Способ управления работой электрофильтра

 

Изобретение относится к электрогазоочистке , может быть применено в отраслях промышленности, использующих электрофильтры , и позволяет повысить степень очистки газа. Способ управления работой электрофильтра заключается в измерении величины среднего значения тока короны в момент образования дугового разряда, напряжения на слое и удельного электрического сопротивления слоя при отключенном напряжении на электрофильтре после стекания объемного заряда в определен ном толщины слоя на электродах электрофильтра и включении в механизма встряхивания в зависимости от величины толщины слоя на электродах электрофильтра . 2 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)5 В 03 С 3/68

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4608835/26 (22) 24.11,88 (46) 23.09.91. Бюл. N. 35 (72) А.П.Романов, Л.В.Чекалов и В.К.Чуприков (53) 66.012-52 (088,8) (56) Ужов В.Н. Очистка промышленных газов электрофильтрами. — M. Химия, 1967, с.

125 — 128.

Авторское свидетельство СССР

М 1002010, кл. В 03 С 3/74, 1981. (54) СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ РАБОТОЙ

ЭЛ ЕКТРОФИЛЬТРА (57) Изобретение относится к электрогазоочистке, может быть применено в отраслях

Изобретение относится к электрогазоочистке и может быть применено в отраслях промышленности, использующих электро- . фильтры.

Целью изобретения является повышение степени очистки газа.

Wa фиг. 1 представлена блок-схема реализации способа; на фиг. 2 — осциллограмма напряжения, наведенного на электрофильтре потенциалом слоя.

Блок-схема содержит источник 1 питания, соединенный с электрофильтром 2, выходы которого подключены к измерителю 3 напряжения, измерителю 4 тока и измерителю 5 удельного электрического сопротивления слоя пыли, выходы которых соединены с решающим устройством 6, вход электрофильтра 2 подсоединен к выходу решающего устройства 6, а выход измерителя 3 напряжения подключен к таймеру

„„5Q„„ 1678456 А1 промышленности, использующих электрофильтры, и позволяет повысить степень очистки газа. Способ управления работой электрофильтра заключается в измерении величины среднего значения тока короны в момент образования дугового разряда, напряжения. на слое и удельного электрического сопротивления слоя при отключенном напряжении на электрофильтре после стекания объемного заряда в определенном толщины слоя на электродах электрофильтра и включении в механизма встряхивания в зависимости от величины толщины слоя на электродах электрофильтра. 2 ил.

7, выход которого соединен с источником 1 питания и входом решающего устройства 6.

Способ реализуется следующим образом.

Информация о значениях напряжения, тока и удельного электрического сопротивления слоя пыли снимается с электрофильтра 2 с помощью измерителя 3 напряжения, измерителя 4 тока и измерителя 5 удельного электрического сопротивления.

В момент образования дугового разряда напряжение на электрофильтре 2 резко падает, что фиксируется измерителем 3 напряжения. Таймер 7 по этому сигналу откл ючает источник 1 питания электрофильтра 2 и одновременно дает разрешение на обработку информации от измерителей напряжения 3, тока 4 и удельного электрического сопротивления 5 в решающем устройстве 6, После пробоя в злектрофильтре и снятии напряжения питания (см. фиг. 2) проис1678450

ГП

h =—

5 "уп (5) с

U сл — — рсл"

$ сл

U ср Рсл

Ч

max ГПвых ITI л (6) У

ГПвх mex

Осл = Юфо, (3) ь = я — —.

U o ср Рсл (4) ходит стекание объемного заряда, длительность которого зависит от удельного электрического сопротивления пыли, после чего (фиг, 2 точка i03) напряжение на электрофильтре изменяется по экспоненциальному закону, Напряжение на слое после снятия напряжения и стекания объемного заряда можно определить из соотношения где асср — средний ток в электрофильтре в момент образования дугового разряда;

S — площадь осадительных электродов; р сл — удельное электрическое сопротивление слоя пыли;

h — толщина слоя пыли.

