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螺旋线因为放电均匀,粉尘适应性强在发电厂仪用较为广泛,但是它的缺点就是性差,容易产生断线,影响整个电场的除尘效率。显然每次检修都对所有电场的阴极线进行换不切合实际,一般1电场可以收集50%-75%的烟尘含量,所以1电场对于除尘器的整体效率至关重要,根据螺旋线的平均寿命,建议每三年对前面电场阴极线进行全部换,这样不仅可以控制检修费用也限度的了除尘器的整体效率,换螺旋线时要安装质量,防止拉伸过量,碰伤,刮伤等情况出现,一旦出现坚决不能使用。对于检查性换线时没有固定方法,一般选择弹性弱,迎风面,极板有放电处的极线进行换。不同极板状态对静电除尘器收尘效率之影响同放电的过程
其一、不同极板状态对静电除尘器收尘效率之影响
一个静电除尘器在运行初期,其尘效率很高,粉尘可以达标排放,但电除尘器在运行一段时间后,由于极板上粘附有粉尘层,造成极板不同程度的腐蚀,与此同时,清灰的不透彻也改变了极板的放电特性,造成尘效率的下降。随电除尘器运行时间的延展,其尘效率已远远低于预期设计值,尘效果逐步恶化,即极板沉积预定厚度的粉尘层后已经改变原来极板清洁时的工作状态。非稳态静电尘理论还表明,随着粉尘层的增厚,电晕电流减小,背电场强度增大,尘场强降低,尘效率降低。当电除尘器的电压达到越佳值时,电除尘器就有了。有实验运用三种不同收尘极板(新极板、旧极板和涂层极板)来模拟静电除尘器在实际运行中不同的工作状况。分别做了氧 化铝和飞灰两种粉尘收集效率的实验。实验结果得出:
对于同种粉尘,在供电电压相同的情况下,新极板的收尘效率高于涂层极板,而旧极板的收尘效果越差。这与实际的运行情况相当吻合,说明实验室模拟的结果具有可行性和代表性。产生上述现象的原因在于新极板在收收集粉尘时,其表面近似于清洁状态,不易产生反电场和反电晕,所以其收集性能越佳。
随着静电除尘器的运行,收尘极板上沉积越来越多的残留粉尘,极板受到不同程度的腐蚀,它的各种特征也开始发生变化。在本实验中,利用涂层板和旧板模拟不同的板态。当预定厚度的灰尘层沉积在电极板上时,将产生预定量的累积电荷。随着粉尘层的逐渐增厚,电晕电流减小。同时,积累的电荷会产生预先确定的反电场,削弱集尘场强。根据高斯定理,可以定量计算电荷积累产生的反电场大小,从而降低尘效率。
通过对不同比电阻粉尘的分析,发现高电阻率的尘低于比电阻较低的粉煤灰。这与我们的理论分析是一致的,因为沉降在集尘板上的高比电阻粉尘在较低电压下会产生反电晕,形成反电场。随着供电电压的升高,所形成的反电场也在增大,这大大削弱了尘场强,降低了带电粒子的驱动速度,从而严重影响和降低了电除尘器的尘效率,这给人们的启发是静电除尘器在实际运行中,应根据粉尘比电阻大小的不同,适时适当的对极板进行清灰,以尽量减小极板反电晕现象的发生。
其二、静电除尘器改造放电的过程
静电除尘器改造是利用直流高压电源加在金属丝(棒)两端,使金属丝(棒)周围产生高强度电场,使气体经过时被电离,进而使粉尘发生荷电,在电场力也就是粉尘所受的库仑力的作用下,将粉尘从含尘气体中分离出来并收集起来的尘装置。
与高压电源相连接的金属线叫电晕极(阴极/放电极),接地极的金属板为集尘极(阳极/收尘极)。静电除尘器改造电晕极一般位于极板的中心位置,当高压电流流经电晕极时,两极之间会生成分布不均匀的强电场,电场强度越靠近电晕极附近越高,这时,电晕级周围的气体被电离,形成电晕进行放电。
电晕放电的过程,空气在紫外线等带有辐射作用的物质影响时会分离出少数的自由电子,由于这些自由电子并不能形成电流,所以空气是不导电的。但是要是在极板上施加一定数值的电压时,空气中的自由电子就会吸收这些能量而高速运动起来,这些高速运动的电子不断地碰撞空气分子,便将分子杨公祭的电子撞散开来,将粉尘分子分离成正离子和自由电子,剥离出来的自由电子又会吸收能量高速运动起来,再不断地撞击别的分子,分离出多的正离子和自由电子。上述的这个过程不断循环并发生迅速,使极板间的气体充分电离,此时会看到有发光发热现象,这就是电晕放龟现象,而自由电子不断快速形成的过程叫做电子雪崩。
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