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八、临界脉冲电源高效节能和长期稳定的本质
临界脉冲(柔)特性
①临界脉冲电源具有“硬件储能与限能”和“微脉冲”式供电特性,输出的电压随着工况(电场内温度、湿度、压力、粉尘浓度、粒度、比电阻以及市电波动)的变化,自动调节动态适应,使输出电压值稳定位于火花始发点以下临界区。
②无须大幅降压或关断以熄灭火花,连续输出临界电压,可实现最理想的也是运行中最高的场强(荷电场强、驱进场强)。
③使电场保持在“二次电子崩”与“流注初期”状态,空间自由电荷最多,荷电效率最高。
高电压低电流:在使电压保持在临界区的同时,避免了大量的无效电耗,实现小电流供电。而且,采用高频技术功率因数高。
避免电腐蚀:由于临界脉冲电源技术在供电过程都处于无深度火花放电状态,避免了对除尘器本体极线、极板的电腐蚀。
临界脉冲电源的优势
①场强:平均输出电压越高,电场越强,则荷电场强和驱进(集尘)场强越大。使输出电压一致保持在“临界区”(静态火花始发临界线及其下面的3%以内的区域),可实现最理想的也是运行中最高的场强。
②空间自由电荷:烟尘通过的空间,自由电荷越多,则核电概率越高,核电速度越快。使电场保持在“二次电子崩”与“流注初期”状态,可实现空间自由电荷最多,荷电效率最高。
③抑制电晕封闭:高场强和高空间自由气体离子密度,使电晕放电能力保持极高状态,抑制电晕封闭。
④“Z”字型运动:低比电阻粉尘离开极板后,由于空间自由气体离子密度高,迅速再次荷电,利于集尘。有效拓宽捕集粉尘比电阻的范围(10?~2×1010Ω˙cm→103~5×1013Ω˙cm)
抑制反电晕
反电晕机理
当阳极板灰积到一定厚度时,比电阻高的灰在荷电后的负离子向除尘器阳极板趋近过程中,其荷电不容易释放到阳极板,负离子逐渐积累到阳极板表面,与阳极板形成类似电容的电场,这个电场将抵消主电场,降低除尘效果;如果电场强度进一步加强后,这个电场将局部击穿激发出反向正离子向阴极线迁移,造成除尘器电流增大,但消耗的电能没有起到吸尘作用,这种现象就是反电晕现象。
振打周期内集尘层所带的电荷是动态的,取决于释放到阳极的电量与重新荷电电量的差值,供电电流越小,则越有利于抑制反电晕。所谓“脉冲式供电有效抑制反电晕”,其实质就是平均电流较小。
解决方案:
低电流
1、平均再荷电电流小于荷电后的灰尘放电电流,使阳极板上粉尘积层的再次荷电量小于释放电量,降低了粉尘层在极板上的电荷积累。
2、平均再荷电电流等于或略大于荷电后的灰尘放电电流,但到下次振打为止,粉尘层电量的积累不足以产生反电晕。
减少二次扬尘
振打时粉尘层对极板的吸引力大小,取决于当时的供电电流大小,而不是电压。
1、降低了粉尘层对极板的吸引力,易振打脱落,在振打力度可调(如电磁振打)的情况下,可适当降低振打力度,减少二次扬尘;
2、不必断电或减压振打,保持高场强集尘状态,则有效抑制二次扬尘。
避免深度火花放电,减少因火花击穿而造成的扰动二次扬尘。
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