Способ удаления пыли с электродов электрофильтра

 

СПОСОБ УДАЛЕНИЯ ПЬШИ С ЭЛЕКТРОДОВ ЭЛЕКТРОФИЛЬТРА воздействием на него электромагнитного поля, о т л ичающийся тем, что, с целью повышения эффективности очистки электродов , электромагнитное воздействие осуществляют путем подачи импульса тока встречного направления на .токопроводящую шину, контактирующую с коронноразрядными электродами, с амплитудой 1-5 кА и длительностью 3-6 мс. ю О) С|0 ю м

„„gg„„14 26327 Д

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

ЗВ11 В 03 С 3/74 списочник изотри Гьний"

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕККЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЭОЬРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 3486480/23-26 (22) 20.08.82 (46) 30.11.84 Бюл. № 44 (72} Г.Е.Иелиди, Ю.M.Ñêâîðöîâ, В.Е.Дубенчак, П.Т Пономарев и И.С.Зайцев (71) Новосибирский ордена Трудового

Красного Знамени институт инженеров железнодорожного транспорта (53) 621.359.484(088.8) (56) 1. Авторское свидетельство СССР № 429847, кл. В 03 С 3/74, 1972. (54) (57) СПОСОБ УДАЛЕНИЯ ПЫЛИ С ЭЛЕКТРОДОВ ЗЛЕКТРОФИЛЬТРА воздействием на него электромагнитного поля, о т л ич а ю шийся тем, что, с целью повышения эффективности очистки электродов, электромагнитное воздействие осуществляют путем подачи импульса тока встречного направления на .токопроводящую шину, контактирующую с коронноразрядными электродами, с амплитудой 1-5 кА и длительностью

3-6 мс.

1 11263

Изобретение относится к технике электрической очистки газов и может быть использовано в горной, металлургической, оборонной, пищевой, цементной и металлургической промышленностях для очистки отходящих газов и

5 аэрозолей.

Известен способ удаления пыпи с электродов электрофильтра путем наложения на них переменного электромагнитного поля вдоль электрода (1

Недостатком указанного способа является его неэффективность из-за незначительных колебаний электродов.

Цель. изобретения — повышение эфf5 фективности очистки коронирующих и некоронирующих электродов от пыли.

Указанная цель достигается тем, что согласно способу удаления пыли с электродов электрофнльтра электромаг20 нитное воздействие осуществляют путем подачи импульса тока встречного направления на токопроводящую шину, контактирующую с коронноразрядными электродами, с амплитудой 1 — 5 кА и длительностью 3 — 6 мс.

На фиг. 1 дано устройство для осуществления предложенного способа; на фиг. 2 — петлео разующая шина.

Ф

К коронноразрядным узлам электрофильтра прикладывается высокое напряжение. Неочищенный газовый поток пропускается сквозь коронирующие и некоронирующие 2 электроды. Коронирующие 1 и некоронирующие 2 электроды жестко соединены межцу собой изо- 35 ляторами 3. Все некоронирующие электроды 2 соединены между собой петлеобразной шиной 4, два конца которой подключены к тиристорной схеме управления 5, батарее конденсаторов 6 и 4О источнику питания 7.

Способ очистки ко они ю х 1 и р ру щи некоронирующих 2 электродов осуществляется следующим образом.

При подаче высокого напряжения íà 45 коронирующие 1 и некоронирующие 2 электроды, с целью зарядки коагуляции частиц пыли в газовом потоке, на коронирующих 1 и некоронирующих 2 электродах образуется слой пыпи, ко-.5б, торый снижает ток ионизации (коронный). При этом сраба1ывает тирристорная схема управления 5, пропуская весь заряд батареи конденсаторов 6 через петлеобразную жестко закреплен-55 ную с некоронирующими 2 электродами шину 4. Импульс тока длительностью

З-б мс и амплитудой 1 — 5 кА, проте27 2 лее чем 6 мкс необходимо эначитель1 ное увеличение батареи конденсаторов, что снижает надежность работы электрофильтра.

В случае уменьшения амплитуды импульса менее чем 1 кА происходит уменьшение величин векторов F è F> сгенерированных в левой(правой)половине петлеобраэной шины, что приводит к уменьшению силы встряхивания.

