序言电滤器是利用静电清除气体中的悬浮物。
它包括干式电滤器和湿式电滤器。
干式电滤器即普遍称为电除尘器。
湿式电滤器则为电除雾器。
电滤器净化气体的方法工业化应用于二十世纪二十年代。
我国较普遍应用电滤器的时间落后国外约30-40年。
由于它具有较其他设备更为突出的优点: 能耗低,高效,稳定可靠。
二十世纪六十年代,在我国工业生产中较广泛地使用,并开发出硬PVC电除雾器。
随着工业技术的进步和环境保护要求的严格。
电除雾器巳逐渐使用到放空废气,空气净化等领域,而且它的应用会更广泛。
在工业生产中,如果气体中含有某种物质的蒸汽,当将其冷却到一定的温度时,蒸汽会冷凝结成液体或固体。
或者气体高速通过某种液体,气体被液体的蒸汽饱和并夹带液体飞沫。
用湿式电滤器来清除悬浮于气体中的微细液体和固体粒子。
即为湿式电滤器。
如硫酸生产净化清除气体中的硫酸雾。
发生炉煤气和焦炉煤气除焦油雾,硫酸生产的放空尾气中除硫酸雾。
硫酸浓缩废气中除硫酸雾。
电厂废气除硫酸和亚硫酸雾,以及水蒸汽雾等。
均系湿式电滤器类。
湿式就是通过电场的介质中存在充足的液体粒子以及介质气被该液体蒸汽所饱和,所以在湿式电滤器不存在比电阻的问题。
一、湿式电滤器的原理待处理气体为含有微细尘粒,雾粒及被液体蒸汽饱和的湿气体。
为了满足生产工艺,环境保护,有价金属回收的要求。
必须将气体中的悬浮物清除,处理合格后的气体用于下工序生产或排入大空。
各种待处理的气体,由于受到紫外线照射,高温和放射性副射的作用。
使得每种中性气体中都含有1-2%的带电分子和电子(1)。
另方面,当这种带有悬浮粒子的湿气体进入电滤器电场后,由于在电滤器的电晕极线上施加了足够高的直流电压,从电晕极发射出大量向沉淀极高速运动的电子。
在电场力的作用下,高速运动的电子高速撞击中性分子,从气体分子中打出一个或若干个外层电子,中性分子转变为正离子和自由电子,这些派生的电子在电场作用下继续高速运动,撞击新的中性分子而使其电离,如此迅速地派生出新的离子和电子,在电晕极线附近的气体发生雪崩式电离,在电极线周围2mm形成电离区。
同时,带负电的粒子和电子向沉淀极的运动过程中被过渡区的雾粒捕集,中性粒子荷电并长大,继续向沉淀极运动,最后在沉淀极沉积并发生电中和。
含有微细悬浮粒籽的气体,在管式湿式电滤器中,它们在沿着管子的轴线方向运动,其中的悬浮粒子受到气体流动的推动力,粒子本身的重力,电场的电力,粒子运动的摩擦力和电场力的共同作用。
带电粒子在电场里的运动是在以上几种主要作用力的合力作用下进行的,因此,它的运动速度称为漂移速度。
对任何具体湿式电滤器,当漂移速度过小时,倘若气体的电离,粒子荷电以及粒子通过两极间所需要的时间比气体通过整个管长所需时间要长。
悬浮粒子被逃脱。
电场产生“电晕闭塞”。
因此,漂移速度的大小决定电滤器的电场气速和除雾的效率。
漂移速度的理论值的计算公式如下:w =0.11E2ρ/μ厘米/秒(1)式中:w—漂移速度,厘米/秒E—电场强度,伏/厘米ρ-粒子半径厘米W—漂移速度厘米/秒μ-气体粘度克/厘米。
秒(泊)从上式看出,粒子的漂移速度与电场强度的平方,粒子的半径成正比,与气体的粘度成反比。
电场中任一位单置的电场强度计算式如下:Ex=U/[2。
3xlg(R/r)] 伏/厘米(2)式中:E—电场中任一位置的场强,伏/厘米U—电晕电极上被施加的电压,伏x—该处距电晕电极的距离,厘米lg—以10为底的对数,R—沉淀极的半径,厘米r—电晕电极的半径,厘米从上式看出:在施加于电极上的电压一定时,电场强度与粒子距电晕极的距离,沉淀极半径和电晕极半径之比的对数成反比。
