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老时时彩基本走势图表:高壓脈沖除塵技術用于化工除塵的研究

時間:2017/10/21 9:34:00 來源:本網

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  李勝廣西河池安全技術咨詢有限公司,廣西河池547000)此名膂對2015年3月具有節能環保、功率高、操作方便等特點,在國家的大力支持以及相關工作人員的努力下,其已經在化工、電力、建材、冶金等行業中被推廣應用。本文分析了靜電除塵器的工作原理,并對在化工企業除塵中高壓脈沖除塵的應用進行探討,僅供。

  1靜電除塵原理靜電除塵的工作原理是:含有粉塵顆粒的氣體,在接有高壓直流電源的電暈電極和接地集塵電極之間所形成的高壓電場通過時,由于電暈電極產生電暈放電,從而空氣電離出大量的自由電子與正離子,自由電子和帶有負電的氣體離子在電場力的作用下,向陽極板運動,在運動過程中與兩個電極之間的粉塵顆粒相碰,并使粉塵顆粒帶負電,在電場力的作用下帶負電塵粒也向陽極運動,到達陽極后,放出所帶電子,塵粒就沉積于陽極板上。當集塵極上的粉塵達到一定量時,使用電極清灰裝置清理收集灰塵從而使凈化的氣體排出除塵器外。為靜電除塵的基本原理示意圖。

  如上所述,靜電除塵器的工作機理大致可以分為電離、荷電、沉積和清灰四個步驟:加在電除塵器的電暈極和集成極之間的高壓使電暈極產生大量的電子以及正離子。這些電子在電場力作用下,不斷的積累能量,并且在前進的過程中附于分子以及粒子上形成負離子,或者和分子及其粒子碰撞產生正離子與新的電子。

  1.2粉塵荷電兩極板間電場力使帶負電的電子和負離子向帶正電的集塵極移動,在移動過程中與兩極板間的粉塵顆粒相結合,從而使粉塵顆粒荷電。

  1.3收塵階段電場力使荷負電的粉塵顆粒向集塵極移動,最終粉塵顆粒到達集塵極時并沉降于集塵極上。

  1.4清灰階段在收塵極板的粉塵達到一定的數量時,用振打或者其他的方法把粉塵清除到灰斗輸出。

  2脈沖高壓電源簡析脈沖高壓電源脈沖高壓電源供電是屬于間歇供電,如。高壓脈沖與高壓直流經過耦合電容與濾波電感加載到靜電除塵器(ESP)兩端。其能夠有效的抑制反電暈現象,從而提高了除塵的效率。

  脈沖高壓電源技術室在近幾年才被提出來的新技術,而在國外也只有史密斯公司和韓國的浦項公司已研發出脈沖高壓電源產品,正在投入應用。

  3化工除塵中高壓脈沖除塵技術的應用高壓脈沖除塵器是由脈沖主回路、智能控制器、電抗器和變壓整流器、余能回用器、觸發隔離器和電能隔離器構成的。

  在供電系統變壓整流器的低壓端產生脈沖,再經過變壓整流器進行升壓整流,從而形成基礎直流電壓和高壓脈沖電壓,給電除塵器提供負載,最后憑借余能回用器和電能偶合隔離器把電場的剩余部分電能回收利用。高壓脈沖電源的電路運行頻率是可以調控的,并且其運行頻率要遠高于電網的頻率,同時在相同的除塵效果下,其體積減少近20%.其電源裝置的設備簡單、操作方便、使用靈活、制造成本低,還能夠有效的解決常規直流供電運行中對高比電阻粉塵存在的反電暈問題,從而極大的提高了除塵效率,可以在化工、建材、電力、冶金等行業煙塵治理中應用。

  在化工企業的日常生產中會產生大量粉塵,既污染環境和空氣,對員工的健康造成影響,在一定程度上影響生產產量,因此在化工企業生產中必須要有效的減低或者去除生產所產生的粉塵。