Тогда толщина слоя пыли

Учитывая перераспределение напряжения на электрофильтре на двух последовательно включенных емкостях фильтра Сф и слоя

Ссл,,можно напряжение на слое определить где k — постоянный коэффициент для конкретного типа электрофильтра, определяемый эксперементально;

Офо — остаточное напряжение на электрофильтре после стекания объемного заряда.

Тогда, учитывая (3), толщина слоя

Примеры реализации управления встряхиванием.

Управление встряхиванием по величине толщины слоя производится путем сравнения, вычисленной согласно (4) толщины слоя s решающем устройстве 6 с хранящимся в нем заданным значением haag, В момент их совпадения решающее устройство

6 формирует сигнал на исполнительный механизм, приводящий в действие встряхивающие органы электрофильтра.

Управление встряхиванием по изменению толщины слоя пыли производится с использованием закона постоянного приращения толщины слоя за равные промежутки времени.

Известно, что толщина слоя пыли може I быть определена как где kyq — коэффициент vlTBKQBKPl слоя;

m — масса слоя пыли;

$ — площадь осаждения поля (полуполя)

10 В таком случае можно говорить о пропорциональности h,h и Л m эа определенные малые интервалы времени, в течение которых производится снятие необходимых электрических характеристик поля. При малых ин15 тервалах времени можно массу пыли, входящую в электрофильтр, считать неизменной и тогда выражение для степени очистки газов может быть преобразовано с целью связи с изменением толщины слоя

20 пыли

ГдЕ Гнул — МаССа уЛОВЛЕННОй ПЫЛИ; п1вх — масса пыли на входе;

ГПвьх — МаССа ПЫЛИ На ВЫХОДЕ.

Поскольку myn = Л m, то можно I QBopMTb и о пропорциональности и hh.

Фиксируя величину изменения толщины слоя за равные промежутки времени, можно судить об оптимальной степени очистки газов. Как только скорость нарастания толщины слоя замедляется, что соответству 5 ет влиянию запирающих свойств слоя пыли и, следовательно, снижению степени очистки газов, производят встряхивание.

Это управление более точное по сравнению с управлением по толщине слоя, по40 скольку используют динамику процесса нарастания слоя пыли, Способ реализуется также следующим образом.

По сигналу 7 в момент времени t> измерителем напряжения 3 измеряется значение напряжения 01 на электрофильтре (см, фиг. 2). Время t> выбирается больше времени t03, соответствующего началу экспоненциального разряда напряжения на

50 электрофильтре после стекания объемного заряда (см, фиг, 2, точка 0фо). Так как время стекания объемного заряда зависит от удельного электрического сопротивления слоя и может достигать 5 — 30 мс, то время 6

55 можно выбрать, например, 40 — 50 мс, Затем, в момент времени tz, например

70 — 100 мс, по сигналу таймера 7 измерителем 3 напряжения второе значение напряжения на злектрофильтре t2, после чего

1678456 таймер 7 выдает сигнал на включение источника 1 питания электрофильтра 2.

Тогда, исходя из экспоненциального закона изменения напряжения на электрофильтре после стекания объемного заряда и 5 отключенном источнике питания, напряжение в начале экспоненциального заряда оф,-U1 е

10 где t- постоянная времени разряда, которую можно определить из следующего соотношения: (8)

Из (3), подставляя значения вь,ражений (7) и (8), получаем, что напряжение на слое

20 ц (о бои.

Uc =kU< . е,, (9) которое определяется в решающем устройстве 6. 25

Предлагаемый способ использует более простой и точный принцип управления, что ведет к повышению степени очистки газов, не использует дополнительно датчик веса, что снижает затраты на управление, позво- З0 ляет использовать способ в существу.ощих типах электрофильтров и не требует дополнительных затрат на их конструктивное и механическое изменение, Формула изобретения

Способ управления работой электрофильтра, заключающийся в измерении удельного электрического сопротивления слоя пыли и включении механизма встряхивания электродов электрофильтра, о т л и ч аю шийся тем, что, с целью повышения степени очистки газа, дополнительно измеряют-величину среднего значения тока коронного разряда в момент образования дугового разряда и напряжения на слое пыли, определяют толщину слоя пыли на электродах электрофильтра и в зависимости от ее значения осуществляют включение механизма встряхивания, электродов электрофильтра, при этом после образования дугового разряда, отключают напряжение, подаваемое на электрофильтр на время, необходимое для определения толщины слоя пыли на электродах электрофильтра, а напряжение на слое и его удельное электрическое сопротивление измеряют после отключения напряжения, подаваемого на электрофильтр, и после стекания объемного заряда с электродов электрофильтра, 1678456

