影响电除尘器除尘效率因素治理
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(1)电除尘设计容量过小。
(2)常规电除尘器对粉尘比电阻较敏感。
(3)我厂锅炉设计排烟温度为151℃,实际平均排烟温度在170℃左右,因此使电除尘器处理的烟气条件恶化。
从教科书中得知,当烟气温度超过150℃后,对飞灰比电阻值的影响很大,特别是对二电场烟气中的飞灰相当敏感,使除尘电功率输出受到极大影响。
同时气体密度、气体压力的变化,对电离、起晕电压和电场强度等参数也将造成不利于设计条件的影响。
(4)锅炉各部及烟道、电除尘入口喇叭和本体漏风,造成烟气量增加,流速加快,烟气在电场内停留时间变短,也是使电除尘器除尘效率降低的因素之一。
(5)引风机运行时,为了调整锅炉两侧过热器的温差,通过调整引风机挡板开度,来改变两侧流量分配,致使2台风机流量不等,烟气分配不均,影响了电除尘器的运行性能。
(6)对电除尘器内部,通过近几年的运行实践,其存在的问题有:①电除尘出入口喇叭段尺寸过短。
在烟气进入电除尘本体时,烟道为渐扩形设计,流通面积增大,烟气流速降低,可增加烟气在电场中的停留时间。
但由于入口渐扩段尺寸过短,使得烟气在流速降低时,缓冲区域过小,断面的骤变,使烟气场突变,将会引起气流的脱流、旋涡、回流现象,造成烟气气体分布不良,从而导致电场中的气流极不均匀,使最前端的电场和部分通过烟气量大的电场的除尘效果不佳。
而出口段喇叭尺寸过短,烟气压缩过快,造成烟气流速不是逐渐增加,而是突然增加,这就造成类似于射水抽气器的原理,尾部极板上的粉尘,在振打下造成二次飞扬时,将已收集的粉尘再次带离电除尘,造成大气污染。
②为使电场内气流分布均匀,在电除尘烟道入口喇叭口处,设有两道气流分布孔板,即多孔板。
由于电除尘安装时,装设的气流导向板,没有按照电除尘器气流分布测试方法进行测试后加装,而是等距离加装。
因此在小修中经测试σ′=0.54。
气流分布状况大大超过部颁σ′≤0.1为优、σ′≤0.15为良、σ′≤0.25为合格的评判标准,并且多孔板无振打装置。
静电除尘器除尘效率影响因素0 引言静电除尘器是一个经典的有着优良效率的除尘设施,这几年来其中大部分使用到了冶金行业,水泥行业,电厂火炉烟尘滤化体系,其和其它除尘设施比起来,能耗不多,除尘效果强,适合于去除烟气里0.01- 50的烟尘颗粒,同时能够用到高气温的烟气,高压强的场所。
1 构造因素1.1 极板、极线形变导致极距离不均衡电流的密集度、内部电荷的密集度和电场强弱都受极线距离和电晕线距离的作用。
在运行电压和电晕线距离相同的状况下,增多极线的隔离差距会对电晕线周围的离子电流发生作用,同时增大电位差值,最后的作用是让电流电晕密集度与电场压力和空间电荷分布程度发生减低与变小。
假如碰到工作电压、电晕线极板差距相同的状况下,加大电晕线的差距将获得电晕电流的较合适的值。
假如是电晕线的差距比这个值低的情况,可能导致电晕电流减低。
1.2 气流分布的影响电除尘器内之所以会出现气流分布的不平均,根本原因在于导向板、气流分布板的安装位置不同,以及除尘器管道与风机的连接方式未按要求连接,这些因素累加在一起,就会造成除尘器效率降低20%~30%。
气流分布不均导致除尘效率降低,由下列几个原因造成。
(1)即使在气流相同的区域内所获得的粉尘数量也不同,通过降低风速来增加粉尘数量的方法无效。
