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* 解:由电场荷电的计算公式得电场荷电饱和电荷量为: 扩散荷电过程的荷电量随时间的变化: 则 * 这三种粒子的饱和荷电量分别是:1.79×10-18、4.48×10-17和1.79×10-16库仑。 * 4.异常荷电现象 ①反电晕现象:通常当粉尘电阻率高于2×1010Ω·cm时,较易发生火花放电或反电晕 ②空间电荷大:微小粒子浓度高,空间电荷大,除尘效率降低,尤其是粒径在1μm左右的数量越多,这种现象越严重。 ③电晕闭塞: * 四、荷电粒子的运动和捕集 1.驱进速度 球形粒子在层流情况下,仅受电场力和气体阻力的作用,得: * 当颗粒粒径为2-50μm时,ω与颗粒直径成正比 驱进速度与粒径和场强的关系 * 2.粒子的捕集效率 德意希在推导时做了如下假定: ①除尘器中气流为紊流状态; ②在垂直于集尘表面的任一横断面上粒子浓度和气流分布是均匀的。 ③粒子进入除尘器后立即完成了荷电过程; ④忽略电风、气流分布不均匀、被捕集粒子重新进入气流等影响。 * 由此假设推出理论分级捕集效率为: ωi—直径为dpi的尘粒其驱进速度(m/s)。 只有当粒子的粒径相同且驱进速度不超过气流速度的10%-20%时这个方程在理论上才是成立的。 德意希分级效率方程 修正的德意希方程 K:指数,一般取0.5 * 3.有效驱进速度(ωe ) 对于工业电除尘器,有效驱进速度范围:0.02-2m/s。 * X-除尘器,L-离心,T-筒式,P-旁路式,A、B为产品代号。 * 设计者可按要求选择其他的结构,但应遵循以下的原则: ①为防止粒子短路漏到出口管,入口高度h≤s(排气管插入深度); ②为避免过高的压力损失,入口宽度b≤(D-de)/2; ③为保持涡流的终端在锥体内部,(H+L)≥3D; ④为利于粉尘易于滑动,锥角=7°-8°; ⑤为获得最大的除尘效率, de/D≈0.4-0.5;(H+L)/de≈8-10;s/de≈1。 * 例4-3 已知烟气处理量Q=5000m3/h,烟气密度ρ=1.2kg/m3,允许压力损失为900Pa,若选用XLP/B型旋风除尘器,试求其主要尺寸。 * 解: 先求入口气速: 根据表4-1,ξ=5.8 ,所以 * D=3.33b=3.33×0.208=0.624m=624mm 参考XLP/B产品系列,取D=700mm L=1.7D=1.7×700=1190mm * 当已提供有关除尘器性能时,则可根据处理气体量和允许的压力损失,选择适宜的进口气速,即可查得设备型号,从而决定各部分尺寸。上述例题查表取型号为XLP/B-7.0,其中7.0表示除尘器筒体直径D的分米数。 * §4-2 电除尘器(ESP) (Electrostatic Precipitators) 电除尘器主要优点: 1.压力损失小,一般为200~500Pa; 2.处理烟气量大,可达105~106m3/h ; 3.能耗低, 约0.2~0.4kwh/1000m3; 4.除尘效率高(对细粉尘有很高的捕集效率,高于99%); 5.可净化高温或强腐蚀性含尘烟气。 * 主要缺点: 1. 一次投资费用高,钢材消耗量较大。 2.除尘效率受粉尘电阻率影响很大。最适宜捕集电阻率小于1010Ω·cm的粉尘粒子。 3.不适宜直接净化高浓度含尘气体; 4.占地面积较大。 * 一、电除尘器的工作原理 电除尘器的工作原理涉及三个方面: 悬浮粒子荷电→荷电粒子在电场内迁移和捕集→清灰三个基本过程。 高压直流电晕是使粒子荷电的最有效办法 * 静电沉积过程 * * 二、电晕放电 1.气体的导电过程和电晕放电 电晕放电是一种不完全的电击穿 。 * * 阴(阳)电晕:当放电极和高压直流电源的阴(阳)极相连时,就产生阴(阳)电晕; 产生电晕的电极称为电晕极; 吸收尘粒使其沉积的电极称为集尘极; 自由电子能引起气体分子离子化的区域,常称为电晕区;从电晕区至金属管表面的空间内,负离子浓度一般为1014-1015个/m3。 * 2.起始电晕电压 开始产生电晕电流时所施加的电压称为起晕电压,相应的电场强度称为起晕场强。 管式电除尘器内任一点的电场强度可以由下式计算 (V/m) r——距电晕线中心的距离; a——电晕线半径; b——管式电除尘器的半径; V——施加于电晕线和集尘电极之间的电压。 * 皮克(Peek) 提出如下经验公式计算起始电晕所需电场强度 δ—空气的相对密度,定义为 ,其中T0=298K,P0=101325Pa,T和P分别为操作温度和压力; m—导线光滑修正系数,0.5m1.0。对于清洁
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