Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Экология. final edition.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
24.09.2019
Размер:
1.32 Mб
Скачать

Вопрос 22 Электрофильтры

Принцип работы электрофильтров Работа электрофильтра основана на процессе осаждения электрически заряженных частиц пыли в электрических полях. Электрическая зарядка частиц осуществляется в поле коронного разряда, возникающего в электрическом поле между коронирующими (высоковольтными) и осадительными (заземленными) электродами. В конструкции электрофильтра типа ЭФД в процессе осаждения улавливаемых частиц дополнительно к электрическим используются аэродинамические силы газового потока (динамический эффект). Электрофильтр состоит из стального корпуса, в котором размещается механическое оборудование - активная часть электрофильтра. Коронирующие электроды подключены к высоковольтному источнику питания постоянного тока. Осадительные электроды заземлены. Для электрической очистки газов используется коронный разряд, который возникает в неоднородном электрическом поле при определенной форме электродов и их расположении. Для питания электрофильтра постоянным током высокого напряжения используются агрегаты питания, преобразующий переменный ток напряжением 380/220 В постоянный, напряжением до 80 кВ. Выпрямленный ток высокого напряжения от агрегатов питания подается высоковольтными кабелями через токоподводы, шины, резисторы (служащие для защиты системы управления электрофильтром от «всплесков» напряжений при пробоях) на кронштейны, закрепленные на трубах подвеса вверху изоляторов каждого поля, к коронирующим электродам электрофильтра. Устройство автоматического регулирования позволяет поддерживать оптимальный режим электрического питания электрофильтра током высокого напряжения, осуществляет операции управления, контроля и диагностики, сигнализацию, индикацию высокого напряжения и тока, защиту преобразовательного агрегата в нормальном и аварийном режимах его работы. При подаче тока высокого напряжения на коронирующие электроды, между коронирующими и осадительными электродами возникает электрическое поле, напряженность которого можно изменять путем регулирования напряжения питания. При увеличении напряжения до определенной величины между электродами образуется коронный разряд, в результате чего возникает направленное движение к электродам заряженных частиц, т.е. между электродами электрофильтра протекает ток. При прохождении через межэлектродное пространство электрофильтра газов, содержащих взвешенные частицы, происходит их зарядка движущимися ионами. Заряженные взвешенные частицы под действием электрического поля движутся к осадительным электродам и осаждаются на них, а очищенные газы, пройдя электрическое поле, выходят из электрофильтра. Основная масса частиц осаждается на осадительных электродах электрофильтра и удаляется с электродов путем их встряхивания. Уловленная пыль ссыпается в нижнюю часть электрофильтра (бункера). Для равномерного распределения газов по всему сечению электрофильтра, а также для исключения прохода газов вне активной зоны очистки, электрофильтр снабжен газораспределительными устройствами, состоящими из газораспределительных решеток, установленных в форкамере электрофильтра; газоотсекающих листов, установленных в бункере первого поля; щитов, установленных в бункерах второго поля, и газоотсекателей, закрепленных на боковых стенках корпуса на входе в поля. Газораспределительные решетки создают подпор (сопротивление) движущему потоку газа, в результате его скорость равномерно распределяется по всему поперечному сечению электрофильтра. Пыль, осевшая на решетках, встряхивается ударами молотков блока встряхивания решетки. Пыль из бункеров электрофильтра удаляется шлюзовыми питателями, не допускающими подсос воздуха в электрофильтр. Преимущества электрического пылеулавливания: — высокая эффективность пылеулавливания; — возможность работы при высоких температурах 300–400°С; — простота в обслуживании; — высокая надежность.