(2)出现冲刷现象的位置多为气流速度高的位置,由于气流速度高集尘极和灰斗上面的粉尘会重新飞起。
(3)由于除尘器进口位置的灰尘浓度不一致,使除尘器内的灰尘存量增加。
如果在除尘器内例如管道和弯头以及导向板上积累的粉尘过多,将会极大的破坏进口气流的平稳性。
(4)设备漏风。
一旦灰斗和排灰装置发生漏风,将导致粉尘的二次漂浮,使除尘器内本已经进入排灰程序的灰尘再次折返到入口气流中;如果膨胀节和风道闸门漏气,将直接导致除尘器的温度发生异常,气体中会增加水蒸气的含量,对设备形成腐蚀,最严重的后果是粉尘粘在电极上,使电压将电极击穿。
2 粉尘性质的作用粉尘的属性关键决定于粉尘的化学组成、物理构造、化理特点与空间密集度、颗粒分布和变形、颗径、附着力等。
影响静电除尘器除尘效率的关键因素发表时间:2021-01-04T09:03:51.165Z 来源:《福光技术》2020年21期作者:赵忠峰刘景宏[导读] 低浓度含尘气体经电收尘而凝聚在阴阳极板上,经清灰振打而将收集的粉尘由锁风排灰装置输送走。
陕西龙门钢铁有限责任公司陕西韩城 715405摘要:本文先概述了电除尘器的工作原理,然后简单介绍了静电除尘器的特点,最后针对静电除尘器除尘效率影响因素进行分析,以供相关的工作人员参考。
关键词:静电除尘器;除尘效率;影响因素1电除尘器工作原理电除尘器由两大部分组成、一部分是电除尘器本体系统,另一部分是提供高压直流电的高压供电装置和低压自动控制系统。
电除尘器中高压供电系统为升压变压器供电,升压变压器输出负的高压通过阻尼电阻与本体的电晕极相连,阻尼电阻可缓冲瞬时火花放电电流,并起到抑制高频分量的作用,使除尘器集尘极接地。
低压供电控制系统用来控制电磁振打锤、卸灰电极,输灰电极以及几个部件的温度。
静电除尘器的本体与工业锅炉的排气烟囱的烟道相连,含有粉尘的烟气从锅炉的排烟道进入除尘器的本体,粉尘被吸除在除尘器的集尘极,经过滤的气体从烟道经烟囱排出。
静电除尘器工作原理为:含尘气体从设备顶部进风口进入设备后,以高速经过旋风分离器,使含尘气体沿轴线调整螺旋向下旋转,利用离心力,除掉较粗颗粒的粉尘,有效的控制了进入电场的初始含尘浓度。
然后,气体经下灰斗进入电场工作,由于下灰斗截面积大于内管截积数倍,根据旋转矩不变原理,径向风速和轴向风速急剧降低产生零速界面而使内管中的重颗粒粉尘沉降于下灰斗内,降低了进入电场的粉尘浓度,低浓度含尘气体经电收尘而凝聚在阴阳极板上,经清灰振打而将收集的粉尘由锁风排灰装置输送走。
2静电除尘器的特点分析静电除尘器正极由几何形状各异的金属板构成,组成了集尘电极,一般来讲,粉尘性质、设备结构与烟气流速,会对静电除尘器各项性能产生较大影响。
静电除尘器电源主要由升压变压器与控制箱,包括整流器构成,如果电源锁输出电压过高,也会降低除尘效率,所以,静电除尘器的运行电压不宜超过 100kv,不宜低于 40kv。
影响静电除尘器除尘效果的因素分析简单介绍了BE型静电除尘器的工作原理,对影响除尘器除尘效果的因素进行了分析,并提出了减小影响的措施。
标签:除尘器除尘效果影响因素分析减小影响措施随着环境保护的日益迫切,锅炉排出的烟气经烟囱排入大气前需要净化防止大气被污染,已成为当今社会必不可少的重要环节。
BE型静电除尘器就是防止含尘气体污染大气的有效装置之一。
邯矿集团陶二电厂自2002年起逐渐引进6台BE型静电除尘器,投入使用以来,除尘效果非常好,为了促进电除尘器的更好运行,现就运行过程中发现的影响除尘效果的一些因素进行分析。
