Файл: Канунников В.Ф. Вентиляция заводов производства строительных материалов.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 22.06.2024

Просмотров: 127

Скачиваний: 1

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

линках, и, благодаря этому, производится ихзарядка. Затем эти заряженные частицы попадают в осадитель­ ную зону, состоящую из металлических пластин, на которых и происходит осаждение пылинок.

Эти процессы могут протекать в электрофильтре без пространственного разделения в одной зоне (одно­

зонные электрофильтры),

либо в

двух зонах;

первая из

них служит для зарядки

частиц

— ионизатор,

вторая—

для выделения частиц — осадитель (двухзонные электро­ фильтры).

Частицы высокой дисперсности

(радиусом

меньше

0,1 мк) приобретают максимальную

величину заряда за

1 сек. пребывания в электрическом поле.

Поэтому вре­

мя пребывания

запыленного

потока

в

электрическом

поле выбирается

с запасом,

не меньше 2

сек.

Необхо­

димый для зарядки пыли поток ионов создается короии-

рованием в неоднородном электрическом

поле.

’ .

В электрофильтрах применяют две системы

электро­

дов,

образующих неоднородное электрическое поле : про­

вод

в цилиндрической трубе,

трубчатый

электрофильтр

или

ряд проводов между

пластинами — пластинчатый

электрофильтр. • ' Электроды, вокруг которых образуется коронный

разряд (в данном случае — провода), называют коронирующими электродами, а вторые электроды, на которых под действием электрического поля осаждаются за­ ряженные частицы пыли, — осадительными электродами. Обычно корониру.ющий электрод .питают от отрицатель­ ного • полюса постоянного тока высокого напряжения (40000 4- 7Q000 в), а осадительный электрод заземляют?

При температуре ют-ходящих газов (воздуха), не превышающей 250°С, к установке принималась отечест­ венные электрофильтры типа ДГГШ с пластинчатыми карманными электродами, а при более высокой темпе­ ратуре в пределах от 250 до . 450°С — электрофильтры типа' ГП с прутковыми осадительными электродами, менее

.58


Рис. 12. Электрофильтр ДГПН.

подверженными деформациям от воздействия высоких температур газа.

KoHcjpyKuiiH трехпольного горизонтального электро­

фильтра типа ДГПН — 3 2 x 3

представлена на

рис 12у

где 1 — изоляторные коробки, 2 — монтажные

люки,

3 — осадительные электроды,

4 — коронирую'дие

элек­

троды, 5 — корпус электрофильтра, 6 — бункер, 7—люки.

Вцелях повышения степени очистки газов (воздуха)

внастоящее время эксплуатируются фильтры типа ПГД

иПГДС.

Конструкция нового типа горизонтальных четырех­ польных электрофильтров с желобчатыми . осадительны­ ми электродами имеет площадь активного сечения 38 и 50 мг (тип ПГД—4 —38 и ПГД—4 —50). Допускаемая ско­ рость газов (воздуха) в этих электрофильтрах принята до 2 .«'сек., против допускаемой 1,5 .«сек. в горизонталь­ ных электрофильтрах ДГПН и 1,0 .«,'сек. в вертикаль­ ных ДВПН.

Технологическая характеристика фильтров ПГД при­

ведена в таблице 2 . 6.

Конструкция

фильтра ПГД—4 —38. представлена, на

рис. 13,' где

1 — корпус электрофильтра, 2 — осади­

тельные желобчатые электроды, 3 — коронирующие элек­ троды, 4 — изоляторные коробки, 5 — бункер, б — д о ­ полнительный бункер под решеткой, 7 — люки. 8 — мон­

тажные люки, 9 — механизм встряхивания осадительных

электродов,

1 0 — приводы'механизма встряхивания

ко-

ронирующих

электродов, 11 — распределительная решёт­

ка, 12 — механизм встряхивания распределительной

ре­

шетки.

 

 

Многолетняя практика эксплуатаций электрофильтров для очистки аспирационного воздуха показывает, что

пыль, оседающая

плотным, плохо отряхиваемым

слоем

на коронирующих

электродах, выполняемых из

прово­

локи диаметром 2 мм, ^как бы увеличивает их диаметр;

что приводит к снижению напряженности электрического

60


/ 95?5

Рис 13. Электрофильтр ПГД.

05


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т а б л и ц а 2. б

а

 

 

 

 

 

 

 

Ед-ца

 

ПГД-4-50

.С и

Наименование

 

 

ПГД-4-38

 

 

нзм.

1

Площадь

активного

сечения

 

 

 

электрофильтра

 

 

 

 

 

м2

38'

50

2

Количество секций в электро­

 

1

 

фильтре

 

 

 

 

 

 

шт

 

3

Количество

полей

в

секции

л

 

4

 

 

4

Производительность

 

 

м3,'ч.

