CN111649968B - 一种用于对电除尘器进行冷态升压试验的方法 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及电除尘器的冷态升压试验,具体为一种用于对电除尘器进行冷态升压试验的方法,该方法首先提出了用于计算电除尘器冷态升压理论值的计算公式如下:V=Ee×Da×Je/0.4,然后求解冷态升压理论值,将求解的冷态升压理论值和冷态升压实际值比对,得到差值Vc;将Vc和Ee的比值n与异极距允许的最大误差值m做比较,若n小于或等于最大误差值m,则电除尘器阴阳极距离符合要求,若n大于最大误差值m,则电除尘器阴阳极距离不符合要求。本发明根据对电除尘器进行冷态升压试验的长期工作经验,总结出了计算电除尘器冷态升压理论值的公式,结合该公式给出了进行冷态升压试验的方法,该方法方便进行冷态升压试验,检验电除尘器本体质量和电源的匹配情况。
Description
技术领域
本发明涉及电除尘器的冷态升压试验,具体为一种用于对电除尘器进行冷态升压试验的方法,该方法利用电除尘器的额定二次电压、额定二次电流、电除尘同极距通过计算获得电除尘器冷态升压理论值,以便进行冷态升压试验。
背景技术
无论是新建电除尘器还是电除尘器改造和检修,投运前都要对电除尘器进行冷态升压试验,以检验电除尘器本体质量和电源的匹配情况。冷态升压试验的主要目的就是确定异极距是否满足要求,即异极距是否在所要求的范围(X-m;X+m)内,X为异极距理论值,m为所允许的最大误差值,X和m单位都为mm。然而目前电除尘器冷态升压数据没有相应的理论值进行比对,故而无法准确判断出异极距是否满足要求。
发明内容
本发明提供了一种用于对电除尘器进行冷态升压试验的方法,该方法首先提供了计算电除尘器冷态升压理论值的计算公式,利用该公式对冷态升压理论值进行计算,方便进行冷态升压试验。
本发明是采用如下的技术方案实现的:一种用于对电除尘器进行冷态升压试验的方法,用于计算电除尘器冷态升压理论值的计算公式如下:V=Ee×Da×Je/0.4,其中Ee=Ve/D/20;Da=(D-50)/20;Je=Ie/SI;V为冷态升压二次电压,单位KV;0.4为标准电场电流密度,单位为mA/m2,Ee为理论电场强度,单位为KV/cm;Da为实际异极距,单位为cm;Je为电场电流密度,单位为mA/m2;Ve为额定二次电压;D为同极距,单位为mm;Ie为额定二次电流,单位为mA;SI为电场收尘面积。
选择Ve、Ie、D和SI求解冷态升压理论值,将求解的冷态升压理论值和冷态升压实际值(实际值可测量得到)比对,得到差值Vc;
将Vc和Ee的比值n(单位为cm)与异极距允许的最大误差值m做比较,若n小于或等于最大误差值m,则电除尘器阴阳极距离符合要求,若n大于最大误差值m,则电除尘器阴阳极距离不符合要求。
上述的一种用于对电除尘器进行冷态升压试验的方法,包括以下步骤:通过公式计算的冷态升压二次电压理论值和额定二次电压Ve比对,若二次电压理论值大于额定电压,则电源的额定二次电流选择偏大,若二次电压理论值小于或等于额定电压,则电源的额定二次电流选择合适。
本发明根据对电除尘器进行冷态升压试验的长期工作经验,总结出了计算电除尘器冷态升压理论值的公式,结合该公式给出了进行冷态升压试验的方法,该方法方便进行冷态升压试验,检验电除尘器本体质量和电源的匹配情况。
具体实施方式
电除尘器常用同极距为300mm、350mm、400mm、450mm。
电除尘器常用电源额定二次电压为66KV、72KV、80KV、90KV。
电除尘器常用电源额定二次流为200mA、400mA、600mA、800mA、1000mA、1200mA、1400mA、1600mA、1800mA、2000mA、2200mA、2400mA。
实施例一:
电除尘器同极距D为400mm,场收尘面积SI为2800m2,电源规格为1200mA/80KV。则计算后V=Ee×Da×Je/0.4=4×17.5×0.43/0.4=75.25(KV),求解的冷态升压理论值75.25KV和冷态升压实际值74KV比对,得到差值Vc=1.25KV,Vc和Ee的比值n=0.3125cm,所允许的最大误差值m为5mm,n小于异极距允许的最大误差5mm,电除尘器阴阳极距离符合要求,即新建电除尘器或电除尘器改造和检修工作合格。
实施例二:
电除尘器同极距D为400mm,场收尘面积为2800m2,电源规格为1200mA/80KV。
则计算后V=Ee×Da×Je/0.4=4×17.5×0.43/0.4=75.25(KV),求解的冷态升压理论值75.25KV和冷态升压实际值65KV比对,得到差值Vc=10.25KV,Vc和Ee的比值n=2.5625cm,所允许的最大误差值m为5mm,n大于异极距允许的最大误差5mm,电除尘器阴阳极距离不符合要求,即新建电除尘器或电除尘器改造和检修工作需要整改。
实施例三:
电除尘器同极距D为350mm,场收尘面积为2800m2,电源规格为1000mA/72KV。则计算后V=Ee×Da×Je/0.4=4.11×15×0.36/0.4=55.485KV,求解的冷态升压理论值55.485KV和冷态升压实际值55KV比对,得到差值Vc=0.485KV,Vc和Ee的比值n=0.12cm,所允许的最大误差值m为5mm,n小于异极距允许的最大误差5mm,即新建电除尘器或电除尘器改造和检修工作完成。
实施例四:
电除尘器同极距为400mm,场收尘面积为2800m2,电源规格为1600mA/80KV。
则计算后V=Ee×Da×Je/0.4=4×17.5×0.57/0.4=100(KV),求解的冷态升压理论值100KV大于额定二次电压80KV,则电源选择的二次电流值偏大,需更换电源二次电流值小于1600mA的电源。
Claims (2)
1.一种用于对电除尘器进行冷态升压试验的方法,其特征在于包括以下步骤:
用于计算电除尘器冷态升压理论值的计算公式如下:V=Ee×Da×Je/0.4,其中Da=(D-50)/20;Je=Ie/SI;V为冷态升压二次电压理论值,单位KV;0.4为标准电场电流密度,单位为mA/m2,Ee为理论电场强度,单位为KV/cm;Da为实际异极距,单位为cm;Je为电场电流密度,单位为mA/m2;Ve为额定二次电压;D为同极距,单位为mm;Ie为额定二次电流,单位为mA;SI为电场收尘面积;
选择Ve、Ie、D和SI求解冷态升压二次电压理论值,将求解的冷态升压二次电压理论值和冷态升压实际值比对,得到差值Vc;
将Vc和Ee的比值n与异极距允许的最大误差值m做比较,若n小于或等于最大误差值m,则电除尘器阴阳极距离符合要求。
2.根据权利要求1所述的一种用于对电除尘器进行冷态升压试验的方法,其特征在于包括以下步骤:通过公式计算的冷态升压二次电压理论值和额定二次电压Ve比对,若二次电压理论值大于额定二次电压,则电源的额定二次电流选择偏大,若二次电压理论值小于或等于额定二次电压,则电源的额定二次电流选择合适。
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