也就是增大电晕极的半径有利电场强度提高(6)(7)。
另外,粒子在电场中向沉淀极漂移运动是由于电场力的作用产生的。
而粒子在电场中所受的力可用下式表示: F=neE 达因\(3)式中:F—粒子在电场中受到的力,达因。
n—粒子所带元电荷数目e—电子的电荷量,4.77*10静电单位。
E—沉淀极处的电场强度,静电单位。
当沉淀极接地良好,沉淀极的场强趋向零时,F=ne。
也就是说粒子在电场中受的力与其荷电量相关。
也与沉淀极是否能迅速将电荷移走有关。
综合分析以上三式,对某一特定条件时,漂移速度随施加于电晕电极的电压升高而增大。
因为电压升高之后,气体在电离区的电离加快,粒子可以获得更多的电荷,所受电场的作用力增大。
另方面,如果改变电晕电极的形状,提高它发射电子的能力和扩大电离区有效断面,是提高漂移速度和缩短荷电时间的有效办法之一。
螺旋锯齿电晕极线,利用尖端放电来增强电离能力,同时利用形状的变化形成更良好的非均匀电场和扩大电离区,有效地提高了电滤器的能力。
二、主要参数计算以用于硫酸生产净化的管式湿式电滤器为例一、原始数据:1.总气量:5200 标准立方米/时(6800)2.进气温度:40 C。
3.操作压力:-700mm水柱4.雾粒平均半径:0.5微米。
5.电场气速:1.2米/秒(1.5米/秒)。
6.电晕电极半径:0.8厘米。
7.沉电极半径:12.5厘米。
8.电场长度:4米。
a)沉淀极管数计算:{5200*[(273+40)/273]*(10000/9300)}/[3600*1.2*0.78 5*0.25*0.25]=31按正六边形排列,园整为37根,则电场气速为0.98米/秒b)临界电场强度计算:E0=31*0.56*[1+0.38/( 0.56*0.8 )1/2]=25.34千伏/厘米为了形成临介电场强度,必须施加于电晕极线上的直流电压,U=31*0.56*[1+0。
308/(0.56*0.8)1/2 ]*0.8*ln(12.5/0.8)=55.76KV当施于电晕电极上的电压为60KV时,管式电滤器电场内的电晕电流为:I={2*1.5/[9*12.52ln(12.5/0.8)]}*60*(60-25.34)=1.6 1mA/MC)漂移速度计算: 混合气体的密度0.81克/立方厘米,混合气体粘度0.00132泊。
计算场强时,使用的电流一般为: I=1。
61*.83=1.34mA/MEx=(2*1.34*9*106/1.5)1/2=4009.99V/cm/300=13.37静电单位Ex=E沉淀极,漂移速度为:w=0.11*13.372*0.005/0.00132=74.48cm/s理论除雾效率: 实际漂移速度只有理论值的一半,以下效率计算w=37.24cm/sη=1-1/e74。
48*4*29。
1/0。
98*116。
2=99.996%三、结构比较(一)电晕电极: 又称放电极和负极。
国内的电源均采用负极为电晕极,根据电的性质,电流是从导体的表面通过。
所以导体的表面积影响电流的通量,表面积大其单位时间内所通过的电流量亦大(6)。
这与我们经常选择使用电线的截面积大小是同一道理。
直径大的极线周围的电离区截面积也大。
电晕极的形状和大小,直接影响电子的矢放,电离的程度。
以下就电晕极的演变进行比较。
(1)光滑园形电晕极线:最早使用的是直径为2.5mm的钢丝做电晕极线。
在沉淀管内的电力线分布是放射性的。
满足电晕放电的条件。
所采用电场气速为0.5m/s左右。
但是人们发现,当待处理气体中的悬浮粒子较多或者速度较高时,除雾效率下降,“电晕闭塞”的现象很频繁。