275000

360000

5

Скорость газа (воздуха)

в

 

 

 

активной зоне, не более

 

м/сек.

 

2

6

Температура

газа

на

входе

в

 

 

 

электрофильтр,

не

более

 

град

 

250

7

Допустимое

разрежение

 

кг/м2

 

200

8

Сопротивление

электрофиль­

 

 

 

тра

 

 

 

 

 

 

 

25 - 3 0

9

Запыленность

газа

на

входе

 

 

 

в электрофильтр, не более

г/м3

 

30

10

Степень очистки

 

газа

(воз­

 

 

 

духа)

 

 

 

 

 

 

96

 

98-

поля и уменьшению степени ионизации газа. Кроме то­ го, наблюдается интенсивное и неравномерное по длине электрода обрастание его слоем пыли, вследствие чего происходит неравномерное коронирование провода и даже прекращение коронированил отдельных его участ­ ков. Величина силы тока в электрофильтре резко сни­ жается, соответственно снижается и степень очистки.

Особенно неудовлетворительно работают вертикаль­ ные электрофильтры, в которых натянутые горизон­ тальные коронирующие электроды от воздействия соб-

92


CTRSHHoro веса, веса налипшей па них пыли и динами­ ческих усилий при встряхивании сильно деформируются* что .приводит к нарушению центровки и даже к обры­ вам электродов.

В результате этого в фильтрах происходят частые электрические пробои, они работают неустойчиво, с по­ ниженным напряжением тока и, вследствие частых ос­ тановок для чистки и ремонта электродов, с низким коэффициентом использования. Сложность замены обор­ вавшихся электродов и.необходимость частого их от­ ряхивания вручную вызывают большие трудности в обслуживании. Для ликвидации этих явлений и повы­ шения надежности устойчивости работы электрофиль­ тров стали применять игольчатые коронирующие элек­ троды. По сравнению с электродами даже штыковоготипа при игольчатых электродах обеспечивается значи­ тельно больший к. п. д. Причем, с уменьшением шага между иглами эффективность работы аппарата возрас­ тает. Кроме игольчатого ' электрода работу электро­ фильтров улучшают также и пилообразные электроды.

На работу электрофильтров оказывают влияние и осадительные -электроды. В настоящее время на практи­ ке предпочтение имеют С-образные симметричные элек­ троды, разработанные в Семибратовском 'филиале НИИОГАЗ-а. Указанные электроды обеспечивают высо­ кую эффективность очистки и имеют достаточную ме­ ханическую прочность.

Эффективность электрофильтров зависит также и о электрического режима. Применяемые в последнее вре­ мя ai регаты типа АФАС (АРС) с полупроводниковыми выпрямителями и автоматической релейно-контактной системой регулирования выходных параметров электро­ питания имеют ряд недостатков. Основным недостатком является неспособность быстрого изменения выходных параметров электропитания в условиях непостоянства электрического режима фильтра, изменяющегося вслед­

63

ствие периодических колебаний технологических4 пара­ метров очищаемого воздуха (температуры, давления, химического состава, степени запыленности, прово­ димости частиц пыли и др.).

Повысительно-выпрямительный агрегат, созданный лабораторией электрической очистки газов НИГ1ИОТСТРОМ а (г. Новороссийск) на базе использования си­ ловой частоты полупроводниковых агрегатов тьпжАФАС (АРС), характеризуется наличием принципиального иового бесконтактного оптимального автоматического регу. лятора электрических параметров „Цемес“.

Конструктивное усовершенствование регулятора поз­ волило максимально автоматизировать электрическую очистку газов и решить две важные эксплуатационные задачи,- регулирование режимовэлектропитания электро­ фильтров и защиту их при возникновении аварийных режимов работы.

Мокрое пылеулавливание применяется в тех случа­ ях, когда в воздухе содержится влажная или гигрос­ копическая пыль, а также при отсутствии необходи­ мости ее утилизации. В зависимости от контакта воз., душного потока с жидкостью мокрое пылеулавливание осуществляется несколькими способами:

1.Запыленный воздушный поток поступает в ап­ парат, где промывается жидкостью, при этом частицы пыли удаляются из газового потока вследствие? их столкновения с каплями воды. К данной группе мокрых пылеуловителей относятся скрубберы, вентиляторные пылеуловители и т. д.

2.Запыленный воздушный поток поступает в ап­ парат, у которого смочены поверхности. Частицы пыли захватываются пленкой жидкости и выводятся из воз­

душного потока. К таким аппаратам относятся циклоны

сводяной пленкой.

3.Запыленный воздушный поток вступает в контакт

сжидкостью и дробится на пузырьки, внутри которых

64