1 BE型静电除尘器的工作原理如上图所示,图中的电晕极(细金属线)的一端用绝缘子,悬挂在接地的收尘板中间,并在其上施加负性高电压,当电压达到一定值时,电晕极上会出现放电现象,此时给除尘器通入含尘气体,气体在高压电场中产生电离,电离后所生成的阴离子和阳离子吸附在通过电场的粉尘上,而使粉尘获得电荷,绝大多数荷电粉尘粒子便向收尘板运动而沉积,当沉积在收尘板上的粉尘达到一定厚度后,借助于振打机构使粉尘落入下部灰斗,净化后的气体便从除尘器排出。
2 影响除尘器除尘效果的因素陶二电厂安装的是板式除尘器,收尘板由若干块平板组成,针刺式电晕线安装在每排收尘板构成的通道中间,根据投运以来的运行情况看,除尘器的除尘效果与许多因素有关,如烟气的温度、流速,以及除尘器的密封状态、收尘板间距等。
2.1 烟气的温度烟气的温度过高,电晕始发电压、起晕时电晕极表面的电场温度、火花放电电压等均降低,影响除尘效率。
烟气的温度过低,容易造成绝缘部件因结露而爬电;金属件被腐蚀,并且燃煤发电排出的烟气中含有SO2,其腐蚀程度更为严重;灰斗内粉尘结块影响排灰,该厂曾因灰斗长期积灰,使收尘板、电晕线埋于积灰中而将收尘板烧变形,断裂,电晕线烧断。
2.2 烟气的流速过高烟气的流速不能过高,因为粉尘在电场中荷电后沉积岛收尘极上需要有一定的时间,如果烟气风速过高,核电粉尘来不及沉降就被气流带出,同时烟气的流速过高容易使已沉积在收尘板上的粉尘产生二次飞扬,特别是振打落灰时更容易产生二次飞扬。
影响电除尘器除尘效率的原因及处理方法摘要:我公司四台号机组高压电除尘装置为福建龙净环保有限公司引进美国GE公司技术生产的BE型电除尘器。
除尘器电气控制部分为北京信实德电气设备有限公司生产的HFR型高频脉冲电源装置,以提高除尘效率,使机组排放达到国家相关标准。
关键词:高频电源;极板;开路;短路;效率差;前言四台机组电除尘电场运行中,频繁因为各种原因,造成整流变跳闸,电场退出运行,严重影响机组排放指标及带负荷能力。
如何安全稳定可靠地保证电除尘运行,是我公司设备治理的一个重点及难点。
一、近八年来电除尘器频繁故障回顾根据不完全统计,我公司近八年来共发生各类电除尘电场退出运行事件一百多起。
具体现象如下:(1)、运行中电场短路跳闸。
(2)、运行中电场开路跳闸。
(3)、运行中电场二次电压低跳闸。
(4)、运行中电场二次电流低跳闸。
(5)、运行中电场参数低,除尘效率差。
(6)、运行中电场火化率高,除尘效率差。
(7)、检修后电场绝缘不合格,不符合行业规定的500兆欧。
(8)、检修后电场绝缘为零,不合格,整流变投不上。
二故障原因归类分析针对上述8种故障现象,分析原因主要有以下几个方面:(1)、运行中电场短路跳闸。
主要的原因有:输灰不畅造成料位高引起电场短路;电场极线积灰引起短路;极板运行中搭接;高压锥形套管绝缘性能下降;高分子绝缘轴绝缘性能下降;隔离开关穿墙套管绝缘性能下降;整流变故障;振打器大面积故障,极板上附着积灰等几种原因。
(2)、运行中电场开路跳闸。
主要的原因有:输灰不畅造成料位高引起电场开路;电场极线积灰,同时粉尘比电阻大,引起开路;保温箱内部整流变输出高压引线断开,引起开路;隔离开关穿墙套管故障;整流变故障;振打器大面积故障,极板上附着积灰等几种原因。
(3)、运行中电场二次电压低跳闸。
主要的原因有:料位高引起二次电压低;电场极线积灰,同时粉尘比电阻大,引起二次电压低;隔离开关穿墙套管故障;整流变故障;振打器大面积故障,振打效率降低等几种原因。
