Электрофильтр из полимерного материала

 

Изобретение относится к технике изготовления и эксплуатации газоочистных и пылеулавливающих аппаратов и может быть использовано в химической, нефтехимической промышленности, в цветной металлургии, в производстве минеральных удобрений и других областях. Изобретение позволяет увеличить срок службы электрофильтра. Электрофильтр из полимерного материала состоит из корпуса, системы осадительных электродов в виде модульных пластин, системы коронирующих электродов с несущей и коронирующей частями, системы подвеса пластины осадительных электродов и системы фиксации осадительных и коронирующих электродов. Модульные пластины системы осадительных электродов и коронирующие части системы коронирующих электродов выполнены из полимерного материала с коэффициентом теплопроводности большим 0,6 и меньшим 0,8 Вт/(м К). 6 з.п.ф-лы, 1 табл., 3 ил.

Изобретение относится к технике изготовления и эксплуатации газоочистных и пылеулавливающих аппаратов и может быть использовано в химической и нефтехимической промышленности, в цветной металлургии, в производстве минеральных удобрений и др.

Наиболее близким предлагаемому устройству является электрофильтр из полимерного материала, который содержит корпус, систему осадительных электродов в виде модульных пластин, систему коронирующих электродов с коронирующей и несущими частями, систему подвеса пластин осадительных электродов и систему фиксации осадительных и коронирующих электродов. Модульные пластины осадительных электродов и коронирующие части коронирующих электродов выполняются из полимерного материала с коэффициентом теплопроводности 0,3 - 0,6 Вт/(мK). Модульные пластины устанавливаются с зазором и имеют форму шестигранника. Коронирующая часть коронирующих электродов выполняется из отдельных элементов с зубьями, а несущая часть - из металлической проволоки с оболочкой прямоугольного сечения (RU, патент N 2151009, Б.И. N 17, 2000 г.).

Данный электрофильтр имеет недостаточно высокий срок службы. Это объясняется тем, что в процессе эксплуатации стойкость используемого в электрофильтре материала - полимерного недостаточна и он разрушается под воздействием мощной тепловой энергии, образующейся в момент электрического пробоя, приводящей к повышению температуры полимерного материала в месте пробоя.

Задача изобретения - обеспечение надежной очистки химически агрессивных газов.

Решение задачи достигается техническим результатом, обеспечивающим увеличение срока службы электрофильтра за счет исключения разрушения конструкционного полимерного материала при электрических пробоях межэлектродного промежутка.

Технический результат достигается с помощью предлагаемого электрофильтра из полимерного материала, содержащего корпус, систему осадительных электродов в виде модульных пластин, систему коронирующих электродов с несущей и коронирующей частями, систему подвеса пластин осадительных электродов и систему фиксации осадительных и коронирующих электродов, отличительные особенности которого состоят в том, что модульные пластины системы осадительных электродов и коронирующие части системы коронирующих электродов выполнены из полимерного материала с коэффициентом теплопроводности большим 0,6 и меньшим 0,8 Вт/(мK).

При этом коронирующая часть коронирующих электродов выполнена из полимерных трубок, снабженных полимерными зубчатыми ребрами, расположенными на наружной поверхности трубок.

Кроме того, при выполнении предлагаемого электрофильтра с плоскими осадительными электродами полимерные трубки коронирующих электродов имеют 2 - 4 полимерных зубчатых ребра. При четырех полимерных зубчатых ребрах на наружной поверхности полимерных трубок коронирующих электродов ребра направлены попарно в сторону плоских осадительных электродов с углом 60 - 90o между ребрами одной пары, углом 90 - 120o между соседними ребрами разных пар. При осадительных электродах в форме шестигранника каждое полимерное зубчатое ребро направлено на соответствующую сторону шестигранника, ребра расположены под углом 60 - 90o между ними. Угол расположения полимерных зубчатых ребер коронирующих электродов и их количество является оптимальным, уменьшение угла влечет за собой эффект "экранирования" и соответственно уменьшение тока коронного разряда, а увеличение угла - эффект "проскока", когда часть загрязняющих газ частиц, не получив электрический заряд, выносится вместе с газовым потоком из электрофильтра.

Также несущая часть коронирующих электродов выполнена из металла или полимерного материала.

На фиг. 1 изображен электрофильтр из полимерного материала, общий вид.

На фиг. 2 изображено сечение А-А плоских осадительных электродов и коронирующего электрода на фиг. 1.

На фиг. 3 изображено сечение Б-Б осадительных электродов в форме шестигранника (сотовая осадительная система) и коронирующего электрода на фиг. 1.

