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电捕焦油器的工作原理

  • 发布者:铸蓝环保

    发布日期:2022-09-23
  • 高压直流电源产生的负高压,接入电晕极(阴极),它与沉淀极(阳极)之间产生电场,电场强度超过确定优良后在阴阳两极间即产生电晕放电。此时流经电场区的气体发生电离,产生大量的离子和电子。周围可听见强烈的电磁风声并可见紫兰色电晕。通过电场的煤气中的焦油、粉尘、水雾等粒子与离子或电子结合而荷电,在电场力的作用下向两极运动。由于电子质量小,运动速度适宜,空间分布广,所以主要是荷负电的粒子向沉淀极运动。到达沉淀极板中和后,依靠残存的静电引力和分子间凝聚力首先吸附于沉淀极,而后靠自身重力沿极板下落,通过焦油出口排出。


      本产品由L-C组成的四端网络作为恒流源,在它的输出端可以获得与输入电压(网电压)成正比而与负载阻抗变化无关的电流。其输出电流和电网输入电流可分别用下式表达:


      Io=aUi(1)


      Ii=bUo=cRL(2)


      式中a为复常数,b、c为实常数,Ui、Ii和Uo、Io分别为输入(电网)电压、电流和输出(电场)电压、电流,RL为电场负载等效阻抗。


      由式(1)可知,输出电流仅与电网电压有关,而电网电压基本上可以认为是恒定的,从而Io恒定,这就是恒流的含义。


      当电场电晕转化为贯穿性击穿,即RL 0时,根据Uo=IoRL,有Uo→0,根据式(2),则有Io→0。由于这种变化是同步的,即RL降低时,Uo同时降低,输入功率UiIi降低,电源提供给放电区的功率Io2RL随等效电阻RL同步线性下降,即闪络能量降低,故而电场击穿的概率比其它电源低得多。即使产生击穿,也能速度适宜恢复,无需长时间封锁电源。


      对于可控硅电源输出电流Io由下式确定


      Io=Ii=(3)


      式中ΣZ为回路总阻抗,即电源的长时间性阻抗,其值很小。


      由式(3)可知,一旦电场击穿或短路,即Uo→0时,Io和Ii都将显著增加,其值可达额定电流的几倍甚至几十倍,即使有反馈电路,击穿瞬间是不起作用的。此时电源提供的功率比正常工作时急剧增加,闪络或短路能量很大,极易形成电源本身或电晕线故障。


      从以上原理分析及放电特性图可知:


      1、恒流源火花放电功率远小于正常运行功率;故可以将运行功率提至优良状态运行。


      2、与恒流源负反馈放电特性相反,可控硅电源放电呈正反馈特性,极易发展为火花放电,火花放电功率远大于正常运行功率,故而发生火花放电的频率高,能级大。为确认设备安然,只能在低电晕功率水平运行。


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