电除尘除尘效率不高的原因分析以及处理措施湖州协鑫环保热电有限公司汤海清随着人们对环保要求的日益提高,电厂烟尘污染是一个重大的环保问题;国家已制定出《锅炉烟尘排放标准》,提出对烟尘浓度和林格曼黑度两个最大允许控制指标:最大允许烟尘浓度200mg/m3 林格曼黑度(炭黑粉尘)最大允许I 级。
为保证电除尘器长期高效、稳定、节能运行,对一段时间内出现的除尘效率不高原因进行分析并提出处理措施。
对电厂电除尘器的优化运行、检修、维护提供参考。
关键词:电除尘器除尘效率不高原因分析处理措施检修和维护优化节能0、电除尘器简介某环保热电有限公司电除尘器由上海弗卡斯环保工程有限公司型号为FCL3×3.0-1×72-10.0,烟气流通面积72m²,总集尘面积3240m²,除尘效率≥99.5%,投产年月2004年10月。
阳极板型式C型480极板、阴极线型式BS整体芒刺型、同极间距400mm、异极线距200mm。
采用微机控制高压整流设备控制、直流输出电压为72-64-57(KV) 。
一、电除尘器效率不高原因分析:1、阴阳极锤击振打清灰装置对电除尘器效率的影响1.1振打周期和时间对除尘效率影响;电除尘器一般均采用锤击振打方式清灰。
在阴阳极锤击振打力度和均匀性都满足要求时,阴阳极锤击振打制度(周期、时间)是否合理对除尘效率影响极大。
锤击振打周期对除尘效率的影响在于清灰时能否使脱落的尘块直接落入灰斗中。
振打周期过长,极板积灰过厚,将降低带电粉尘的极板上的导电性能,降低除尘效率。
振打周期过短,粉尘会分散成碎粉落下,引起较大的二次扬尘,尤其是#3电场的二次扬尘,将会大大降低除尘效率。
1.2阴阳极锤击振打装置发生故障对除尘效率影响;电除尘器振打装置有绕臂振打即阳极振打安装于电除尘器侧部和提升脱钩振打即阴极振打安装于电除尘器顶部。
在运行过程中经常出现的故障是振打锤和砧块脱落、振打轴或电瓷轴发生断裂、尘中轴承损坏就会使阴极芒刺线和阳极板上大量积灰,导致运行电流下降,火花增加、电晕封闭和电场短路跳闸导致电场不能运行。
保持高效电除尘器除尘效率的研究摘要:本文旨在通过分析电除尘器除尘效率达不到设计值的原因的基础上,探讨一些解决问题的办法。
希望对实现烟尘达标排放这一工作能提供一些有益的参考。
关键词:电除尘环保粉尘一、影响电除尘器除尘效率的主要因素1、设计上的因素电除尘器设计需要的原始资料包括锅炉主要数据、燃煤特性、飞灰特性、其他烟气参数以及厂址、气象和地理条件。
正确提供和选用这些资料,对于保持电除尘器的性能至关重要。
然而,在设计中,往往难以取得所需要的所有资料。
另一个设计中的问题是目前我国在设计中选择参数的命中率还不够高,其原因是至今国内尚无煤质对电除尘特性影响的研究数据。
2、安装质量因素电除尘器的安装质量对电除尘器的除尘效率有很大影响。
如果安装质量不好,对同一台电除尘器,其效率可以相差10%。
3、运行工况因素就笔者看,运行工况因素对已经投运的电除尘器来说比较重要,往往被人们忽视的影响因素是粉尘比电阻。
粉尘比电阻对电除尘器性能的影响主要有以下两方面:(1)在通用的板式电除尘中,电晕电流必须通过极板上的粉尘层传到接地的收尘极板上。
若粉尘的比电阻超过临界值5 1010ω.cm时,则电晕电流通过粉尘层就会受到限制,这将影响到粉尘粒子的荷电量、荷电率和电场强度等,如不采取必要的措施,将会导致除尘器效率下降。
