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产品参数

对比优点

工作原理

技术特点

设计思路

维护保养

运行模式

注意事项

               

前期构想

  电除尘器在使用中,电压越高,空气电离的越剧烈,除尘效果也就越明显。但电除尘器在安装完工后,极板与极线的距离是固定的,在不考虑其他因素的情况下,距离一定时,会产生一个固定的击穿电压。如果施加在除尘器的平均电压超过击穿电压,那么除尘器就会拉弧放电。但在实际运行中,高比电阻粉尘或细微粉尘在这个击穿电压下很难荷电。提高平均电压又会出现拉弧放电的现象,这是个矛盾的命题。

随着技术的发展科学家们发现,当电压达到或超过击穿电压后并不是立即放电,而是需要一个极短暂的过程,虽然已超过击穿电压,但在这个过程还没有进行完毕时,是不会出现拉弧放电的现象(即放电时延)。

那么,对于新一代电源的要求是二次电压峰值必须达到120kV以上,从而解决高比电阻或细微粉尘荷电难的问题。超窄脉宽的二次电压输出波形,满足极短时间内为电场施加超高电压,使电场不放电的要求。

 

 

理论依据

脉冲电晕放电对粉尘荷电的影响

粒子在直流电晕荷电的过程中,随着颗粒带电量的增加从而在颗粒表面产生势垒能。荷电的发生是只有那些具有动能大于或足以克服荷电粒子表面势垒能的电子与粒子碰撞而产生. 低于荷电粒子表面势垒能的电子不能达到粒子表面进而不荷电.当荷电发生到一定阶段时,粉尘的荷电速度减小,从而影响粉尘的带电量,造成除尘效率底下。

在脉冲放电中,由于瞬间电位较高,电子从电场中获得的能量很大,产生高能电子,这些高能电子与中性气体分子碰撞裂解或激发中性分子进而产生更多的电子。此时,电场空间带电粒子主要是电子,电晕电流是电子传输形成的。飞灰粒子荷电是以电子荷电为主。

飞灰在脉冲放电电晕场中的电子荷电机理是以电子的电场荷电和动能扩散荷电为主,飞灰粒子的电子荷电不仅与电场强度有关,也与电子的热运动程度有关(即电子的动能)。

由于飞灰在直流电晕下的电场荷电很快达到饱和并在飞灰粒子表面形成势垒能,抑制飞灰的进一步荷电. 但在脉冲期间,单位空间内,被激发出的电子密度很大,能量很高,高能电子足以克服这势垒能而轰击飞灰粒子表面使粒子的荷电量超过饱和电场荷电的极限.从而获得更快的趋近速度,提高除尘效率。