Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Коронирование обратное

    Появление обратной короны в электрофильтре можно проследить по вольт-ампер- ой характеристике сравнением восходящей ветви, измеренной при последовательном повышении напряжения до максимального, и нисходящей ветви, измеренной при снижении напряжения до полного затухания короны (метод И К Решидова). Несовпадение характеристик и образование петли указывает на наличие обратной короны, причем увеличение интенсивности обратного коронирования сопровождается расширением петли (рис 6 29). [c.227]


    Напряжение в порах слоя пыли, осевшего на электроде, может превысить критическое и вызвать коронирование воздуха, находящегося в порах, с образованием положительных ионов, которые будут нейтрализовать отрицательно заряженные частицы пыли. Это явление носит название обратной короны и резко снижает эффективность пылеулавливания. [c.191]

    При осаждении тумана жидкость сама стекает с электродов, а в случае твердой пыли ее периодически стряхивают. Слой пыли на коронирующих электродах уменьшает интенсивность коронирования (силу потребляемого электрофильтром тока) и, увеличивая диаметр проводов, ведет к пробою между электродами. На осадительных электродах слой пыли мешает вновь осаждающимся пылинкам отдавать свой заряд электродам, а накапливающиеся в слое отрицательные заряды отталкивают одноименно заряженные частицы, движущиеся к осадительному электроду эти заряды вызывают иногда явление так называемой обратной короны , связанное с возрастанием тока и невозможностью из-за пробоев поддерживать должное рабочее напряжение. [c.352]

    Поэтому часто о работе электрофильтра можно судить не только по величине напряжения, которое поддерживается в электрофильтре, но и по величине тока в нем. Считается, что чем больше ток, тем лучше работает электрофильтр (лучше коронирование). Однако эта закономерность нарушается при появлении обратной короны. Действительно, в данном случае ток, проходящий через электрофильтр, обусловливается не только потоком ионов от коронирующих электродов, но и потоком ионов, которые образовались при обратном коронирования. [c.156]

    Таким образом, увеличение обратного коронирования увеличивает ток в электрофильтре, но это не только не характеризует улучшение очистки газов от пыли, но, наоборот, указывает на плохую работу электрофильтра. При образовании обратной короны, как правило, значительно увеличивается ток, а в некоторых случаях и понижается напряжение, так как пробой в запыленном аппарате происходит раньше, чем в чистом. Поэтому [c.156]

    Об образовании в электрофильтре обратной короны можно судить по следующим признакам. Если после сильного встряхивания (хорошей промывки) осадительных электродов при том же напряжении, которое было до встряхивания, ток стал меньше, чем до встряхивания (промывки), то в аппарате было обратное коронирование. [c.157]

    В предлагаемой работе приведены основные сведения о методике преодоления обратного коронирования, которое отрицательно влияет на работу современных электрофильтров. [c.2]

    Обратное коронирование, механизм и влияние на работу электрофильтра. [c.26]

    Рис, 8. Вольтамперная характеристика при обратном коронировании (способ 1) [c.28]


    Косвенные признаки обратного коронирования. [c.30]

    Представленные зависимости и = Хр) и со = Хр) подтверждают возможность полного исключения обратного коронирования на работу электрофильтра. [c.34]

    Если содержание ионов натрия будет равно 0,3 %, то УЭС = = 2 X 10 Ом-м, т.е., будет слабое обратное коронирование. [c.86]

    Степень очистки газа в электрофильтре в значительной степени зависит от проводимости пыли. Если частицы хорошо проводят ток, а силы адгезии (сцепления) ненелики, то заряд отдается мгновенно, а сама частица получает заряд электрода. Возникает кулоновая сила отталкивания, и частица вновь может попасть в газовый поток. Это приводит к увеличению уноса пыли из электрофильтра и понижению степени очистки. Если пыль плохо проводит ток, то она прижимается силой поля к электроду и образует на нем плотный слой отрицательно заряженных частиц, который отталкивает приближающиеся частицы того же знака, т. е. противодействует основному электрическому полю. Напряжение в порах слоя осевшей пыли может превысить критическое и вызывать коронирование газа у осадительного электрода — обратную корону . Это явление значительно снижает эффективность очистки газа. [c.240]

