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本文叙述了矿区大气粉尘污染的主要来源。以及高压静电除尘技术的特点,并介绍了应用高压静电除尘的情况及发展趋势。 相似文献
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介绍了一种直筒式离心脉冲静电除尘器,研究了其除尘效率与入口风速,直流基础电压,入口粉尘浓度等操作因素的关系;测定了在不同入口风速,不同供电情况下除尘器的分级效率,结果表明,离心脉冲静电除尘器具有结构简单,阻力损失低,除尘效率高等优点;脉冲供电能显著提高除尘器的分级效率。对粒径小于2μm的粉尘的捕集,入口风速为6.97m/s至12.79m/s时,脉并非中供电与直流供电相比,其分级效率提高10%-23%;与旋风相比,其分级效率提高37%-66%。 相似文献
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为了解决发电厂,煤矿和选煤厂的输煤系统煤尘污染的问题,提出了一种应用静电就地抑制煤尘污染的。在输煤皮带机上用超高压静电控制煤尘污染,无二次污染,抑尘效果好。 相似文献
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炼厂碳酸钠干燥尾气除尘脱臭治理 总被引:1,自引:0,他引:1
使用高压静电产生臭氧,紫外线,活性粒子及等离子体,对炼厂碳酸钠干燥尾气除尘脱臭进行研究试验,详述了电除尘器脱臭特点,结果表明,使用静电除尘器,使该尾作尘效率由66.38%提高到98%,尾气中硫化氢,苯酚和有机硫化物等有害物质脱除率在90%以上,取得显著的环保效益和较好经济效益。 相似文献
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介绍了运用高压静电除尘的工作原理,结合水泥生产行业的烘干机烟气尘粒的特性,研究开发出一种新型电除尘器,并在实践中得到成功应用的实例,取得了较好的环境、社会和经济效益,在水泥生产行业的烘干机烟气除尘方面具有普遍推广和使用价值。 相似文献
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电旋风除尘器除尘效率主要增益因子分析 总被引:1,自引:0,他引:1
利用高压静电技术提高旋风除尘器除尘效率,是改进这种至今仍广泛利用的中低效干式除尘器的一种有效手段,但对电旋风主要提次增益因子的分析始终是一个薄弱环节,本文从分析电旋风主要增益因子出发,探索进一步提高除尘效率的可能途径灵开发新的电旋风除尘器提供理论依据,作者在半工业性试验系统上进行的试验结果证明了上述理论分析。 相似文献
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研究了硫黄粉体在管道输送过程中静电产生的规律,将管道长度和管径、管道变径及粉体含湿量等主要影响因数作为变量,分析其与产生静电量变化的关系。试验发现:输送管道长度与静电量呈正相关关系,即当管道达到一定长度后,粉体运动产生的静电量趋于稳定;平均增加一个90度弯头增加的静电量为0.050 nC/g;当管径由115 mm变化到100 mm时,硫黄粉体在管道输送产生的静电变化量最大;当硫黄粉体含湿量达到84%时,硫黄粉体在输送过程中产生的静电量只有0.232 nC/g,相比硫黄粉体含湿量为54%时,静电量减少了将近3/4。适当增加硫黄粉体的含湿量,有利于硫黄粉体在输送过程中的静电消除。 相似文献
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搭建了蜂窝湿式静电除尘实验台,研究了不同清灰方式下湿式静电除尘的放电特性、除尘效率、分级效率.结果发现,喷淋清灰方式对颗粒物脱除效率最高,溢流清灰方式其次.为了避免喷淋产生的水雾对除尘效率的不稳定影响,着重研究了溢流清灰方式下,湿式静电除尘器比收尘面积、运行电压、烟气初始浓度对除尘效率的影响.研究表明,提高比收尘面积和运行电压均可使除尘效率增加,通过观察颗粒物分级脱除效率发现,粒径段在0.5~1μm之间的颗粒物脱除效率较低.当烟气含尘浓度达到较高值(442.85 mg·m~(-3))时,除尘器仍可保持较高的除尘效率. 相似文献
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微机在静电除尘中的应用北京市环境保护科学研究院高泉目前,已采用最新的微机技术,开发出了用于收尘器控制与监视的高效系统。据报道,这种系统优于至目前为止使用的任何模拟控制系统。下面对其进行更加深入的系统介绍。一、系统概况该系统与独立的变压整流器装置的微机... 相似文献
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介绍了球团坚炉的烟尘排放特性,分析研究了影响静电除尘器工作性能的主要因素,总结了静电除尘改造工程中技术改进经验和运行管理所取得的经验。 相似文献
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文章分析了一种新结构静电除油雾器的电场结构.结果表明改进电极板形状和组合形式是提高电场处理能力的途径之一.在传统的针一板结构电极的后端增加一组特殊形状极板,可以收到明显效果.这种结构电场在满足一定处理效率的基础上提高了电场风速,并减小设备体积、降低成本. 相似文献
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立窑烟囱排尘的高温、高湿、有腐蚀、粉尘浓度大和粉尘粒度级差大等特点,给立窑烟囱粉尘的治理带来很大的困难,使烟囱除尘工作变成水泥企业的治理难点所在。经过多年的治理探索,目前立窑水泥企业除尘方法有沉降室收尘、布袋收尘、高压静电收尘、水膜除尘、喷雾除尘等方法。 相似文献
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静电旋风除尘技术的现场试验 总被引:1,自引:0,他引:1
对静电旋风除尘技术的机理进行了探讨,现场试验表明,此技术用于电厂旋风水膜除尘器的改造,可将平均除尘效率由92.55%到98.4%,且对不同浓度的烟尘除尘效率比较稳定,在处理烟气量为10600Nm^3/h时,阻力为800-920Pa,高压电源的单位能耗为0.2W·h/(m^3·h)。 相似文献