬、電力、機械、化工、市政等20多個行業48,下游各行業的周期性并不 重合,能夠 程度上熨平本行業的經營波動,部分下游行業的周期性波動對袋式除塵設備市場需求的影響不大。由于水泥、鋼鐵、有色金屬、電力等下游行業客戶分布相對不均衡,客戶的項目所在地就是本行業的業務所在地。因此,本行業具有 的區域性特征。同時,本行業不存在明顯的季節性特征。

    隨著 對煙氣污染控制要求不斷提高,對微細粉塵的排放要求日趨嚴格,靜電除塵技術正面臨著嚴峻挑戰。我國靜電除塵技術已經發展成熟,主要技術水平進入了 先進行列。靜電除塵技術在火電廠等高溫煙氣除塵治理應用領域應用較為成熟。由于除塵機理的限制,靜電除塵技術的除塵效率已難有較大提高,新建靜電除塵系統一般可以控制其排放濃度在100mg/m3左右。同時,除塵效率因受煙塵比電阻變化影響大,在實際運行中,燃用燃料的不確定性致使工況煙氣參數偏離設計值,從而導致煙塵排放濃度往往遠高于設計的排放控制值。


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