XSC型旋傘式高效電除塵器一貫以其除塵效率高,壓力損失小,維護費用低,耗電省等優(yōu)點。而成為粉塵捕集回收和氣體凈化方面和主要設備,是建材和其他行業(yè)生產(chǎn)過程中的粉塵,煙塵的主要和通用的高效收塵設備。如建材部門水泥生料,熟料磨機,水泥原料烘干機和工業(yè)及采暖燃煤鍋爐,沖天爐等的收塵與除塵均很適用。該XSC型旋傘式高效電除塵器是在普通靜電除塵器的基礎上有所改進,有所創(chuàng)新的新型高效除塵設備。
荷電塵粒的捕集
1、塵粒的捕集
在靜電除塵器中,荷電極性不同的塵粉在電場力的作用下分別向不同極性的電極運動。在電暈區(qū)和靠近電暈區(qū)很近的一部分荷電塵粒與電暈極的極性相反,于是沉積在電暈極上I。電暈區(qū)范圍小,捕集數(shù)量也小。而電暈外區(qū)的塵粒,絕大部分帶有電暈極極性相同的電荷,所以,當這些荷電塵粒接近收塵極表面時,在極板上沉積而被捕集。塵粒的捕集與許多因素有關。如塵粒的比電阻、介電常數(shù)和密度,氣體的流速、溫度,電場的伏-安特性,以及收塵極的表面狀態(tài)等。要從理論上對每一個因素的影響皆表達出來是不可能的,因此,塵粒在靜電除塵器的捕集過程中,需要根據(jù)試驗或經(jīng)驗來確定各因素的影響。
塵粒在電場中的運動軌跡,主要取決于氣流狀態(tài)和電場的綜合影響,氣流的狀態(tài)和性質(zhì)是確定塵粒被捕集的基礎。
氣流的狀態(tài)原則上可以是層流或紊流。層流條件下塵粒運行軌跡可視為氣流速度與驅(qū)進速度的向量和,如圖所示。
紊流條件下電場中塵粒的運動如圖所示,從圖中可以看出塵粒運動的途徑幾乎*受紊流的支配,只有當塵粒偶然進入庫侖力能夠起作用的層流邊界區(qū)內(nèi),塵粒才有可能被捕集。這時通過電除塵的塵粒既不可能選擇它的運動途徑,也不可能選擇它進入邊界區(qū)的地點,很有可能直接通過靜電除塵器而未進入邊界層。在這種情況下,顯然塵粒不能被收塵極摘集。因此,塵粒能否被捕集應該說是一個概率問題。單個粒子來說,收塵效率或者是零,或者是99%。電除塵塵粒的捕集概率是收塵效率。
1922年德國人多依奇(Deutsch)做了如下的假設,推導了計算靜電除塵器除塵效率的方程式。
a、塵粒進入電場后立即*荷電。
b、紊流和擴散使除塵器任一截面上的塵粒都是均勻分布的。
c、向電極運動的塵粒所受氣流阻力是在粘滯流范圍內(nèi),可以應用斯托克斯定律。
d、塵粒相互有足夠遠的距離,可以忽略電荷極性相同的粒子之間的排斥作用。
e、收塵極表面附近塵粒的驅(qū)進速度,對于所有粉塵都為一常數(shù),與氣流速度相比是很小的。
f、不考慮沖刷,二次尺揚,反電暈和粉塵凝聚等因素的影響。
除塵效率和電場長度成正比,而當管式和板式靜電除塵器的電場長度和導極間距相同時,管式靜電除塵器的氣流速度是板式靜電除塵器的2倍。
由于多依奇公式是在許多假設條件下推導出的理論公式,因此與實測結(jié)果有差異。為此很多學者對其理論公式進行了修正,使其盡可能與實測接近。但仍用上述公式作為分析、評價、比較靜電除塵器的理論基礎。
名稱 | 單 位 | XSC-1 | XSC-2 | XSC-3 | XSC-4 |
處 理風量 | m3/n | ≤3500 | ≤7000 | ≤10000 | ≤14000 |
電 場風速 | m/S | ≤2.5 | |||
煙 氣人口濃度 | g/m3 | ≤8.0 | |||
除 塵器阻力 | Pa | 196 | |||
除 塵效率 | % | ≥99.8% | |||
配 用電源 | 5mA/100kV | 10mA/100kV | 20mA/100kV | 20mA/100kV | |
配 用筒體振打器 | DZ100 4100W -220V | ||||
配 用電暈線振打器 | DZ100 4100 -220V | ||||
設 備重量 | T | 4.23 | 7.25 | 12.1 | 16.9 |
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