  在化工企業采取高壓脈沖技術的除塵系統,。其主要包括空氣收集裝置、電暈放電裝置、高壓脈沖電源、排氣裝置、吸塵裝置、振打聚塵裝置等。收集裝置主要是將日常生產中所產生的粉塵進行收集,并進入到電暈放電裝置,高壓脈沖電源在電暈放電裝置的放電電極上加上高壓脈沖從而產生電暈放大,產生大量電子,含有粉塵的空氣在經過放電區時的粉塵和從趨勢可以看出,當再接觸罐的溫度和液面不變時,隨著壓力的不斷增加,氫純度變化量增大,即氫純度升高。

  再接觸罐的溫度主要由再接觸冷卻器利用冷卻水來控制,冷卻水溫度與天氣變化有關,最直接的體現是季節的變化。對同一重整產物,再接觸罐的壓力、液面一定時,溫度對預加氫氫純度的影響,即再接觸罐前后氫純度變化量情況如所示。

  趨勢說明再接觸罐在相同壓力和液面下,隨著溫度的下降,氫純度變化量增大。

  液面對氫純度的影響對同一重整產物,當再接觸罐的溫度一定,液面隨著壓力的變化而改變,壓力升高,液面降低,壓力降低,液面升高。在控制指標范圍內,液面對預加氫氫純度的影響如所示:(上接第140頁)微粒將會被荷電,荷電粉塵在經過吸塵裝置時,高壓脈沖電源加在吸塵裝置的電極上,電極間會形成強電場,在強電場的作用下荷電粉塵將被吸附到電極上,最后通過周期振打,使粉塵掉落到聚塵袋中,在荷電粉塵除去之后,剩下的純凈空氣通過排氣裝置排到空中,或是送到生產裝置中循環使用。

  高壓脈沖電源含塵“含塵空氣一電暈放,吸塵排氣放空空氣收集裝置電裝置裝置裝置振打聚塵裝置高壓脈沖除塵裝置框圖為高壓脈沖電源線路圖,在中,除塵器的等效并聯電阻與等效電容為RF、CF.在開始時,直流電壓(-U10)與U20對C1與C2進行充電,這時CF上的電壓為(-U10),閘流管Z陽極的電壓是U20,耦合電容Cc上的電壓則是UC0=U10+U20.在觸發脈沖電路M產生的觸發脈沖加到Z的柵極時,Z即導通,Cc于是經過高壓二極管D4、閘流管Z以及電感L1向CF放電。在CF的電壓達到峰值之后,電流反向,CF又經過電感L2、高壓二極管D5與電感L2反向向CF放電,直至放電的電流為零。而在這個過程當中,CF將會產生一個迭加在直流電壓上的高壓脈沖。伺候Z極將又會出現正高壓,然而因Z已經恢復到正向阻斷的狀態,因此不會導通,直至下個秒沖觸發。

  從趨勢可以看出,再接觸罐在相同的溫度下,隨著液面的降低,氫純度變化量增大,氫純度升高。

  3結語通過對再接觸罐的實際操作,根據數據分析,對于同一重整產物,可以得出:3.1再接觸罐的溫度、液面一定時,隨著壓力的增加,預加氫氫純度升高。

  3.2再接觸罐的壓力、液面一定時,隨著溫度的下降,預加氫氫純度升高。

  3.3再接觸罐的溫度一定,液面隨壓力的改變而發生變化,但在控制指標范圍內時,液面越低,預加氫氫純度越高。

  4結語在連續重整工藝中再接觸流程對提高預加氫氫純度有重要作用,提高再接觸罐的壓力,降低再接觸罐溫度及液面,都可以提高預加氫氫純度。由于裝置原料性質的變化,循環氫組分不定,產品要求也不同,再接觸的效果會有所不同,因此,在不同情況下,要根據具體情況確定再接觸罐的壓力、溫度和液面。

  高壓脈沖電源線路結語高壓脈沖除塵技術有著很多優點,例如其效率高、節能環保等,本文簡單的對高壓脈沖除塵技術在化工除塵的應用進行了分析研究,希望能為大家提供一定的意義,相信隨著科學技術的進步,以及相關工作人員的不斷努力,更多完善的、高效的高壓脈沖除塵設備的出現,從而也促使其應用的更加廣泛。

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