人们开始思索原因和寻求解决的办法。
(2) 钢丝包铅正方形电晕极线:这种极线是采用直径2.5mm的钢丝外包铅材,外形6*6mm方形。
它有四条棱角,放电能力和电离区都比第一种增大了。
因此,在与第一种电晕极线相同的条件下,电滤器的处理能力提高。
同时也解决了耐腐蚀的问题。
(3)钢丝包铅六棱电晕极线:人们根椐方形极线探索的思路,开发了所示的六棱电晕极线。
其外形的外切园直径有6mm 和10mm两种。
这种线与第二种线的区别是六条棱更锐利,六棱的棱与棱之间的空间也成为电离区。
这种电晕极线是目前国内使用最普遍的一种。
它的电场气速以0.6m/s-0.8米/秒为最佳。
生产实践中发现当处理气体中的尘雾含量高时,电晕极线上容易沉积尘埃(结大肠)。
当电场的负荷加重时,还是较容易发生“电晕闭塞”。
另方面,生产系统大型化,低生产强度设备林立和气体分布不均的矛盾,人们尝试改变设备部件的结构,提高设备的生产能力。
(4) 螺旋形锯齿电晕极线:人们试图应用尖端放电的原理,开发出一种放电能力强,又是连续的非均匀的电场。
据出国考察的同志介绍: 鲁奇公司曾做过盲刺形和铅锯齿形电晕极线试验,铅锯齿因齿尖容易钝化,该两种极线都没有推广使用。
二十世纪90年代初,南化研究院开发并推广钛螺旋锯齿形电晕极线(2)(6),它具有四条连续放电棱和放电很强的齿尖。
因此,它的抗粘附和抗电晕闭塞能力都很强。
电场气速国内己实际达到1.2m/s。
如抚顺石油二厂,恭城冶炼厂,锌泉公司等。
但是,由于硫酸生产的气体成分和腐蚀形态复杂,另外,也由于一些制造商不注意用材的选择,理念的错误,导致一些电晕极线被腐蚀。
用户担心极线被腐蚀不敢用,制造商怕赔偿不敢推荐。
又回到采用低气速,六棱铅极线。
这样,设备管数增加一倍,增加新设备的投资弗,也降低了设备的除雾效率。
同时对大型系统会造成电除雾器并并串串设备林立。
1999年,笔者于南京平江科有限公司,针对钛极线被腐蚀的各种状态,通过静态和动态试验,经浓酸洗净化,高砷氟稀酸洗净化等生产系统中的试验,筛选出一种特种耐腐蚀不锈钢。
用该材质加工的电晕极线己在高氟硫铁矿制酸和钛白粉生产的电除雾器中使用。
具有优良的耐蚀性能。
如在贵冶,大冶,株洲,柳州,兰州等电除雾器中应用,材料的耐腐蚀性能优良。
(二)沉淀极: 又称正极或阳极。
(1)园管形: 国内首先是用 256*3*4000铅管。
二十世纪60年代,国内开发出φ270*10*4000硬PVC 塑料园管。
由若干根园管用管板组装在一起成为湿式电滤器的沉淀极。
上气室俯视截面如图(1)由于这种管式电滤器中气体走不了短路,其除雾效率较高。
但是,两极若沉积有尘埃,清理是很麻烦。
另外,气体通过的横截面和沉淀极表面不能充分利用,有效截面积只占总截面积的80%只利用了沉淀极的一个表,耗材较多。
(2) 板式:是由若干块符合要求形状的板,按一定距离相互平行地安装在一起,组成沉淀极。
两相邻沉淀极间的距离一般为300mm。
它的优点是极板的两个表面积都得到了充分利用。
缺点是气体容易从上下吊架的电场外空间逃脱。
除雾效率不如管式。
图2(3) 正六边形管:由若干根正六边形管组合在一起,上下花板将它与上下气室连起来,组成沉淀极。
横截面如图(3)。
这种管国外有外切园直径为250mm硬PVC正六边形管。
国内在二十世90年代末,开始开发外切园直径为300mm的导电玻璃钢正六边形管。
现己在制酸系统中应用。
图(3)(三)电晕极线固定方式:(1)悬挂式: 由绝缘箱将阴极框架吊挂于上气室中,每根电晕极线固定在相对应的上方阴极框架的小梁上,由重锤拉直下悬。