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1.2.3烟气湿度
烟气中水分的存在对电除尘运行有有利的一面,一般烟气中水分多,除尘效率高。但烟气中的水分过大时,如电除尘器的保温不好,烟气温度会达到露点,使电除尘 器的电极系统及壳体产生腐蚀。
1.3粉尘比电阻
按比电阻的大小将粉尘划为三类:低比电阻粉尘<105Ω.Cm 高比电阻粉尘>5×1010Ω.Cm 中比电阻粉尘界与二者之间,我厂粉尘比电阻经测试为1011—1013Ω.Cm ,超过此临界值则为高比电阻粉尘。
高比电阻粉尘,电晕电流受到限制,影响粉尘粒子的荷电量、荷电率和电场强度,导致除尘效率下降。而且高比电阻粉尘使粉尘的粘附力增大,要清除极板上的粉尘 需加大振打力,使二次飞扬增大导致除尘效率下降。
低比电阻粉尘容易因静电感应获得正电荷,使沉积在极板上的粉尘重新排斥回电场空间,高比电阻粉尘易产生反 电晕所谓反电晕就是指沉积在收尘极表面上的高比电阻粉尘层所产生的局部放电现象。
当粉尘比电阻超过临界值1010Ω.Cm后,电除尘器的性能就随着比电阻 的增高而下降。比电阻超过1012Ω.Cm,采用常规电除尘器就难以达到理想的效果。
这是因为:若沉积在收尘极上的粉尘是良导体,则不会干扰正常的电晕放 电,当如果是高比电阻粉尘,则电荷不易释放。随着沉积在收尘极上的粉尘层增厚,释放电荷更加困难。
此时一方面由于粉尘层未能将电荷全部释放,其表面仍有与 电晕极相同的极性,便排斥后来的荷电粉尘。
另一方面由于粉尘层电荷释放缓慢,于是在粉尘间形成较大的电位梯度。当粉尘层中的电场强度大于其临界值时,就在 粉尘层的孔隙间产生局部击穿,产生与电晕极极性相反的正离子,所产生的正离子便向电晕极运动,中和电晕区带负电的粒子。其结果是电流大幅度增大,电压降 低。运行参数及为不稳,电除尘性能显著恶化。
电除尘器的性能超过临界值1010Ω.Cm后随着比电阻的增高而下降也可根据欧姆定理来论证:电流通过具有一定电阻的粉尘的电压降为
△U=j * Rs= j *póR (V)[2]
其中:j—粉尘层中的电流密度(A/cm)
óR——粉尘层厚度(cm)
p——比电阻Ω.Cm
作用于电极之间的电压为:Ug=U—△U= U—j póR (v)
U—电除尘器外加电压
由上式可看出:如果粉尘比电阻不太高,则沉积在收尘极上的粉尘层中的电压降对空间电压Ug的影响可或略不计。但是随着比电阻的升高,若超过临界值 1010Ω.Cm后,则粉尘层中的电压△U变得很大,达到一定程度致使粉尘层局部击穿,并产生火花放电,即通常所说的反电晕现象。
概括地说,反电晕对电流—电压特性最明显的影响是:
a). 降低火花放电电压,使二次电压降低;
b).形成稳定的反电晕陷口而发生电流的突变或非连续性,使运行参数及为不稳
c).最大电晕电流大为增加,在即将发生火花放电时,二次电流为正常电流值的好几倍。
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