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(2)高效集尘
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 空间自由离子:烟尘通过的空间,自由离子越多,则荷电时间常数越短,荷电速度越快。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而且,由于电流较小,减少了同量大颗粒粉尘的多余荷电量,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。
(3)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 平均后续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。
(4)减少二次扬尘
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。
③ 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。
(5)大幅度节能
一、二电场,粉尘浓度高,粒径较大,粉尘荷电用电量也相应增加。但粉尘荷电用电量不足目前传统电源耗电的2%,对电除尘总耗电量基本没有影响。但高浓度的荷电粉尘会使电场电阻变小,其它电源,为实现较高场强,被迫输出了较大电流。从表面现象看,确实注入了较多能量。但电流越大,造成局部火花放电越多,通过粉尘而传导的电量也越大,形成浪费。火花放电,时间占比很小,但消耗能量巨大。火花放电始发点与电场介质相关,粉尘浓度高,更易闪落,这也是造成“一、二电场输入很高能量”的原因。临界脉冲电源避免了火花放电(全贯穿火花放电和局部火花放电),大幅度节电。
综上所述,临界脉冲电源为我国首创,但已居国际领先地位。
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