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电除尘知识培训课件
汇报人:AA
2024-01-18
目录
contents
电除尘基本原理与设备组成
电场特性与影响因素分析
供电系统与控制系统设计要点
设备运行维护与故障排除方法
性能评价与环保指标解读
新技术应用与发展趋势展望
01
电除尘基本原理与设备组成
利用高压电场使气体电离,尘粒荷电,在电场力作用下使尘粒从气流中分离出来。
静电作用
尘粒荷电
尘粒收集
尘粒的荷电是电除尘的关键环节,荷电程度直接影响除尘效率。
荷电尘粒在电场力作用下向电极运动,最终被收集在电极上。
03
02
01
高压电源
电极系统
清灰系统
气流分布装置
01
02
03
04
提供电场能量,使气体电离并维持电场强度。
由电晕线和收尘极组成,电晕线一般采用芒刺线或星型线,收尘极可采用板状或管状。
清除电极上的积灰,保证电除尘器正常运行。
使气流均匀分布,避免局部气流速度过高导致二次扬尘。
工艺流程:含尘气体进入电除尘器,经过电极区域时尘粒荷电并在电场力作用下向电极运动,最终被收集在电极上。清灰系统定期清除电极上的积灰,保证电除尘器正常运行。
操作要点
控制好高压电源的电压和电流,保证电场强度适中;
定期检查电极系统的状况,及时更换损坏的电晕线或收尘极;
01
02
注意观察气流分布状况,及时调整气流分布装置,避免局部气流速度过高。
根据实际情况调整清灰系统的运行参数,保证清灰效果;
02
电场特性与影响因素分析
电场强度定义
描述电场中某点电场力作用强弱的物理量,其方向与正电荷所受电场力方向相同。
电场强度分布规律
在电除尘器中,电场强度通常呈现不均匀分布,即靠近电极处电场强度较大,而远离电极处电场强度逐渐减小。
电场强度影响因素
电极形状、电极间距、电压等因素均会对电场强度及其分布产生影响。
温度对电场影响
随着温度升高,气体粘度增大,离子迁移速度加快,导致电场中离子电流增大,从而影响除尘效率。
湿度对电场影响
湿度增加会使气体中的水分增多,导致电场中的离子附着水滴而形成较大颗粒,从而影响除尘效果。同时,湿度过高还可能导致电极腐蚀和绝缘性能下降。
粉尘成分
不同成分的粉尘具有不同的导电性和粘附性,对电除尘器的性能产生影响。例如,高比电阻粉尘难以荷电,而粘附性强的粉尘容易导致电极堵塞。
粉尘粒径
粉尘粒径越小,其比表面积越大,越容易被荷电并捕集。但对于过细的粉尘,由于其粘附性强,可能导致电极堵塞和清灰困难。
粉尘浓度
粉尘浓度过高会导致电场中离子电流增大,从而影响除尘效率。同时,高浓度粉尘还可能加速电极磨损和降低绝缘性能。
03
供电系统与控制系统设计要点
提供电除尘器所需的高电压,通常采用直流或脉冲电源。
将低压电源转换为高压电源,以满足电除尘器的电压需求。
将交流电源转换为直流电源,确保电除尘器的稳定运行。
防止过电流、过电压等异常情况对设备造成损坏。
高压电源
变压器
整流装置
保护装置
控制中心
数据采集与处理模块
故障诊断与报警模块
人机交互界面模块
负责整个电除尘系统的监控、调度和管理。
对电除尘器进行故障诊断,及时发现并处理故障。
实时采集电除尘器的运行数据,并进行处理和分析。
提供友好的操作界面,方便用户进行远程监控和操作。
采用先进的控制算法,实现电除尘器的自适应控制和优化运行。
智能化控制算法
数据挖掘与预测技术
远程监控与诊断技术
节能与环保策略
利用大数据分析和挖掘技术,对电除尘器的运行数据进行深度分析,预测其性能变化趋势。
通过互联网技术实现远程监控和诊断,提高电除尘器的维护效率和质量。
采用高效节能技术和环保材料,降低电除尘器的能耗和排放,提高其环保性能。
04
设备运行维护与故障排除方法
可能原因包括保险丝熔断、整流变压器故障等,导致电场无法正常工作。
高压电源故障
控制板损坏、接线松动等可能导致设备无法启动或运行异常。
控制系统故障
振打电机损坏、传动部件磨损等可能导致振打力不足,影响除尘效果。
振打系统故障
可能原因包括滤袋破损、清灰系统故障等,导致烟尘排放浓度超标。
排放超标
在设备发生故障时,首先切断电源,然后根据故障类型采取相应的应急处理措施,如更换保险丝、修复控制板等。
应急处理措施
制定定期维护计划,包括清洁设备、更换滤袋、检查电气系统等,以确保设备长期稳定运行。同时,对设备进行定期的性能测试和调整,以保持其最佳工作状态。通过实施预防性维护计划,可以延长设备使用寿命,减少故障发生的概率。
预防性维护计划
05
性能评价与环保指标解读
评价电除尘器对粉尘的捕集能力,通常以百分比表示。高效率意味着更少的粉尘排放到大气中。
除尘效率
表示气流通过电除尘器时的阻力大小,直接影响风机的能耗和运行成本。
压力损失
电除尘器单位时间内处理的气体量,是评价其处理能力的关键指标。
处理风量
国家和地方环保
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