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高比电阻沉积粉尘层在ESP中的击穿,势必恶化电收尘性能。本文在实验的基础上,着重研究了高比电阻沉积粉尘层在高电场作用下的击穿机理,以及击穿前后收尘效率的变化状况。实验表明,在单根线一板式ESP正常工作时,其收尘极板上沉积粉尘层的表面电位呈正态分布;当积尘发发击穿之后,表面电位呈鞍状分布,此时空间电荷的大幅度减少是收尘效率骤然下降的主要因素。 相似文献
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本文从理论上探讨粉尘对电除尘器电场分布和运行性能的影响,提出了在已知空载伏-安特性的情况下求取负载伏-安特性的数学模型。计算结果表明粉尘电荷使电场分布发生改交,电流下降,在极端情况下发生电晕闭塞。 相似文献
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电除尘器空载通电升压试验,国内通常采用两台供电装置并联对一个电场供电直至击穿的方法。引进的国外电除尘器通常只测试电场伏—安特性并不测试击穿电压,又可细分为伏安特性“互比”法和“范围”法。笔者认为只测电场伏安特性的方法比较合适,其中“范围”法更合适。 相似文献
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本文分析了离子流场方程的性质,论证了解的存在性和唯一性,用有限元—差分法计算了离子流场的空间电荷密度、场强和离子流分布。计算数据与实际模型下的测量值相比较,其结果令人满意。该算法适用于各种极配形式电除尘器的电场分析,也可用于其它类似的物理问题,如高压输变电系统、半导体物理、电流体动力学等的计算。 相似文献
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本文从理论上分析透镜式电收尘器工业试验中的关键问题,其症结在于:空载试验时电压提不上去是因为正负电晕强弱配合不当;高温负载试验时高压送不上去是由于气体密度下降造成。据此,采取调配电场及收尘功率的措施,发挥了透镜式电收尘器的优势,实现了高效收集高温低湿高比电阻的烟尘。 相似文献
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韩城电厂一号锅炉(300吨/时)装有三台SHWB-40型两电场电除尘器。原来星形电晕线经改为鱼骨线辅助电极,并在二电场出口侧加装两排横置槽板之后,累计运行了13100小时,测得烟速为1.116~1.189米/秒时,除尘效率为98.90~98.68%(连续振打)和99.20~99.05%(定期振打)。而该厂同样规格的电除尘器改为RS线(一电场)、星形线(二电场)电除尘器后,除尘效率不高于91.2%。本文从结构特点、伏安特性、运行特征三方面分析了鱼骨线、辅助电极、横置槽板型电除尘器(简称YFH型电除尘器)除尘效率高于RS线、星形线电除尘器的原因。 相似文献
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介绍了高频电源、分区供电的技术特点.针对贵州华电遵义发电有限公司8号炉125MW机组电除尘器存在的高风速问题,在不增加断面的情况下对其进行改造,从本体结构及电气方面着手,提高电场的运行电压与电流,投运后取得了良好的效果. 相似文献
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超高压输电线路的电磁辐射影响综述 总被引:2,自引:0,他引:2
简述了超高压输电路线的电场、磁场和电晕特性以及输电线路电磁辐射对通信线路、广播电视、人体生态的危害和影响,指出尽快制定工频(50HZ)电磁辐射的安全标准是当务之急。 相似文献
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高海拔地区电除尘器运行电流大、电场电压低,除尘效率往往不高。针对高海拔地区空气稀薄、气压低,引起电除尘器的空气间隙和瓷绝缘放电特性曲线改变,除尘效率下降等现象,结合实践和理论分析提出了改进措施和建议。 相似文献
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本文着重阐述管形芒刺线结构几何尺寸对电晕放电特性的影响,为研制极板电流密度分布均勾,放电电流可在一定范围内选择,运应不同工况需要的新管形芒刺线系列提供了科学依据。 相似文献
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高压电晕-臭氧协同作用处理难降解有机废水技术进展 总被引:5,自引:1,他引:4
利用高压电晕-臭氧的协同作用来处理废水是一项新技术。高压电晕和臭氧均能在水溶液中产生·OH。·OH能无选择地氧化有机污染物如苯乙酮、石炭酸、对氯苯酚等,处理效率高、无二次污染。高压电晕产生的紫外线和高能电子能促进臭氧产生·O和·OH,臭氧气泡的局部放电使电晕产生更多的·OH,二者联用具有很好的协同性。因此该技术在难降解有机废水的处理方面具有较大的优越性。 相似文献
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将电流闭环控制技术应用于电除尘高频电源控制系统中,实现了跟踪电场的动态运行情况,自动调节极限电流给定值,是高频电源节能技术在烧结机电除尘应用中的一个创新和突破。 相似文献
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高压架空线附近工频电场的数学模型 总被引:3,自引:0,他引:3
建立了高压架空线下工频电场的数学模型。和以往频域法不同的是,本法将电压时间变量放在时域中处理,以适应更为广泛的应用范围。同时介绍了输电线附近工频电场的计算机辅助分析软件,总结了高压架空线周围场强的影响因素和分布规律。 相似文献
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采用双极膜电渗析(BMED)技术处理稀土钠皂化废水回收液,使回收液中的氯化钠转化为氢氧化钠溶液(简称碱)和盐酸(简称酸)而回用。考察了电流和初始酸碱浓度对膜对电压、回收的酸和碱的浓度、电流效率和能耗的影响。实验结果表明,随电流的增大,膜对电压升高,回收的酸和碱的浓度也明显增加,电流效率和能耗均提高;随初始酸碱浓度的增加,膜对电压、电流效率和能耗均下降,回收的酸和碱的浓度逐渐增加;综合考虑各方面因素并侧重考虑回收的酸和碱的浓度,本实验适宜的工艺条件为:电流25 A、初始酸碱浓度0.3 mol/L。在此条件下反应150 min,回收酸的浓度为1.24 mol/L,回收碱的浓度为1.55 mol/L。 相似文献