一种复合电除尘器制造技术

技术编号:35361554 阅读:15 留言:0更新日期:2022-10-29 17:59
本发明专利技术提供了一种复合电除尘器,包括外壳体(9),外壳体(9)的一端设有入口(11),外壳体(9)的另一端设有出口(41),沿从入口(11)向出口(41)的方向,外壳体(9)内含有依次设置的静电除尘段(2)和电子雪崩除尘段(3),电子雪崩除尘段(3)内能够产生电子雪崩并除尘。该复合电除尘器高效耦合了静电除尘及电子雪崩除尘技术,通过多电场分级复合除尘,实现了除尘器出口含尘浓度≤10mg/Nm3,该复合电除尘器具有气流分布均匀、除尘效率高、设备安全可靠等多个优点。优点。优点。

【技术实现步骤摘要】
一种复合电除尘器


[0001]本专利技术涉及烟气除尘设备
,具体的是一种复合电除尘器。

技术介绍

[0002]传统的炼钢烟气除尘系统中,静电除尘器作为最后一级精除尘装置,可以将入口烟气中粉尘浓度从100g/Nm3左右净化至出口20mg/Nm3,但由于静电除尘器对冶炼前期高比电阻粉尘捕集效率低以及静电除尘器中机械振打造成的细粉尘二次夹带等原因,其烟气粉尘出口浓度难以达到小于10mg/Nm3,需要在后端设置除尘除雾装置,从而达到超低排放的目的。
[0003]名词解释:
[0004]电子雪崩:当一个电子从放电极(阴极)向收尘极(阳极)运动时,若电场强度足够大,则电子被加速,在运动的路径上碰撞其它原子会发生碰撞电离。和其它原子第一次碰撞引起电离后,就多了一个自由电子。这两个自由电子向收尘极运动时,又与其它原子碰撞使之电离,每一原子又多产生一个自由电子,于是第二次碰撞后,就变成四个自由电子,这四个电子又与其它原子碰撞使之电离,产生更多的自由电子。所以一个电子从放电极到收尘极,由于碰撞电离,电子数将雪崩似地增加。
[0005]雪崩电子:
[0006]从放电极(阴极)向收尘极(阳极)发射的全部电子中能够产生电子雪崩的电子。

技术实现思路

[0007]为了实现高效除尘,本专利技术提供了一种复合电除尘器,该复合电除尘器高效耦合了静电除尘及电子雪崩除尘技术,通过多电场分级复合除尘,实现了除尘器出口含尘浓度≤10mg/Nm3,该复合电除尘器具有气流分布均匀、除尘效率高、设备安全可靠等优点。
[0008]本专利技术解决其技术问题所采用的技术方案是:
[0009]一种复合电除尘器,包括外壳体,外壳体的一端设有入口,外壳体的另一端设有出口,沿从入口向出口的方向,外壳体内含有依次设置的静电除尘段和电子雪崩除尘段,电子雪崩除尘段内能够产生电子雪崩并除尘。
[0010]外壳体含有锥形入口段和锥形出口段,入口位于锥形入口段的端部,出口位于锥形出口段的端部,锥形入口段内含有多个气流分布板,锥形入口段和锥形出口段上均设有泄爆阀。
[0011]所述复合电除尘器为卧式结构,入口位于外壳体的左端,出口位于外壳体的右端,沿从左向右的方向,外壳体内含有多个串联设置的静电除尘段,静电除尘段的长度大于电子雪崩除尘段的长度。
[0012]静电除尘段内含有沿前后方向交替间隔设置的多个静电阴极装置和多个静电阳极装置,静电阴极装置和静电阳极装置之间形成静电除尘通道。
[0013]静电阴极装置含有沿左右方向间隔排列的多条静电阴极放电线,静电阴极装置连
接有静电阴极振打和静电高压电源,静电阴极振打和静电高压电源位于外壳体的上部,静电阴极振打含有阴极振打传动和阴极振打吊挂。
[0014]静电阳极装置含有直立的阳极板,所述阳极板为波纹板结构,静电阳极装置连接有静电阳极振打,静电阳极振打位于外壳体的中部,静电阳极振打包括入口振打装置和出口振打装置,入口振打装置位于静电阳极装置的左端,出口振打装置位于静电阳极装置的右端。
[0015]电子雪崩除尘段内含有沿前后方向交替间隔设置的多个电子雪崩阴极装置和多个电子雪崩阳极装置,电子雪崩阴极装置和电子雪崩阳极装置之间形成电子雪崩除尘通道,电子雪崩阴极装置和电子雪崩阳极装置之间能够产生所述电子雪崩,当电子雪崩除尘段工作时,在一个电子雪崩除尘通道内,电子雪崩阴极装置发射的雪崩电子为电子雪崩阴极装置发射的总电子的10%

