匹配L-C高系统
高压控制可采用 DSC系统控制,上位机操作,低压控制采用PLC控制, 中文触摸屏操作。高压电源采用恒电流、高阻抗直流电源,匹配 HHD电收尘器本体。可产生高除尘效率、克服高比电阻、处理高浓度的优越功能。
提高振打加速度
提高清灰效果 :收尘较系统清灰好坏直接影响收尘效率,大部分电收器在经过一段时间运行后都表现出效率下降情况,究其根源主要是收尘较板清灰效果差所致, HHD电收尘器利用撞击理论和实践结果,改传统扁钢撞击杆结构为整体型钢结构,又将收尘较的侧部振打锤结构删繁就简,使掉锤环节减少2/3,实验表明收尘较板面小加速度从220G提高到356G。
电滤器采用连续冲水和间断冲水方式,在沉淀较上端设有连续冲水盘,水膜不断下来带走附在电极上的灰尘,在电滤器顶盖部分设有间断冲水装置,使电晕较能定期得到清理。
连续冲水不仅浪费水,而且管壁结垢后以及布水不均都容易使水在管壁上产生水花,导致瞬间放电,使二次电流调不上来,影响正常除尘,因此我们取消了连续冲水方式,强化间断水冲洗。冲洗频率改为每8小时一次,冲水量由60m3/h提高到68m3/h。既保证堆积厚度又节约了大量用水。
通过对电滤器的改造,现电滤器收尘效率一保持在99%左右,真正了达到长期、稳定、高效运行。
带电尘焦靠运动惯性粘附到沉淀管内壁上,在干式除尘状态下,尘焦的堆积厚度取决于灰尘和焦油的比例,如果造气使用挥发分较高(>7)的原料,由于粗煤气中含焦油成分高,使得堆积到管壁上的尘焦具有一定的流动性,当尘焦达到一定厚度时即沿管壁靠自重流入筒底。
对这种情况在设计上要求沉淀管内壁面有较好的光洁度,以保证尘焦能自动下流。当造气使用挥发分较低(<5)的原料时,由于粗煤气中含焦油成分低,不具有流动性,尘焦堆积到一定程度就会出现二次扬尘现象,即粘附在沉淀管内壁上的尘焦随气流重新进入煤气当中,那么由临界堆积厚度计算出的时间就是间断水的冲洗时间间隔,通常对尘焦比例较大的粗煤气,其堆积厚度应控制在0.5mm以下。
选用说明
1、粉尘的比电阻 该管较式静电除尘器对粉尘的比电阻要求为104-1012欧母厘米。在此范围内的粉尘可选用本系列静电除尘器,在范围以外的粉尘,一般考虑时不选用静电除尘器,可使用布袋除尘器或旋风除尘器。
2、电场风速 推荐使用的工况电场风速为0.5-1.6m/min;粉尘比电阻较高或较低,应选用较低的风速。 但是,因为气体的性质是千变万化的。相同的粉尘,在不同的气象条件,不同的湿度、温度下其比电阻会有很大幅度的变化,因此,可靠的办法是对所处理的粉尘进行实际测定。
3、入口含尘浓度 该设备入口要求标准一般不大于35g/m3,当浓度大于35g/m3时,可采用特殊设计方案方可解决。
4、处理效率 GD管较式静电除尘器设计效率在95%-95.5%的范围内。在确定处理效率时要根据有关部门的排放标准经济的原则。在达到排放标准的前提下尽可能选用较低的效率。