Электрофильтр из полимерного материала состоит из корпуса 1, системы осадительных электродов 2 в виде модульных пластин 3, системы коронирующих электродов 4 с несущей 5 и коронирующей частью 6 в виде полимерных трубок 7 с полимерными зубчатыми ребрами 8, которые расположены на наружной поверхности трубок 7 и при осадительных электродах 2 - плоских (фиг. 2) имеют количество 2 - 4, при четырех полимерных зубчатых ребрах последние направлены попарно в стороны плоских осадительных электродов с углом 60 - 90o между ребрами 8 одной пары, углом 90 - 120o между соседними ребрами 8 разных пар, при осадительных электродах 2 - в форме шестигранника (фиг. 3) каждое из ребер 8 направлено на соответствующую сторону шестигранника, ребра 8 расположены под углом 60 - 90o между ними, системы подвеса с трубной решеткой 9 для подвеса модульных пластин 3 осадительных электродов 2, системы фиксации 10 осадительных 2 и коронирующих 4 электродов. Модульные пластины 3 и коронирующие части 6, 7 и 8 коронирующих электродов 4 выполнены из полимерного материала с коэффициентом теплопроводности большим 0,6 и меньшим 0,8 Вт/(мK), а несущая часть 5 коронирующих электродов 4 - из металла или полимерного материала. В корпусе 1 имеются патрубки 11 и 12 для входа загрязненного и выхода очищенного газа соответственно.

Электрофильтр из полимерного материала работает следующим образом.

Загрязненный химически агрессивный газ входит через патрубок 11 в электрофильтр, проходит через систему газораспределения, после которой газ равномерно распределяется по сечению электрофильтра и поступает в его активную зону, состоящую из коронирующих 4 и осадительных 2 электродов. Загрязняющие газ частицы, попадая под действие коронного разряда, заряжаются и двигаются по направлению к осадительным 2 электродам, на которых они оседают, и затем удаляются через патрубок 12 одним из известных методов.

В процессе эксплуатации электрофильтра химически агрессивный газ, поступая в активную зону электрофильтра - межэлектродный промежуток, попадает под действие возникающих в нем искровых электрических пробоев, сопровождающихся выделением мощной тепловой энергии. Это приводит к повышению температуры полимерного материала в месте пробоя, его плавлению, началу деструкции и последующему разрушению. Предложенное техническое решение обеспечивает рассеивание по объему полимерного материала и отвод тепловой энергии при электрических пробоях. При выбранном коэффициенте теплопроводности полимерного материала температура поверхности электродов составляет величину гарантированной работоспособности полимерного материала. Материал не разрушается. В результате увеличивается срок службы электрофильтра.

Данные зависимости коэффициента теплопроводности полимерного материала и температуры полимерного материала в месте электрического пробоя межэлектродного промежутка при эксплуатации предлагаемого электрофильтра и прототипа представлены в таблице.

Как видно из таблицы, при коэффициенте теплопроводности большим 0,6 и меньшим и 0,8 Вт/(мK) температура полимерного материала в месте электрического пробоя составляет величину более 90oC и менее 120oC, что гарантирует эксплуатацию полимерного материала в работоспособном состоянии. Дальнейшее повышение коэффициента теплопроводности полимерного материала приводит к незначительному снижению температуры полимерного материала в месте электрического пробоя и в то же время происходит значительное охрупчивание полимерного материала. То есть оптимальным для применения является полимерный материал с коэффициентом теплопроводности большим 0,6 и меньшим 0,8 Вт/(мK). При этом значении коэффициента теплопроводности полимерного материала межремонтный гарантированный срок службы внутреннего полимерного оборудования мокрых кислотных электрофильтров составляет 5 лет, в то время как по прототипу - 3,5 - 4 года.

Таким образом срок службы предлагаемого электрофильтра из полимерного материала увеличивается в 1,25 - 1,4 раза по сравнению с прототипом, а полный срок его эксплуатации составляет величину - не менее 12 лет.

Формула изобретения

1. Электрофильтр из полимерного материала, включающий корпус, систему осадительных электродов в виде модульных полимерных пластин, систему коронирующих электродов с несущей и коронирующей частями, систему подвеса пластин осадительных электродов и систему фиксации осадительных и коронирующих электродов, отличающийся тем, что модульные пластины системы осадительных электродов и коронирующие части системы коронирующих электродов выполнены из полимерного материала с коэффициентом теплопроводности, большим 0,6 и меньше 0,8 Вт/(м К).

2. Электрофильтр по п.1, отличающийся тем, что коронирующая часть коронирующих электродов выполнена из полимерных трубок, снабженных полимерными зубчатыми ребрами, расположенными на наружной поверхности трубок.