90%。
[0016]电子雪崩阴极装置含有沿左右方向间隔排列的多条电子雪崩阴极放电线,电子雪崩阳极装置含有直立的空心阳极板,该空心阳极板内含有沿左右方向贯穿的容纳空腔,该空心阳极板的前侧壁和后侧壁上均设有多个粉尘通孔。
[0017]电子雪崩阴极装置连接有电子雪崩高压电源,电子雪崩高压电源位于外壳体的上部,外壳体的上部还设有声波清灰装置,声波清灰装置能够清除电子雪崩阴极装置和电子雪崩阳极装置表面的粉尘。
[0018]外壳体的下端设有底部输灰槽,底部输灰槽内含有输灰机,该输灰机能够将底部输灰槽内收集的粉尘输送至外壳体外,外壳体内还设有刮灰装置,刮灰装置为扇形机械结构,刮灰装置能够前后摆动并将外壳体下部内表面的粉尘刮入底部输灰槽内。
[0019]本专利技术的有益效果是:
[0020]1、对烟气采用分级复合除尘技术,将静电除尘与电子雪崩除尘高效耦合,结合机械振打清灰与声波清灰,实现了电除尘器的除尘效率超过99.992%,可直接将烟气粉尘浓度由入口的120g/Nm3左右降至出口≤10mg/Nm3,后续无需再设置除尘设施,达到了超低排放和洁净回收要求。
[0021]2、在实现超低排放的同时,实现了烟气粉尘全干回收,不仅节省了水处理设施,而且粉尘的循环利用更加方便。
附图说明
[0022]构成本申请的一部分的说明书附图用来提供对本专利技术的进一步理解,本专利技术的示意性实施例及其说明用于解释本专利技术,并不构成对本专利技术的不当限定。
[0023]图1是本专利技术所述复合电除尘器的主视示意图。
[0024]图2是本专利技术所述复合电除尘器的左视示意图。
[0025]图3是本专利技术所述复合电除尘器的俯视示意图。
[0026]图4是静电阴极装置和静电阳极装置沿图1中A

A方向的示意图。
[0027]图5是图4中静电阳极装置的放大示意图。
[0028]图6是电子雪崩阴极装置和电子雪崩阳极装置沿图1中B

B方向的示意图。
[0029]图7是图6中电子雪崩阳极装置的放大示意图。
[0030]图8是声波清灰装置的示意图。
[0031]图9是刮灰装置的示意图。
[0032]1、锥形入口段;2、静电除尘段;3、电子雪崩除尘段;4、锥形出口段;5、刮灰装置;6、底部输灰槽;7、泄爆阀;8、钢支撑;9、外壳体;
[0033]11、入口;
[0034]21、静电阴极装置;22、静电阳极装置;23、静电阴极振打;24、静电阳极振打;25、静电高压电源;26、静电除尘通道;
[0035]231、阴极振打传动;232、阴极振打吊挂;
[0036]241、入口振打装置;242、出口振打装置;
[0037]31、电子雪崩阴极装置;32、电子雪崩阳极装置;33、声波清灰装置;34、电子雪崩高压电源;35、电子雪崩除尘通道;
[0038]321、容纳空腔;322、粉尘通孔;
[0039]41、出口。
具体实施方式
[0040]需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本专利技术。
[0041]一种复合电除尘器,包括外壳体9,外壳体9的一端设有入口11,外壳体9的另一端设有出口41,沿从入口11向出口41的方向,外壳体9内含有依次设置的静电除尘段2和电子雪崩除尘段3,电子雪崩除尘段3内能够产生本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种复合电除尘器,其特征在于,所述复合电除尘器包括外壳体(9),外壳体(9)的一端设有入口(11),外壳体(9)的另一端设有出口(41),沿从入口(11)向出口(41)的方向,外壳体(9)内含有依次设置的静电除尘段(2)和电子雪崩除尘段(3),电子雪崩除尘段(3)内能够产生电子雪崩并除尘。2.根据权利要求1所述的复合电除尘器,其特征在于,外壳体(9)含有锥形入口段(1)和锥形出口段(4),入口(11)位于锥形入口段(1)的端部,出口(41)位于锥形出口段(4)的端部,锥形入口段(1)内含有多个气流分布板,锥形入口段(1)和锥形出口段(4)上均设有泄爆阀(7)。3.根据权利要求1所述的复合电除尘器,其特征在于,所述复合电除尘器为卧式结构,入口(11)位于外壳体(9)的左端,出口(41)位于外壳体(9)的右端,沿从左向右的方向,外壳体(9)内含有多个串联设置的静电除尘段(2),静电除尘段(2)的长度大于电子雪崩除尘段(3)的长度。4.根据权利要求3所述的复合电除尘器,其特征在于,静电除尘段(2)内含有沿前后方向交替间隔设置的多个静电阴极装置(21)和多个静电阳极装置(22),静电阴极装置(21)和静电阳极装置(22)之间形成静电除尘通道(26)。5.根据权利要求4所述的复合电除尘器,其特征在于,静电阴极装置(21)含有沿左右方向间隔排列的多条静电阴极放电线,静电阴极装置(21)连接有静电阴极振打(23)和静电高压电源(25),静电阴极振打(23)和静电高压电源(25)位于外壳体(9)的上部,静电阴极振打(23)含有阴极振打传动(231)和阴极振打吊挂(232)。6.根据权利要求4所述的复合电除尘器,其特征在于,静电阳极装置(22)含有直立的阳极板,所述阳极板为波纹板结构,静电阳极装置(22)连接有静电阳极振打(24),静电阳极振打(24)位于外壳体(9)的中部,静电阳极振打(2...

【专利技术属性】
技术研发人员:鲁亮王亚楠郝景章任乐
申请(专利权)人:中冶京诚工程技术有限公司
类型:发明
国别省市:

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