    Г(ми при продолжительной работе электрофильтра (несколько часов) без встряхивания величина тока при постоянном напри.НС возрастает — oopaiiUji i коронирования нет. Следует заметпт1>, что на мелких пылях — возгонах — обратное коронирование в отдельных случаях наблюдается даже в мокрых электрофильтрах, где казалось бы этого явления происходить не должно. [c.157]

    Из приведенного выше следует, что электроагрегаты с шестифазными выпрямителями могут быть рекомендованы для питания /крупных электрофильтров, улавливающих туманы или пыль первой и второй групп (не вызывающих явления обратного коронировання), и при не слишком большой концентрации пыли. [c.192]

    Электроагрегаты с двухполупериодными выпрямителями могут быть рекомендованы для питания электрофильтров малой и средней производительности (потребление тока на одно поле 200—250 ма), улавливающих туманы и пыли первой и второй групп, не вызывающих явления обратного коронировання. [c.192]

    ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЗОЛЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА РАБОТУ ЭЛЕКТРОФИЛЬТРА. ОБРАТНОЕ КОРОНИРОВАНИЕ (КОНТРКОРОНИРОВАНИЕ) [c.17]

    При этом разряд идет от электрода к поверхности слоя золы. А поскольку электрод заземлен, то при разряде генерируются ионы знака, противоположного основной короне. Это явление генерации и выброса в межэлектродное пространство ионов и заряженных частиц золы со знаком, противоположным основной короне, называют обратным коронированием (точнее, контркоронированием). Генерированные ионы и заряженные частицы золы движутся под действием электрического поля к коронирующему электроду. На своем пути они нейтрализуют уже заряженные золовые частицы, в результате чего [c.24]

    При сжигании высокозольных каменных углей типа экибастузских с низким содержанием серы (менее 1 %) наряду с кондиционированием дымовых газов целесообразно частично из обеспыливать перед поступлением в электрофильтр. Такая пре-дочистка особенно необходима тогда, когда улавливают сравнительно тонкую золу, которая может вызывать запирание в первых двух электрополях коронного тока объемным зарядом. Опьгг применения предвключенных сухих инерционных аппаратов (батарейных и прямоточных циклонов) показал непригодность такого решения, поскольку в этом случае в электрофильтр поступает очень мелкая зола, которая резко усиливает обратное коронирование. Кроме того, металл предвключенных сухих инерционных аппаратов быстро изнашивается из-за высоких абразивных свойств золы, которыми отличаются высокозольные малосернистые каменные угли. [c.48]

    Кондищюнирование серным ангидридом имеет важную особенность — время образования сульфатов должно быть равно времени пребывания дымовых газов в активной зоне электрофильтра. Если последнее больше, то часть электрофильтра может работать с обратным коронированием, а если меньше, то часть триоксида серы не будет использована для улучшения электрогазоочистки. [c.59]

    Для инженерных расчетов можно принять фу = 0Д2/[Ыа2О]. Поскольку фу = Ру1Р. а Ру -ДАтзоз + Снго) и =/( ), то определить требуемую температуру, при котором исчезает обратное коронирование, можно последовательными приближениями. Для решения этой задачи надо знать следуюш ие параметры продуктов сгорания  [c.78]

    Ухудшает работу электрофильтра появлением обратного коронирования в мокрых золоуловителях может вьвывать образование отложений [c.40]

    Эта технология за счет снижения температуры газов также обеспечивает максимальную эффективность работы электрофильтра без обратного коронирования и температурной разверки. [c.52]


Смотреть страницы где упоминается термин Коронирование обратное: [c.13]    [c.146]    [c.159]    [c.25]    [c.29]    [c.36]    [c.44]    [c.538]   
Пылеулавливание и очистка газов в цветной металлургии Издание 3 (1977) -- [ c.278 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте