Wet Electron-statics Participator

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Introducción Por lo general, WESP (Precipitador estático y húmedo) se coloca detrás del dispositivo de desulfuración húmedo. Después de la desulfuración, el gas de combustión saturado transporta una gran cantidad de gotas de agua que se capturan cuando pasan a través de un campo eléctrico de alto voltaje, lo que reduce la probabilidad de ...

Detalles

Introducción

Por lo general, WESP (Precipitador estático y húmedo) se coloca detrás del dispositivo de desulfuración húmedo. Después de la desulfuración, el gas de combustión saturado transporta una gran cantidad de gotas de agua que se capturan cuando pasan a través de un campo eléctrico de alto voltaje, lo que reduce la probabilidad de formación de lluvia de yeso. Al mismo tiempo, tiene un buen efecto en la recolección de partículas finas PM2.5, niebla ácida, etc., y la concentración de emisión de humo no puede alcanzar más de 10 mg / m3.

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Como funciona

Básicamente igual que el precipitador electrostático (ESP), el WESP pasa por tres etapas: carga, recolección y recolector de polvo.

Sin embargo, como diferentes entornos de humo, la electricidad de alto voltaje de CC ioniza el gas en el espacio cerca de la línea del cátodo. mientras que las partículas de polvo se mueven y se depositan en la superficie del ánodo del colector de polvo bajo la acción de la fuerza del campo eléctrico después de cargarse, y el ESP vibra con fuerza para eliminar el polvo, mientras que WESP utiliza polvo de la película de agua de la superficie del ánodo de recolección o lavado para eliminar el polvo. WESP es separar los aerosoles y las partículas de polvo suspendidas en el gas mediante la recolección de polvo eléctrico, incluyendo principalmente los siguientes cuatro procesos físicos complejos e interrelacionados:

(1) Ionización del gas;

(2) Condensación y carga de partículas de aerosol y polvo suspendido;

(3) Las partículas de polvo cargadas y los aerosoles se mueven hacia el electrodo;

(4) La película de agua hace que la placa quede libre de polvo.

 

Hay decenas de miles de voltios de CC de alta tensión entre el ánodo y la línea de cátodo del WESP. Bajo la acción de un fuerte campo eléctrico, la capa de corona se genera alrededor de la línea de corona donde se ironiza una masa de aire, produciendo así una mayoría de iones negativos y una minoría de iones positivos. Este proceso se llama descarga de corona. Las partículas de polvo (niebla) entran en el WESP por el humo y se cargan al chocar con estos positivos y negativos. Las partículas cargadas se mueven hacia el ánodo debido a la acción de la fuerza de Coulomb en el campo electrostático de alto voltaje. Después de alcanzar el ánodo, se libera la carga y el ánodo recoge las partículas de polvo (niebla) para formar una película de agua, que se separa del humo por gravedad o del tanque acumulador de lavado de arriba a abajo o la torre de absorción.

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Módulo de composición

1. Conjunto de tubo de ánodo (módulo)

¿El conjunto de control anódico consiste en el círculo inscrito? Tubo anódico hexagonal 360 que adopta una placa de fibra de vidrio ignífuga que es de buena integridad, alta intensidad, la concentricidad del tubo del ánodo y alto paralelismo.

2. El sistema de cátodo.

El sistema de cátodo incluye la línea de corona del cátodo y el marco de fijación de la línea de cátodo integral y el perno de conexión. El marco del cátodo es 316L. La línea de cátodo es una línea de polos de alta eficiencia, y el material es 316L. La mejora de la intensidad de campo de corriente y eléctrica puede cumplir con los requisitos de WESP en alta eficiencia y resistencia a la corrosión. Mientras tanto, puede cumplir mejor los requisitos de alta velocidad del gas de operación para adoptar la fijación integral de la línea del cátodo en el extremo de la línea del cátodo.

Compartimento 3.Insulator y caja de alimentación de alto voltaje

El área de suministro de energía del dispositivo de eliminación de polvo húmedo está en la parte superior del cuerpo de la torre, con una caja aislante separada, que tiene una caja aislada con cables y un marco de cátodo fijo en la parte inferior. La caja aislante adopta una carcasa de porcelana de gran diámetro y un material de sellado especial. La cubierta superior de la caja aislante y el cuerpo del cilindro están aislados con fibra de silicato de aluminio para garantizar que el aislamiento de la caja sea más confiable y ahorre más energía.

4. Sistema de agua de lavado.

Un dispositivo de rociado interrumpido está dispuesto en la parte superior del tubo del ánodo, y el tubo del ánodo y el eliminador de niebla se lavan utilizando el agua limpia del tanque de proceso. Lave durante 5 minutos cada 24 horas de acuerdo con las condiciones reales de operación. Enjuague el agua y enjuague directamente en la piscina de circulación de la torre de absorción.

5. Sistema de calefacción eléctrica.

Dado que el precipitador funciona a presión positiva, evita la condensación y la contaminación del aislante. Dentro de la caja de aislamiento hay un calentador eléctrico para garantizar que el aislamiento del aislante sea más confiable. El interior de la caja aislante está equipado con un dispositivo de calefacción y un dispositivo automático de control de temperatura. El calentamiento es uniforme y la temperatura se detecta con precisión. Puede prevenir eficazmente que la neblina entre en la caja de aislamiento y prevenir la condensación del agua, y tiene un cierto espacio de mantenimiento.

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