(2)粉尘的比电阻对粉尘的黏附力有较大的影响,高比电阻导致粉尘的黏附力增大,以致清除电极上的粉尘层要提高振打强度,这将导致比正常情况下的二次飞扬大,最终也使除尘效率下降。
然而,影响粉尘比电阻的因素也比较复杂,除了粉尘化学成分外,还与温度、粉尘粒子和烟气的化学成分有关,如果烟气中含有冷凝物质(如水或硫酸),若温度足够低,便能在粉尘表明形成吸附层,此时表明导电将是主要的。
其次,煤的含硫量对飞灰比电阻有较大影响。
含有硫的煤燃烧时,产生so2,so2的产生量取决于煤中硫的含量,在正常情况下,大约0.5%~1%的so2氧化成so3,如果温度足够低,so3吸附在飞灰上就能大大地降低粉尘的比电阻。
影响电除尘器除尘效率的因素及治理中摘要:提高电除尘器的除尘效率是一个系统工程, 需要各方面配合完成。
只有不断研究解决影响除尘器效率的因素,才能真正提高电除尘器的效率。
关键词:影响;电除尘器;除尘效率;因素;治理abstract: the increase of electrostatic precipitators the dust removal efficiency is a systems engineering, need each respects cooperate complete. only by constantly to study and solve the factors affect filter efficiency, can really improve the efficiency of the electrostatic precipitator.keywords: influence; electrical precipitator; the dust removal efficiency; factors; management中图分类号:tu834.6文献标识码:a 文章编号:一、电除尘器的工作原理电除尘器是通过高压整流变压器得到的直流电压在放电极与收集极之间建立起一个电场,在某一电压下放电极与收集极间的气体发生电晕放电,使得放电极附近产生大量载流子(自由电子,正负离子),在电场的作用下,带负电的载流子向收集极移动,由于带电载流子的附着性,处于放电极与收集极间的灰尘微粒也带上了负电,向收集极移动,灰尘沉集在收集板上,直到振打装置将它们清除。
另外,还有一些带上正电荷的灰尘附着在放电极上产生了一定的绝缘作用,为保持放电极的放电效果,放电极也需不断地通过振打清灰。
所有清下的灰尘通过刮灰机与输送链送到灰尘仓,如图1 所示。
所以,只有具备尽可能高的除尘电压与足够大的除尘电流才能产生足够多的载子。
为此,除尘电压被控制在击穿电压(break 一through)区域。
当达到击穿电压时,高密度的载流子形成等离子通道(plasma channel),从而产生飞弧。
除尘控制系统确保在飞弧产生时不会形成持续性的电弧,从而实现最小运行成本与最佳收尘效率的协调。
二、影响电除尘器除尘效率的主要因素1 、粉尘性质对除尘效率的影响以及对策影响电除尘器效率的因素很多, 但大致可以分为四个方面:粉尘性质、烟气特性、结构因素、运行因素等。
(1)粉尘比电阻对除尘效率的影响。
粉尘比电阻是衡量粉尘导电性能的指标, 它对电除尘器的性能的影响最为突出。
粉尘比电阻在数值上等于单位面积、单位厚度粉尘的电阻值。
