[go: up one dir, main page]

RU2008099C1 - Электрофильтр для очистки газов - Google Patents

Электрофильтр для очистки газов Download PDF

Info

Publication number
RU2008099C1
RU2008099C1 SU5007406A RU2008099C1 RU 2008099 C1 RU2008099 C1 RU 2008099C1 SU 5007406 A SU5007406 A SU 5007406A RU 2008099 C1 RU2008099 C1 RU 2008099C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electrostatic precipitator
electrodes
filter
pulse
precipitator
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Геннадий Александрович Кирпичников
Original Assignee
Геннадий Александрович Кирпичников
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Геннадий Александрович Кирпичников filed Critical Геннадий Александрович Кирпичников
Priority to SU5007406 priority Critical patent/RU2008099C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2008099C1 publication Critical patent/RU2008099C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Electrostatic Separation (AREA)

Abstract

Использование: на тепловых электростанциях и в ряде отраслей промышленности для очистки воздуха и промышленных газов от пыли, золы и аэрозольных частиц. Сущность изобретения: перед каждым полем фильтра и между секциями перпендикулярно направлению движения газового потока установлен конденсатор, выполненный в виде двух сетчатых пластин, расположенных одна от другой на расстоянии, большем пробойного. Одна из пластин заземлена, другая изолирована от корпуса фильтра и подключена к источнику импульсного напряжения, формирующего импульсы длительностью 0,1 - 5 мкс при амплитуде напряженности электрического поля в зазорах фильтра 3 - 10 кВ/см. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области электрогазоочистки, в частности к устройствам электрической очистки промышленных газов и воздуха от дисперсных частиц (пыли, золы, аэрозолей и т. п. ). Оно может найти применение на тепловых электростанциях, в угольной, цементной, металлургической, химической, нефтегазовой и ряде других отраслей промышленности.
Известен электрофильтр для очистки газов от дисперсных частиц, содержащий ряд полей, разделенных на секции, с размещенными внутри каждой секции системами осадительных и коронирующих электродов, соединенных с источником как униполярного, так и импульсного напряжений. В таком фильтре импульсное напряжение накладывается на постоянную составляющую электрического поля. Это обеспечивает увеличение заряда, накапливаемого на дисперсных частицах, возрастанию их дрейфовой скорости и степени очистки проходящего через фильтр газа.
Однако для реализации данного способа требуется большая мощность импульсного источника питания, особенно в фильтрах с большими габаритами, и соответственно значительной электрической емкостью между осадительными и коронирующими электродами. Так, в прототипе при формировании импульсов длительностью 60-250 мкс, мощность импульсного источника питания равнялась 1,25 МВт. Кроме того, в таких фильтрах все-таки недостаточна степень очистки газа от пыли и велики их продольные габариты.
Целью изобретения является уменьшение энергопотребления, увеличение степени очистки газа от дисперсных частиц и сокращение продольных габаритов электрофильтра.
Для достижения поставленной цели электрофильтр, содержащий ряд полей, разделенных на секции, с размещенными в каждой секции системами осадительных и коронирующих электродов, соединенных с источниками униполярного и импульсного напряжений, последний выполнен короткоимпульсным, формирующим импульсы длительностью 0,1-5 мкс при амплитуде напряженности электрического поля в зазорах электрофильтра 3-10 кВ/см, а перед каждым полем и между секциями перпендикулярно плоскостям осадительных электродов установлен конденсатор, выполненный в виде двух сетчатых пластин с живым сечение 35-45% , расположенных друг от друга на расстоянии, большем пробойного, причем конденсатор удален от секции на расстояние, большее пробойного, одна из его пластин заземлена, а вторая подключена к импульсному источнику питания и изолирована от корпуса.