3. Электрофильтр по п.1 или 2, отличающийся тем, что в нем при плоских осадительных электродах полимерные трубки коронирующих электродов имеют 2 - 4 полимерных зубчатых ребра.

4. Электрофильтр по п.1, или 2, или 3, отличающийся тем, что четыре полимерных зубчатых ребра полимерных трубок коронирующих электродов направлены попарно в стороны плоских осадительных электродов с углом 60 - 90o между ребрами одной пары, углом 90 - 120o между соседними ребрами разных пар.

5. Электрофильтр по п. 1 или2, отличающийся тем, что в нем при осадительных электродах в форме шестигранника каждое полимерное зубчатое ребро полимерных трубок коронирующих электродов направлено на соответствующую сторону шестигранника.

6. Электрофильтр по п.1, или 2, или 5, отличающийся тем, что полимерные трубки коронирующих электродов электрофильтра с осадительными электродами в форме шестигранника имеют ребра, расположенные под углом 60 - 90o по отношению друг друга.

7. Электрофильтр по п.1, отличающийся тем, что несущая часть коронирующих электродов выполнена из металла или полимерного материала.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4

MM4A Досрочное прекращение действия патента из-за неуплаты в установленный срок пошлины заподдержание патента в силе

Дата прекращения действия патента: 04.10.2009

Дата публикации: 10.12.2011




 

Похожие патенты:

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

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 устройствам для очистки санитарных и вентиляционных воздушных выбросов, дымовых газов, газовоздушных смесей от тонкодисперсной твердой и жидкой среды и вредных гомогенных примесей и может найти применение в химической, нефтехимической, металлургической, машиностроительной, лакокрасочной и других отраслях промышленности, а также в экологических процессах газоочистки

Изобретение относится к очистке газопылевых выбросов в различных отраслях промышленности

Изобретение относится к устройствам обеспыливания и предназначено для очистки воздуха в помещениях

Изобретение относится к устройствам для очистки санитарных и вентиляционных воздушных выбросов, дымовых газов, паровоздушных смесей от тонкодисперсной твердой и жидкой фаз и вредных гомогенных примесей

Изобретение относится к аппаратам для разделения и очистки газов от гомогенных примесей и может найти применение в различных отраслях промышленности, а также в экологических процессах газоочистки

Изобретение относится к выделению дисперсных частиц из газа с использованием электростатического эффекта и может быть использовано во всех видах промышленности и в бытовых помещениях

Изобретение относится к системе воздухоочистки и обеспечивает повышение степени очистки воздуха, создавая при этом в очищенном воздухе отрицательно заряженные аэроионы, полезные для человека

Изобретение относится к области очистки газов и может быть использовано в устройствах для очистки отходящих газов химических производств от оксидов углерода и серы, выхлопных газов двигателей внутреннего сгорания от оксидов азота, отделения оксидов азота от озона при его синтезе

Изобретение относится к электрической очистке отходящих газов от дисперсных взвесей в производстве брикетов из бурого угля, в химических и нефтехимических производствах, а также улавливанию в электрофильтрах золы в теплоэнергетике и мусоросжигательных заводов, пылей в черной и цветной металлургии

Изобретение относится к электростатическому разделению материалов, к выделению дисперсных частиц из воздуха с использованием электростатического эффекта, конкретно к аппаратам очистки воздуха от аэрозольных частиц в системах кондиционирования и вентиляции, и обеспечивает минимальное потребление электроэнергии, увеличение электробезопасности, увеличение рабочей площади осаждения частиц, увеличение эффективности очистки воздуха, повышение пылеемкости установки, использование фильтров в системе внутренней рециркуляции

Изобретение относится к области получения чистых газов и обеспечивает повышение производительности и эффективности очистки газа за счет одновременного использования явления продольного и поперечного отделения примесей от очищаемого газа в условиях неравновесной газоразрядной плазмы

Изобретение относится к области очистки газового потока от твердых и аэрозольных примесей и может быть использовано для очистки воздуха в жилых и производственных помещениях

Изобретение относится к очистке газа от диэлектрической примеси и может быть использовано в металлургической, химической, нефтеперерабатывающей и других отраслях промышленности

Изобретение относится к очистке воздуха путем отделения твердых частиц с помощью электростатического разделения материалов, например с помощью электрофильтров, и обеспечивает повышение надежности устройства при одновременном повышении электробезопасности

Изобретение относится к очистке воздуха путем отделения твердых частиц с помощью электростатического разделения материалов, например с помощью электрофильтров, и обеспечивает повышение надежности устройства при одновременном повышении электробезопасности
Изобретение относится к энергетическому машиностроению и может быть использовано в электрофильтрах тепловых электростанций
Наверх