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1、电除尘器讲义蒙骝电除尘器的基本过程和基本原理简言之,电除尘器的基本过程是:1,建立电场,产生电晕,使尘粒荷电。2,在电场力作用下,荷电尘粒向收尘极运动,收尘。3,振打清灰和排灰。1、尘粒荷电电除尘器是通过电晕放电,使其电晕极附近的气体电离,产生大量的正、负离子,并使其附着在尘粒上来实现尘粒荷电的目的。(1)、电晕的机理通常由于自然界的放射性、宇宙线、紫外线的作用,气体中常会含一些被电离的分子和自由电子,在一个极不均匀的电场(如针对板)施加一定电压时,靠近曲率大的电极附近强电场区(称为电晕区),自由电子获得足够的能量,它和气体分子碰撞
2、而产生新的正离子和电子,而新生的电子立刻又参与到碰撞游离中去,使得游离过程加强,生成更多的正离子和电子,这样,由于电子行程上新生成的电子不断参加碰撞游离,结果气体中的电子像雪崩似的增长,形成电子崩,迁移率大的电子集中在电子崩的头部迅速向阳极方向发展,而正离子则留在电子崩尾部加速撞击阴极使其释放出达到自持放电所必需的二次电子,这样,在电晕极附近的狭小区域就产生了放电条件,形成电晕,这就是电晕形成的机理。25在强电场区以外(电晕外区),电子逐渐减慢到小于碰撞游离所必需的速度,附着在气体分子上形成负离子向阳极运动,其运动速度和它们的电荷及
3、电场强度成比例,形成了电晕外区的电晕电流。这时,若含尘烟气进入电场,烟气中的尘粒将被负离子碰撞而荷电,形成负粒子,而负粒子在电场力作用下向阳极运动,以达到收尘的目的。(2)、电晕空间电荷对电场的影响电除尘器阴阳极之间在外施电压下产生电晕后,在电晕区(电晕线附近的高场强区)和电晕外区(电晕区以外的低场强区)都有空间电荷的存在(电子、负离子、正离子、负粒子),这些空间电荷使得电场分布畸变,导致负极性击穿电压高于正击穿电压,使电晕电流受到自身空间电荷的影响,并使电场、外区空间电荷、电晕电流三者互相处于平衡状态。因此,对于不同性质的烟气和粉
4、尘,由于各种空间电荷对电场影响的程度不同,所以电晕发生后所产生的效果亦不同。A、电晕正空间电荷对电场的影响v从图一看,不管尖电极的极性如何,它们的起晕电压基本相同,但它们的击穿电压却差别很大,尖电极为负的击穿电压要比尖电极为正的击穿电压高2-3倍。这是为什么呢?这是因为电晕正空间电荷在不同极性下分布状况很不相同,并使电场畸变的结果。25如图二所示,当电晕产生后,由于电子运动十分迅速,很快都离开尖电极而散去,在尖电极附近留下正离子空间电荷,这些正空间电荷对不同极性的尖电极附近的电场影响是不同的。对于负尖电极,极尖附近的正空间电荷减弱了
5、向极板方向的电场强度,而加强了朝向极尖的电场强度,因此负电晕被压缩在尖电极附近,使放电不易向前发展。对于正尖电极,极尖附近的正空间电荷加强了朝向极板的电场强度,使高场强区移向间隙深处,而朝向尖电极的电场强度则减弱了。对于放电而言,重要的正是朝向极板方向的电场区域场强的大小,这样,正尖电极在间隙深处造成场强高而易于引起游离而使得正极性击穿电压比负极性击穿电压低的多,我们把这种由于极性不同而造成击穿电压不同的现象称之为极性效应。大家知道,工业用的电除尘器一般都是采用负电晕的,那么讨论极性效应的实际意义何在呢?请看图三,当尖电极为正极时,
6、击穿时放电通道沿直线路径从尖电极向园盘中心进行。当尖电极为负时,虽游离开始于负极25,但击穿时放电通道拉长了,并且放电是从园盘边缘向尖电极进行的,这说明从正园盘的边缘开始的放电通道的发展条件要比负尖电极开始更有利(正园盘边缘电力线较密,电场强度比园盘其余地方要高,这在电学中称为边缘效应)。这样,由于边缘效应和极性效应很可能形成我们工业除尘器中不希望的放电,而这种正极性的放电由于击穿电压低而影响整个电除尘器的工作电压的升高,因此,设计、施工中要注意集去掉正极部分的毛刺,防止极性效应发生。B、电晕外区空间电荷对电场的影响电晕外区的负空间
7、电荷对电场的影响是非常大的。由于电晕外区的空间电荷总是要屏蔽一部分通向电晕极的电力线而减弱电晕极附近的场强,而收尘极附近的场强稍有加强,从而空间的游离将减少,因此,当某一电压下产生电晕后,即是电路中电阻很小,电晕电流是停留在某一值的,不会不断增长(气体放电理论在不考虑空间电荷影响时,虽外施电压不变,而电流是按指数规律不断增长的),这就是由于电晕电流受到自身空间电荷影响的缘故。v当在外施电压不变而由于某种原因电晕电流增长了(如由于自然界的放射性、紫外线等作用在尖电极附近的自由电子多了,使电晕电流增加),则电晕外区的空间电荷亦多了,它的
8、屏蔽作用也强了,因此就有削弱游离的趋势,使电晕电流恢复到原值。反之,若电晕电流减少了,则外区负空间电荷也减少,屏蔽作用亦减少,游离就有加强的趋势,使电晕电流恢复原值。v25这样,电晕电流的稳定值正是相应于该电压下,电场、外区空间电荷、
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