03 7

Фиг 2

Составитель Б, Долотин

Техред M,Ìîðãåíòàë Корректор М. Кучерявая

Редактор А. Зробок

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101

Заказ 3164 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб„4/5

Способ управления работой электрофильтра Способ управления работой электрофильтра Способ управления работой электрофильтра Способ управления работой электрофильтра 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к аэрозольной технике, может быть использовано при обеспыливании газов и позволяет повысить величину заряда аэрозольных частиц

Изобретение относится к электрической очистке газа, может быть использовано в разных отраслях народного хозяйства и позволяет повысить надежность устройства и увеличить степень очистки газа

Изобретение относится к источникам питания электрофильтров, может быть использовано во всех отраслях промышленности и позволяет повысить надежность работы устройства и упростить его

Изобретение относится к электрической очистке газа, может быть использовано для питания электрофильтров в разных отраслях промышленности, позволяет увеличить степень очистки газа и повысить надежность устройства

Изобретение относится к электрической очистке газа, может использоваться а разных отраслях промышленности и позволяет повысить степень очистки газа путем сокращения паузы отключения агрегата питания при встряхивании электродов

Изобретение относится к очистке газов электрофильтрами, можег быть использовано в различных отраслях промышленности и позволяет повысить надежность управления и упростить конструкцию устройства Устройство содержит блок 1 питания электрофильтра с встряхивающими элементами коронирующего 3 и осадительного 4 электродов и приводом 2, подключенным к системе управления очисткой электродов

Изобретение относится к электрической очистке газа, может быть использовано в разных отраслях промышленности и позволяет повысить степень очистки газа

Изобретение относится к электротехнике , а именно к источникам питания электрофильтров , улавливающих высокоомные пыли, и позволяет повысить степень газоочистки

Изобретение относится к устройствам по очистке потока отходящих от ТЭЦ, металлургических и иных производств газов от пыли и вредных органических и неорганических примесей, таких, как фенол, бензол, гидрохинон, оксиды азота и серы и т.п., а именно к конструкции систем питания электрофильтров совместно постоянным и импульсным напряжением

Изобретение относится к очистке газа от пыли

Изобретение относится к способу регулирования источника импульсного тока электрофильтра, между разрядным и коллекторным электродами которого подается изменяемое высокое напряжение, заключающемуся в измерении электрических параметров этого тока в функции упомянутого напряжения

Изобретение относится к технике импульсного питания электрических аппаратов с коронообразующими разрядными электронами, например, электрофильтров, генераторов озона и других аппаратов

Изобретение относится к технике импульсного питания электрических аппаратов с коронообразующими разрядными электродами, например электрофильтров, генератора озона и других аппаратов с комплексной электрической нагрузкой (реактивной и активной)

Изобретение относится к области электрической очистки газов от пылей и туманов в различных отраслях промышленности и сельском хозяйстве и может быть использовано в системах автоматического регулирования высоковольтных преобразовательных агрегатов питания электрофильтров

Изобретение относится к области электрической очистки газов от пылей и туманов в различных отраслях промышленности и сельском хозяйстве и может быть использовано в системах автоматического регулирования высоковольтных преобразовательных агрегатов питания электрофильтров

Изобретение относится к области электрической очистки газов от пыли и туманов в различных отраслях промышленности и сельском хозяйстве и может быть использовано в системах автоматического регулирования высоковольтных преобразовательных агрегатов питания электрофильтров

Изобретение относится к системам автоматического регулирования высоковольтных агрегатов для питания электрофильтров газоочистки выпрямленным током высокого напряжения при работе системы "выпрямительный агрегат-электрофильтр" в условиях с резким изменением технологических параметров очищаемого газа и позволяет повысить степень очистки газа
Наверх