电除尘器最适合的粉尘比电阻范围是 104~1011ω/cm,比电阻低于104ω/cm的粉尘,它一到达阳极板表面不仅立即释放电荷, 而且由于静电感应获得和阳极板同极性的正电荷, 若正电荷形成的排斥力大得足以克服粉尘的粘附力, 则已沉积的粉尘将脱离阳极板而重返气流, 重返气流的粉尘在空间又与离子相碰撞, 会重新获得和阴极同性的负电荷而再次向阳极板运行,结果形成在阳极板上的跳跃现象,最后可能被气流带出电除尘器。
如不采取措施,就达不到预期的收尘效果。
敲打或刷落收尘极板上的粉尘对此现象可以起到很好的抑制作用。
如粉尘比电阻超过 1011cm时, 粉尘层中的电压降变得很大,达到一定程度后,致使粉尘层局部击穿,并产生火花放电,即通常所说的反电晕现象,发生反电晕后,二次电流增大,二次电压降低,粉尘飞扬严重,导致收尘性能显著恶化。
这时, 可以通过喷入 so3 或nh3 来进行烟气调质,降低粉尘比电阻。
(2)粉尘粘附性对除尘器率的影响。
粉尘具有粘附性,可使细微粉尘粒子凝聚成较大粒子,这对粉尘捕集是有利的, 但是粉尘粘附在除尘器壁上会堆积起来,造成除尘器发生堵塞故障。
在电除尘器中, 若粉尘的粘附性强, 粉尘会粘附在电极上,即使加强振打力也不容易将粉尘打下来, 进而出现阳极板粉尘堆积的情况,影响工作电压升高,致使除尘效率降低。
针对这种情况必须进一步探索煤种的变化对粉尘粘附性的影响, 调整煤种使其排出的粉尘适合电除尘器收尘。
2、烟气特性对除尘效率的影响以及对策(1)烟气温度和压力对除尘效率的影响。
烟气的温度和压力影响电晕始发电压、起晕时电晕极表面的电场强度、电晕极附近的空间电荷密度和分子离子的有效迁移率等。
温度和压力对电除尘器性能的某些影响可以通过气密度δ的变化来进行分析。
参数δ随温度的升高和压力的降低而减小,当δ降低时,电晕始发电压、起晕时电晕极表面电场强度和火花放电电压都要降低, 致使电场电压升不起来, 这些影响可以用对电晕极附近的空间电荷密度的影响来进行解释, 当减小时离子的有效迁移率由于和中性分子碰撞次数减少而增大,因为在外加电压一定的情况下,将导致电晕极附近的空间电荷密度减小和收尘极的平均电晕电流密度增大。
电晕极附近的空间电荷密度减小,导致在电晕极表面以较低的电场强度获得一定的电晕电流,于是当减小时,为了在阳极板上保持一定的平均电晕电流密度,则外加电压必须降低, 致使除尘器功率降低,影响除尘效率。
除尘器的最佳运行温度在 140~150℃之间,如果排烟温度高于此范围将直接影响电除尘的电压、电流等参数。
至于烟气压力经过几次测试影响不是很大,所以降低排烟温度,不仅使锅炉效率有所提高, 而且对电除尘器效率的提高也是很明显的。
(2)烟气含尘浓度对除尘效率的影响。
当含尘气体通过电除尘器的空间时, 粉尘粒子与其中的游离离子碰撞而荷电, 于是在电除尘器内便出现两种形式的电荷,离子电荷和粒子电荷, 所以电晕电流一方面是由于气体离子的运动而形成, 另一方面是由尘粒子运动而形成, 由于粉尘粒子大小和质量都比气体离子大得多, 所以气体离子的运动速度为粉尘粒子的数百倍,这样, 由粉尘粒子所形成的电晕电流仅占总电晕电流的1~2%。
随着烟气中含尘浓度的增加,粉尘粒子的数量也增多, 以致由于粉尘粒子形成的电晕电流虽然不大, 但形成的空间电荷却很大, 接近于气体离子所形成的空间电荷,严重抑制电晕电流的产生, 使尘粒不能获得足够电荷,除尘效率下降。
若含尘浓度太大时, 可能使电流趋近于零, 使收尘效果明显恶化,这种现象称为电晕闭塞。
在生产实践中为防止这一现象的产生, 应选用灰分含量少的煤质并合理调整燃烧,以减小烟气含尘浓度,提高电除尘器效率。
