Precipitatoare electrostatice – informații generale

 

Controlul poluării aerului prin filtrarea particulelor de praf din gazele de ardere produse prin arderea combustibililor solizi

Gazele de ardere produse prin arderea combustibililor solizi într-un cuptor conțin multe particule de praf. Atunci când coșul de fum eliberează aceste gaze în atmosferă fără a filtra particulele de praf, atmosfera poate deveni poluată. Prin urmare, în aplicațiile de ardere a combustibililor, se utilizează filtre speciale pentru a elimina cât mai multe particule de praf din gazele de ardere înainte de a fi eliberate în atmosferă. În acest fel, putem controla poluarea aerului. Un precipitator electrostatic (ESP) îndeplinește această sarcină pentru sistemele de cuptor. Acest dispozitiv este instalat în traseul gazelor de ardere de la cuptor la coș, astfel încât să poată filtra gazele de ardere înainte ca acestea să intre în coș.

Cum funcționează precipitatoarele electrostatice

Modul în care funcționează un ESP este destul de simplu. Filtrul are două seturi de electrozi - unul pozitiv și unul negativ. Electrozii negativi sunt sub formă de tije sau plasă de sârmă. Electrozii pozitivi sunt plăci. Plăcile pozitive și electrozii negativi sunt aranjați vertical într-un precipitator electrostatic, alternând unul în spatele celuilalt. Electrozii negativi sunt conectați la terminalul negativ al unei surse de curent continuu de înaltă tensiune, iar plăcile pozitive sunt conectate la terminalul pozitiv al sursei de curent continuu. Terminalul pozitiv al sursei de curent continuu poate fi legat la masă pentru a crea o tensiune negativă mai puternică la electrozii negativi.

Distanța dintre fiecare electrod negativ și placa pozitivă, precum și tensiunea continuă aplicată peste ei, sunt alese astfel încât gradientul de tensiune dintre fiecare electrod negativ și placa pozitivă adiacentă să devină suficient de mare pentru a ioniza mediul dintre ei. Mediul dintre electrozi este aerul și, din cauza negativității ridicate a electrozilor, poate apărea descărcare corona în jurul tijelor electrozilor sau a plasei de sârmă. Moleculele de aer din câmpul dintre electrozi sunt ionizate, astfel încât acest spațiu va conține un număr mare de electroni și ioni liberi.

Întregul sistem este închis într-un recipient metalic, care găzduiește intrarea gazelor de eșapament pe o parte și ieșirea gazului filtrat pe cealaltă parte. De îndată ce gazele de eșapament intră în precipitatorul electrostatic, particulele de praf conținute în gaze se ciocnesc cu electronii liberi disponibili în mediul dintre electrozi, iar electronii liberi sunt atașați de particulele de praf. Drept urmare, particulele de praf se încarcă negativ. Aceste particule încărcate negativ sunt apoi atrase de forța electrostatică a plăcilor pozitive.

În consecință, particulele de praf încărcate se deplasează spre plăcile pozitive și se așează pe plăcile pozitive. Aici, electronul suplimentar din particulele de praf este îndepărtat la nivelul plăcilor pozitive, iar particulele cad datorită gravitației. Plăcile pozitive se numesc plăci colectoare. După ce trec prin precipitatorul electrostatic, gazele de eșapament devin aproape lipsite de particule de cenușă și sunt în cele din urmă evacuate în atmosferă prin coșul de fum. Precipitatorul electrostatic nu contribuie direct la producerea de energie electrică în centrala termică, dar ajută la menținerea unei atmosfere curate, ceea ce este foarte important pentru ființele vii. Sub camera precipitatorului electrostatic sunt instalate pâlnii pentru a colecta particulele de praf. Pentru a accelera îndepărtarea prafului de pe plăcile colectoare, se pot utiliza module de apă deasupra.

