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广东电除尘器配件|濯海环保设备定做振打锤
2021-05-06 11:33  浏览:10
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 采用300T冲床冲压而成的夹板能振打锤头的安装精度,从而不易发生锤头和振打砧打偏现象。所有边缘全部经过冼床切削,其平整度和精度远非一般小加工厂产品可以比拟。锤头与插销的间隙我们控制在1mm以内,在转动灵活的同时也锤头在打击时不会偏离振打砧。
侧部振打系统安装注意事项:
1.除尘器在安装侧部振打时,其振打轴水平偏差应不大于1.5mm,其同轴度偏差在两相邻轴承座之间为±1mm,全长为±3mm;
2.侧部振打的锤头与振打砧的接触位置偏差在水平方向为±2mm,在竖直方向为±5mm;
3.在换弧形挠臂振打锤头时,应将打偏的振打砧一并换,这样才能振打力度达到设计要求。
电除尘器配件其影响因素和放电原理
[一]、微细颗粒物的凝并方法及其影响因素
近年来,我国大中城市雾霆天气越来越多,这严重影响了城市居民的健康和生活,其中城市环境中PM2.5含量过高是导致雾霆天气的主要原因。因此,如何控制PM2.5产生,并减少其存在,成为人们函待解决的问题。
提高对微细粒子的控制水平,除了对现有除尘设备进行改进外,我们还可以从微细粒子本身入手。颗粒物粒径对除尘效率有很大影响,通常粉尘粒径越大,除尘效率越高。粉尘的凝并现象很常见,粉尘本身的粘附性以及电场力的作用都可以使微细粉尘凝并成较大的颗粒。所以采用凝并方法能地提高微细粉尘的收集效率。所以研究颗粒物的凝并技术具有非常重要的意义。凝并技术是指在物理或化学作用下,分散的微细粒子互相接触从而结合成较大的颗粒。按照机理的不同,颗粒物凝并技术可分为:热凝并、声凝并、电凝并、磁凝并、湍流凝并、光凝并、化学凝并等。
热凝并,是指在没有施加外力、周围温度较高的情况下颗粒物产生明显的成核和凝并现象。一般来说,热凝并的凝聚过程比较缓慢,所以限制了其在工业上的应用。
声凝并是指在声场作用下,气相和液相之间发生复杂的相互作用,声波能加速颗粒间的相对运动,增加粒子间的碰撞几率,从而使气体中的微细颗粒易于凝聚成较大的颗粒,从而被捕集。声凝并虽能加速微粒的凝并,但耗费能量太高,同时也要考虑到噪音的危害。
电凝并技术是通过提高细颗粒的荷电能力,使得荷电细颗粒以电泳方式到达飞灰颗粒表面的数量增多,从而提高颗粒间的相互碰撞,达到凝并的效果。现有的颗粒物电凝并方法主要有四种:异极性荷电颗粒的库仑凝并;异极性荷电颗粒在恒定电场中凝并;同极性荷电颗粒在交变电场中的凝并;异极性荷电颗粒在交变电场中的凝并。
化学凝并主要通过物理吸附和化学反应共同作用来实现颗粒的捕集,但是要考虑到二次污染的问题。
细颗粒物的凝并方法虽然有很多,但是从耗能方面、凝并过程复杂程度以及是否有二次污染物产生等方面综合考虑,电凝并是较为可行的方法。而且目前我国大部分燃煤电厂都有使用电除配件,因此电凝并的方式适合用于电除尘器配件改造。
在湿式电除尘中,水雾荷电也能地促进颗粒物的团聚。一个主要原因是雾滴荷电后静电力增强,提高了其对颗粒物的捕集效率,与带电雾滴结合后的颗粒,粘滞力、静电力等增强,与其他颗粒易发生凝并,从而易于脱除。可见,对水雾荷电促进颗粒物的凝并技术进行研究,对于颗粒物脱除意义重大,是颗粒物脱除的一种非常的方法。
[二]、电除尘配件电晕线放电原理
芒刺线是通过在放电极和收尘极之间施加高压直流电压,足以使流经电场的气体发生电离,气体电离后产生电子和正、负离子等带电粒子。这些带电粒子吸附在粉尘颗粒表面,使粉尘颗粒荷电。其中吸附负电荷的粉尘颗粒在电场力的作用下向收尘极板运动,而吸附正电荷的粉尘颗粒向放电极运动,并沉积在收尘极板和放电极上,从而实现粉尘从烟气中分离出来的目的。
1电晕放电的极性类型及特点电晕放电有明显的极性效应,可分为正电晕放电和负电晕放电,当放电极为负极时,产生的电晕为负电晕,放电过程产生的自由电子快速向接地极移动,正离子向放电极迁移。如果电场中存在电负性气体,则电晕产生的电子被其俘获,成为负离子,这些负离子与进入电场的尘粒发生碰撞并使尘粒荷电,荷电尘粒在电场力的作用下向收尘极板移动,从而被捕集。在空气或在大多数工业废气中,存在着数量很多的电负性气体,它们对电子的亲和力都很高,电子的附着对维持稳定的负电晕很重要。在没有电负性气体存在,并且没有电子附着的情况下,就只能采使用正电晕放电。
工业芒刺线大多数都采用直流负电晕放电,交流电压也会产生电晕放电,但是荷电尘粒在交流电晕时运动方向随交流变化而变化,只有直流电晕放电始终驱使荷电尘粒移向收尘极。之所以采用负电晕放电,振打锤是因为负电晕放电可以使粉尘荷上较大的电量,并且具有较高的击穿电压,与正电晕放电相比,具有较宽的荷电区域,可使粉尘得到充分荷电,增大了芒刺线的工作范围和区域。
2水雾形成原理在湿式芒刺线中,喷淋系统对粉尘的荷电影响很大,进而影响除尘器的除尘效率。但是喷嘴的雾化过程非常复杂,其支配规律尚不清楚,叙述雾化过程的物理模型难于建立。另外,因为尺寸较小,液体在喷嘴内部流动过程也相当复杂,其对喷嘴的工作性能影响很大,所以至今还没有一种理论可以完整的解释水雾雾化过程中的各种实验现象。
液体的雾化是指在外加能量的作用下,液体通过喷嘴喷射出去,在气体介质中分散并进一步破裂成小液滴的物理过程。
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