3、本体结构影响及其应对措施(1)电极形式一般电晕极可采用圆线, 芒刺线或星形线等。
由于收尘极板上气流不均或反电晕现象, 容易出现二次扬尘。
有文献提出采用逸出功较小的材料(一般为合金)作为电晕极可提高电除尘器的效率, 但这种材料一般要求较高的温度,这在一定程度上限制了它的应用范围。
(2)极间距在其他条件相同的情况下, 较宽的极间距可获得更高的除尘效率。
因为宽间距使极板上的电流密度更趋均匀,提高操作电压,同时也易于维修。
(3)气流分布气流分布不均对电除尘器效率有影响。
局部气流速度高的地方会出现冲刷现象, 将已沉积在收尘极板和灰斗内的粉尘再度扬起, 造成二次扬尘。
另外, 在气流速度低的区域内, 电晕线上可能积累过多的粉尘,抑制电晕, 引起不均匀的电晕放电。
(4)本体密封性本体的密封性不好会产生漏风现象, 不但增加电除尘器的处理烟气量,使得气流速度提高,而且容易使电极结露导致电除尘器效率降低。
如果从灰斗漏风,造成已沉积的粉尘再度扬起,同样会降低除尘效率。
(5)应对措施根据实际情况, 选择合适的电极形式并使用宽间距,使之在不影响电晕效果的情况下提高运行电压。
有文献指出可以交错排列收尘极板,这样既增加了极间距,又可以有效抑制二次扬尘,提高电除尘器效率。
在温度允许的条件下采用逸出功较小的材料作为电晕极,可大大提高电晕效果,使粉尘荷电更加充分,以提高电除尘器效率。
合理设置导流装置, 以减小气流的不均匀性。
在运行中经常检查设备,发现漏风问题立刻补救。
4、运行条件的影响(1)运行电压和电流的影响在一般情况下, 电除尘器都希望运行在尽可能高的电压和额定电流值状态下, 以期获得最高的除尘效率。
当锅炉燃用劣质煤,运行条件差时,电除尘器的所有高压电源均应该发挥最高的作用, 即要求所有高压电源都供给电场额定的电流值。
反之, 如果烧的煤好,锅炉工况稳定, 此时,烟气容易处理,要达到同样的效率, 末二级电场可能低电流运行 (无闪烁运行) ,这一方面可以节省电能, 另一方面也可以提高电气元件以及放电零件的寿命。
(2)保持绝缘子和电场清洁( a)保持绝缘子清洁的重要性: 绝缘子因为同电场相通,粉尘难免会沉积在表面上, 一旦积灰严重,就容易产生电击穿。
如果保温室内温度低于露点, 绝缘子上就会结露, 此时就会产生电弧, 使之过热而破裂,绝缘子出现裂纹, 会使电场的操作电压降低, 严重时还会使供电中断, 直接影响除尘器性能。
( b)建立合理的振打周期,防止电极积灰: 振打周期对除尘效率有较大影响, 合理的振打周期应该是粉尘堆积到适当厚度再进行振打, 这样才能使粉尘成片状(或块状)从极板表面剥离并落入灰斗, 由于各个电场粉尘浓度粒度、粘度以及比电阻不同,粉尘的沉积速度和在极板上的附着力也不同, 所以各电场的振打力和振打周期也不同, 前者需要在设计时解决,而后者则在运行中确定, 以确保电除尘器的效率。
提高电除尘器的除尘效率是一个系统工程, 需要各方面配合完成,在锅炉专业方面,应该加强煤质与驱进速度关系的研究, 同时要解决气流分布均匀和提高烟气流速等问题;在电气专业方面,应该积极调整火花率和高压自动控制整流装置的灵敏度, 使除尘器能在临界电压附近, 以最好的方式运行。
只有不断研究解决影响除尘器效率的因素,才能真正提高电除尘器的效率。
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