Caracteristici și aplicații ale precipitatoarelor electrostatice

Avantajele precipitatoarelor electrostatice

  • Îndepărtarea continuă a prafului din cantități semnificative de gaze de eșapament;
  • Eficiență ridicată de filtrare rezultată, printre altele, din rezistența redusă la curgere a amestecurilor de gaze;
  • Posibilitatea de a obține o eficiență ridicată - până la 99%;
  • Filtrarea gazelor la temperaturi ridicate.

Dezavantaje ale filtrelor electrostatice

  • Necesitatea unei protecții suplimentare sau a unor soluții mai scumpe din cauza riscului de aprindere a gazelor inflamabile;
  • Cost ridicat de fabricație;
  • Filtru mare dimensiuni;
  • Sensibilitate la schimbările de mediu și caracteristicile gazelor de ardere – temperatură, umiditate, rezistivitate.

Aplicarea filtrelor electrostatice

  • Îndepărtarea prafului de cărbune din cazane;
  • Îndepărtarea prafului din procesele metalurgice, de exemplu, sinterizarea materiilor prime;
  • Îndepărtarea prafului și detartrarea gazelor brute în cuptoarele de cocs;
  • Îndepărtarea prafului din gazele de cuptor din fabricile de ciment;
  • Îndepărtarea prafului din gazele de ardere din centralele electrice pe cărbune.

Ce este o sursă de alimentare de înaltă tensiune?

O sursă de alimentare de înaltă tensiune este un circuit complex de conversie a puterii care convertește un potențial de tensiune mai mic într-un potențial de tensiune mai mare. Termenul „înaltă tensiune” este relativ, nu cantitativ. Tensiunile de ieșire tipice pentru sursele de alimentare de înaltă tensiune variază de la câteva zeci de V până la aproximativ 500 kV.

Sursele de alimentare de înaltă tensiune pot funcționa fie cu tensiuni de intrare CC, fie cu tensiuni de intrare CA. Tensiunile de intrare CC sunt economice pentru utilizarea în aplicații de putere redusă (de la 1 W la 125 W). Tensiunile de intrare CC tipice sunt +12 V CC și +24 V CC. Sursele de alimentare de intrare CA de înaltă tensiune pot funcționa cu o varietate de tensiuni de intrare de la 100 V CA la 480 V CA, monofazate sau trifazate, în funcție de design. Sursele de alimentare de înaltă tensiune cu corecție a factorului de putere/intrare universală pot funcționa de la 90 la 264 V CA fără a necesita intervenția utilizatorului.

Trebuie luată în considerare polaritatea sursei de alimentare CC de înaltă tensiune. Unitățile sunt disponibile cu polaritate pozitivă fixă, polaritate negativă fixă ​​sau polaritate reversibilă. Unele surse de alimentare specifice aplicației pot inversa electronic polaritatea de ieșire utilizând un comutator sau un semnal de telecomandă.

Ieșirea unei surse de alimentare de înaltă tensiune este conectată la dispozitivul final utilizând un cablu de înaltă tensiune cu o capacitate corespunzătoare. Dispozitivele mai mici și economice utilizează un cablu de înaltă tensiune atașat permanent, în timp ce dispozitivele mai mari utilizează un cablu coaxial de înaltă tensiune detașabil, ecranat.

Service de alimentare de înaltă tensiune pentru precipitatoare electrostatice

DACPOL Service oferă servicii profesionale pentru surse de alimentare de înaltă tensiune pentru precipitatoare electrostatice, inclusiv pornire, întreținere și reparații. Datorită experienței noastre îndelungate cu producătorul de surse de alimentare de înaltă tensiune, NWL, oferim servicii complete pentru sursele de alimentare NWL PowerPlus și alte surse de alimentare disponibile pe piață. Mai multe informații pot fi găsite pe site-ul nostru web la secțiunea SERVICE ȘI REPARAȚII.
Dacă aveți întrebări, vă rugăm să ne contactați direct!

 

Leave a comment

Security code