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CJMA、CJMB型高压静电管式除尘器的性能优于国内同类型产品性能,在国内已推广应用多年,但也存在着振打时产生阵发性二次扬尘,高压电缆进线积灰爬电等缺点,因此又进行第二代产品CJMA型和第三代产品CJMB型的改型设计,性能更加完善,除具有较高的放电性能(运行电压高、电晕电流大),电晕线不断线,不包灰肥大,振打清灰效果好、气流分布均匀、热风清扫绝缘好、清除积灰爬电故障优点外,还增加防止二次扬尘,解决高压进线爬电等措施。尤其是CJMB型,产品装配有保温层,保持整齐美观,解决了由用户再敷设保温层的麻烦。
技术性能
技术性能/规格 | CJMA1-0.385/1 CJMB1-0.385/1 | CJMA2-0.77/2 CJMB2-0.77/2 | CJMA3-1.54/4 CJMB3-1.54/4 | CJMA4-2.31/6 CJMB4-2.31/6 | CJMA5-3.47/9 CJMB5-3.47/9 |
管筒直径 | 700×1 | 700×2 | 700×3 | 700×4 | 700×5 |
管筒高度 | >6000 | >6000 | >6000 | 6190 | |
处理风量 | 1250 | 2500 | 5000 | 8000~8300 | 9350~1240 |
气体速度 | 0.75~1.0 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
电场断面积 | 0.385 | 0.77 | 1.54 | 2.31 | 3.47 |
允许含尘浓度 | 30x | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
除尘效率 | ≥99.0 | ≥99.0 | |||
允许气体温度 | <250 | <250 | |||
阻力损失 | <200 | <200 | |||
放电极型式 | 角芒刺 | 角芒刺 | |||
振打方式 | 电机振打动式 | 电机振打动式 | |||
卸灰方式 | 星形阀31r/m | 星形阀31r/m JTC561-1KW | |||
配套高压电源形式KV/mA | GGAJO2 | GGAJO2 | GGAJO2 | 同左 | GGAJO2 |
高压静电除尘器的净化原理
高压静电除尘器的净化工作主要依靠放电极和沉淀极这两个系统来完成。当两极间输入高压直流电时在电极空间,产生阴、阳离子,当含尘气体进入电场后,静电离子作用于通过静电场的尘粒表面,尘粒就与这些电子和离子结合起来,在电场力的作用下向其极性相反的电极移动,后在电极上释放电荷并沉积在电极上,达到收尘目的。两极系统均有振打装置,当振打锤周期性的敲打两极装置时,粘附在其上的粉尘被抖落,落入下部灰斗经排灰装置排出机外。被净化了的废气由出口经烟囱排入大气中,此时完成了烟气净化过程。
高压静电除尘器的除尘性能受粉尘性质、设备构造和烟气流速等三个因素的影响。粉尘的比电阻是评价导电性的指标,它对除尘效率有直接的影响。比电阻过低,尘粒难以保持在集尘电极上,致使其重返气流。比电阻过高,到达集尘电极的尘粒电荷不易放出,在尘层之间形成电压梯度会产生局部击穿和放电现象。
高压静电除尘器技术特点
1、优化的结构设计
在除尘器结构设计上,充分了考虑了粉尘惯性力、离心力、反静电力。二次扬尘以及供电电源的波形性能、工作特点等因素的影响,采用优化的结构形式,大限度的提高有效迁移速度,从而提高了除尘效率。在处理同等尘源的情况下,收尘面积可大幅度下降,即除尘器的尺寸和刚才消耗减少。这种小空间、低成本、高效率设计,为改造旧除尘设备提供了非常有利的条件。
2、*的供电电源
在除尘供电电源设计上与常规不同。他采用的是软特性的稳定直流电源。稳定直流电压比脉动直流电压*。电源工作的佳点是在火花始发以下临界处。在设计上,把电源供电整个过程够控制在火花始发点以下的电晕放电状态。不让其进入火花放电状态。火花放电实质上是正、负离子在电场中发生碰中释放能力的一种现象,它对除尘毫无作用。常规静电除尘器在整个供电过程中,包含了火花放电和电晕放电,并且绝大部分能量都在属于火花电被浪费掉了。而本技术在处理同等尘源的情况下,电场耗能不足常规静电除尘器的十分之一。