Увеличение амплитуды импульса более чем 5 кА приводит к значительному увеличению силы притяжения векторов

F è F> вплоть до деформации коронноразрядных жестких соединений (табл. 1). Та блица 1

Воздействие на проводник импульсным током по

Воздействие на проводник переменным током по прототипу предлагаемому способу

Иаксималь- ВеличиЧустота переменного тока, Гц

Иаксиные колебания проводника, мм на иммал ьные колебапульса тока, кА ния проводника при подаче импульса, мм

О, 5-1

5-7

0,5-1

6-8

0,5-1

0,5-1

7-9

8 — 10

9-14

О, 5-1 кая по петлеобразной шине 4, наводи. электромагнитные поля (фиг. 2), направленные друг к другу. В результате встречной направленности векторов

F< и F> происходит встряхивание некоронирующих электродов 2 и жестко соединенных с ними через изоляторы 3 коронирующих электродов 1. Длительность и амплитуда встряхивания прямо пропорциональны длительности и амплитуде импульса тока. Слой пыли слетает с коронноразрядных электродов 1 и 2, а ток коронного разряда увеличивается до номинального значения.

При уменьшении длительности импульса менее чем 3 мкс переданный через изоляторы импульс на коронирующие электроды затухает и оказывается недостаточным для отделения частиц пыли от коронирующих электродов. Для увеличения длительности импульса боj 1126327 4

Кратковременное встряхивание сис- поддерживать коронный (ионизировантемы коронноразрядных электродов ный) ток в номинальных значениях. Про за счет пропускания по петлеобразной, исходит повышение эффективности рабожестко скрепленной с некоронирующими ты электрофильтра. Кроме того, предэлектродами шине импульса тока,,лагаемый способ прост в реализации позволяет стряхнуть пыль с корони- и не требует значительных энергетирующих и некоронирующих электродов " ческих затрат (табл. 2) .

Таблица 2 эическая модель, реализующая эаявемый способ встряхивания электродов °

Физическая модель, реализ щая способ по прототйпу

Содержание пып на выходе мод ли, мг/м

Величина тока коДлительСодержание пыли на выходе модели, мг/м

Величина тока коЧастота тои-. ность ь- импульсов, мс,рон" ного ронного

ПосПосЭ ф т н фразряда, мкА разряда, мкА ро ниДо осичтДо очис т ки екле ле очист ки. очист ость, 1980 120 5 958 0 5 2 1990 130 5 3 95 9

1960 128 5,8 95,4 1 3 1985 135 5,2 96,1

9-09 50

50 в

1950. 115 6 3 94 5 2 3 5 1995 128 4 9 96 2

50 . 1930 130 7,4 94,3 3 4 1990 136 4,8 96,4 .

1915 126 8,8 93,0 4

50 1910 125 10 92,0 5

14-00

t5-О0 50 1890 135 14 89,6 6

1 ции, так как неполная очистка коронноразрядных электродов снижает ток коронного разряда с 1980 мкА до

1990 мкА, что приводит к снижению эффективности с 95,8 до 89,6Х. В предлагаемом способе иэ-за полной очистки электродов от пыпи эффективность и ток коронного разряда стабильны.

Анализ данных эксперимента, приве-45 денного в табл. 1, показывает, что импульсное воздействие на проводник в 5 — 14 раз эффективнее, чем воздействие на проводник переменным током промышпенной частоты. 50

Анализ сравнительных данных эксперимента показывает, что способ по прототипу не эффективен в эксплуатаВремя снятия проб воздуха на выходе моделей

10-00

t 1-00

12-00

5 2000 125 4,7 96,2

6 1997 138 4 4 96 8

7 .1993 124 5 8 95 32

1126327

Составитель Н. Годунова

Редактор Т.Иитейко Техред С.Мигунова Корректор О.Луговая

Заказ 8591/6 Тираа 534 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР ио делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП "Патент", r.ужгород, ул.Проектная, 4

Способ удаления пыли с электродов электрофильтра Способ удаления пыли с электродов электрофильтра Способ удаления пыли с электродов электрофильтра Способ удаления пыли с электродов электрофильтра 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к энергетическому машиностроению и может быть использовано в электрофильтрах тепловых электростанций

Изобретение относится к энергетическому машиностроению

Изобретение относится к области электрического обеспыливания отходящих дымовых газов котельных агрегатов большой мощности на тепловых электростанциях в условиях ограниченных размеров котельных ячеек

Изобретение относится к энергетическому машиностроению и может быть использовано в электрофильтрах тепловых станций

Изобретение относится к способам очистки газов в электрофильтрах от пыли и устройствам для их осуществления и может быть использовано в химической, целлюлозно-бумажной, цементной, металлургической и в других отраслях промышленности
Наверх