На чертеже показана схема трехпольного электрофильтра для очистки газов от дисперсных частиц. Электрофильтр содержит ряд полей 1, разделенных на отдельные секции 2, в которых размещены осадительные 3 и коронирующие 4 электроды. Перед каждым полем перпендикулярно плоскостям осадительных электродов 3 и направлению движения потока газа 5 установлены конденсаторы, каждый из которых выполнен в виде двух сетчатых пластин 6, одна из которых изолирована от корпуса фильтра. Система электродов каждого поля имеет самостоятельный агрегат питания, состоящий из источника униполярного 7 и импульсного 8 напряжений.
Работа электрофильтра состоит в следующем. Одна из пластин конденсатора заземлена, а вторая изолирована, и подключена к источнику 8. На осадительные 3 и коронирующие 4 электроды от источника 7 подается униполярное высокое напряжение. Между этими электродами действует электрическое поле одной полярности, за счет которого осуществляется дрейф дисперсных частиц к осадительным 3 электродам электрофильтра. При подаче импульсов от источника 8 на электроды 3, 4 напряжение электрического поля между этими электродами периодически возрастает с частотой подачи импульсов, обеспечивая более эффективную зарядку частиц. Когда на сетчатые пластины конденсатора 6 подают импульсное напряжение от источника 8, то при прохождении газа сквозь них происходит предионизация дисперсных частиц. Поскольку пластины 6 выполняются сетчатыми, а их размеры определяются поперечными габаритами корпуса электрофильтра, то электрическая емкость этих электродов во много раз меньше емкости основных электродов 3-4 поля фильтра. Это позволяет уменьшить по сравнению с прототипом длительность подаваемых на электроды импульсов и мощность импульсного источника питания. Известно, что уменьшение длительности импульсов повышает предельное напряжение пробоя. При длительности импульсов 0,1-5 мкс амплитуда напряженности электрического поля может быть в 2-3 раза больше, то есть 3-10 кВ/см. Дисперсные частицы в активную зону между электродами 3 и 4 попадают заряженными. В этой зоне скорость дрейфа частиц к осадительным электродам увеличиваются не только за счет предионизации частиц, но и увеличения амплитуды импульсного электрического поля, действующего между электродами 3-4, обеспечиваемой за счет сокращения длительности импульсов источника питания 8. Увеличение напряженности импульсного электрического поля приводит к возрастанию заряда, осаждаемого на частицах, повышению степени очистки и сокращению продольных габаритов электрофильтра.
При введении дополнительных сетчатых электродов, электрическая емкость которых в 30 раз меньше емкости основных электродов поля фильтра, можно сократить длительность импульсов до величины 0,1-5 мкс, увеличить амплитуду электрического поля между электродами в 2-3 раза, а среднюю суммарную мощность импульсных источников питания уменьшить в 1,5-2 раза. Увеличение амплитуды напряженности электрического поля импульсного источника питания в 3 раза увеличивает степень ионизации примерно на порядок, а его энергопотребление уменьшает не менее чем в 30 раз. Увеличение степени ионизации частиц за счет диффузной зарядки в 4-9 раз предионизатором при последующем сохранении степени ионизации в секциях фильтра позволяет увеличивать скорость дрейфа таких частиц в 3-5 раз. При тех же самых остальных параметрах фильтра это дает возможность увеличить степень очистки с 95 до 96,3-99,94% и уменьшить его продольные габариты в 2-3 раза. (56) Dinelly G. , Rea M. Italian utility tests pulse energisation of precipitation. - Modern Power Sistem. 1985, august. - P. 56-59.

Claims (1)

  1. ЭЛЕКТРОФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ ГАЗОВ от дисперсных частиц, состоящий из ряда полей, разделенных на секции с размещенными в каждой секции системами коронирующих и осадительных электродов, соединенных с источниками униполярного и импульсного напряжения, отличающийся тем, что источник импульсного напряжения выполнен короткоимпульсным, формирующим импульсы, длительностью 0,1 - 5 мкс, при амплитуде напряженности электрического поля в зазорах фильтра 3 - 10 кВ/см, а электрофильтр снабжен установленным перед каждым полем и между секциями фильтра перпендикулярно к плоскостям соединительных электродов конденсатором, выполненным в виде двух сетчатых пластин с живым сечением 35 - 45% , расположенных одна от другой на расстоянии, большем пробойного, причем конденсатор удален от секции на расстояние, большее пробойного, одна из его пластин заземлена, а вторая изолирована от корпуса и подключена к импульсному источнику напряжения.
SU5007406 1991-10-29 1991-10-29 Электрофильтр для очистки газов RU2008099C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5007406 RU2008099C1 (ru) 1991-10-29 1991-10-29 Электрофильтр для очистки газов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5007406 RU2008099C1 (ru) 1991-10-29 1991-10-29 Электрофильтр для очистки газов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2008099C1 true RU2008099C1 (ru) 1994-02-28

Family

ID=21587896

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5007406 RU2008099C1 (ru) 1991-10-29 1991-10-29 Электрофильтр для очистки газов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2008099C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1065502A4 (en) * 1998-02-10 2001-03-07 Starikov Valery Venginovich METHOD TO BREAK THROUGH A GASEOUS DIELECTRIC IN A STRONG UNEQUALIFIED FIELD
RU2333040C1 (ru) * 2007-05-02 2008-09-10 Лев Валентинович Чекалов Электрофильтр
CN103909015A (zh) * 2014-04-01 2014-07-09 安徽博隆机械制造有限公司 一种增效静电除尘方法
CN103909013A (zh) * 2014-04-01 2014-07-09 安徽博隆机械制造有限公司 窑尾电除尘方法

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1065502A4 (en) * 1998-02-10 2001-03-07 Starikov Valery Venginovich METHOD TO BREAK THROUGH A GASEOUS DIELECTRIC IN A STRONG UNEQUALIFIED FIELD
RU2333040C1 (ru) * 2007-05-02 2008-09-10 Лев Валентинович Чекалов Электрофильтр
WO2008136702A1 (ru) * 2007-05-02 2008-11-13 Lev Valentinovich Chekalov Электрофильтр
CN103909015A (zh) * 2014-04-01 2014-07-09 安徽博隆机械制造有限公司 一种增效静电除尘方法
CN103909013A (zh) * 2014-04-01 2014-07-09 安徽博隆机械制造有限公司 窑尾电除尘方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6063168A (en) Electrostatic precipitator
US5066316A (en) Exhaust gas purifying apparatus
Muzafarov et al. Improving the efficiency of electrostatic precipitators
ID29957A (id) Metode dan peralatan untuk membersihkan partikel gas yang bermuatan
EP0713562B1 (en) Electronic purification of exhaust gases
CN2405398Y (zh) 正高压直流流光放电等离子体源装置
RU2008099C1 (ru) Электрофильтр для очистки газов
JP3208628B2 (ja) プラズマ法排ガス浄化装置
JP2649340B2 (ja) 極短パルス高電圧加電式ガス浄化装置
JPS594184B2 (ja) 静電沈殿方法及び装置
RU2837102C1 (ru) Устройство обеззараживания воздуха
RU2198735C2 (ru) Многосекционный электрофильтр
US4488885A (en) Electrostatic charging apparatus
EP3865217A1 (en) Single zone spring-loaded electrostatic air treatment filter and method
RU2181466C1 (ru) Ионный вентилятор-фильтр
SU1315024A1 (ru) Электрофильтр дл улавливани высокоомной пыли
RU2353420C1 (ru) Электрофильтр
US3973933A (en) Particle charging device and an electric dust collecting apparatus
Pavithra et al. “Power Electronic Solution for Dust Emission from Thermal Power Plant
RU2749696C1 (ru) Электрофильтр
RU2111062C1 (ru) Устройство для электроочистки запыленных газов
RU2036017C1 (ru) Устройство для одновременного питания электрофильтра постоянным и импульсным напряжением
US4177046A (en) AC type dust collecting apparatus
RU2455501C2 (ru) Способ очистки выхлопных газов и устройство для осуществления способа
RU1820876C (ru) Вертикальный электрофильтр