CN113649168A - 电子发射体及其制法与包含该电子发射体的粉尘荷电装置 - Google Patents

电子发射体及其制法与包含该电子发射体的粉尘荷电装置 Download PDF

Info

Publication number
CN113649168A
CN113649168A CN202110958423.4A CN202110958423A CN113649168A CN 113649168 A CN113649168 A CN 113649168A CN 202110958423 A CN202110958423 A CN 202110958423A CN 113649168 A CN113649168 A CN 113649168A
Authority
CN
China
Prior art keywords
electron emitter
rare earth
charging device
ceo
dust
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN202110958423.4A
Other languages
English (en)
Other versions
CN113649168B (zh
Inventor
顾中铸
席剑飞
蔡杰
陆洋
吴晶晶
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Nanjing Normal University
Original Assignee
Nanjing Normal University
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Nanjing Normal University filed Critical Nanjing Normal University
Priority to CN202110958423.4A priority Critical patent/CN113649168B/zh
Priority to AU2021437024A priority patent/AU2021437024B2/en
Priority to PCT/CN2021/114457 priority patent/WO2023019615A1/zh
Publication of CN113649168A publication Critical patent/CN113649168A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN113649168B publication Critical patent/CN113649168B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B03SEPARATION OF SOLID MATERIALS USING LIQUIDS OR USING PNEUMATIC TABLES OR JIGS; MAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03CMAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03C3/00Separating dispersed particles from gases or vapour, e.g. air, by electrostatic effect
    • B03C3/02Plant or installations having external electricity supply
    • B03C3/04Plant or installations having external electricity supply dry type
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B03SEPARATION OF SOLID MATERIALS USING LIQUIDS OR USING PNEUMATIC TABLES OR JIGS; MAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03CMAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03C3/00Separating dispersed particles from gases or vapour, e.g. air, by electrostatic effect
    • B03C3/34Constructional details or accessories or operation thereof
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B03SEPARATION OF SOLID MATERIALS USING LIQUIDS OR USING PNEUMATIC TABLES OR JIGS; MAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03CMAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03C3/00Separating dispersed particles from gases or vapour, e.g. air, by electrostatic effect
    • B03C3/34Constructional details or accessories or operation thereof
    • B03C3/40Electrode constructions
    • B03C3/41Ionising-electrodes
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A50/00TECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE in human health protection, e.g. against extreme weather
    • Y02A50/20Air quality improvement or preservation, e.g. vehicle emission control or emission reduction by using catalytic converters
    • Y02A50/2351Atmospheric particulate matter [PM], e.g. carbon smoke microparticles, smog, aerosol particles, dust

Landscapes

  • Electrostatic Separation (AREA)

Abstract

本发明公开了一种电子发射体,为圆锥体,电子发射体包括2~3wt%的三元稀土氧化物,余量为钨,三元稀土氧化物包括以下质量百分数的物质:CeO2 15~20wt%,La2O3 15~25wt%,其余为Y2O3。本发明还公开了一种电子发射体的制备方法,包括以下步骤:将仲钨酸铵与硝酸铈、硝酸镧、硝酸钇的水溶液进行掺杂,烘干,大温度梯度还原后,制成钨粉,再经混料、压型、预烧结,垂熔烧结、塑性加工制成。本发明还公开了一种粉尘荷电装置,包括壳体,壳体接地,壳体内设置放电阴极,放电阴极为狼牙棒型。本发明在高温环境、常温和中低温环境下均能高效、稳定地工作,提高微细粉尘荷电量,提高静电聚并及电场捕集效率。

Description

电子发射体及其制法与包含该电子发射体的粉尘荷电装置
技术领域
本发明涉及烟气净化装置及制法,具体为一种电子发射体及其制法与包含该电子发射体的粉尘荷电装置。
背景技术
作为电力、冶金、化工等领域的一个国际性课题,烟气净化愈来愈引起人们的高度关注,其中微细颗粒物的脱除是难点。静电除尘技术具有除尘效率高、阻力损失小、处理气体流量大、适应范围广等优点,所以在通风除尘及烟气净化等领域得到了广泛的应用,但由于工作电压与阴极放电强度所限,传统的静电除尘器尽管对比较大的颗粒有很好的除尘效果,但对于微细颗粒物,尤其是PM2.5的脱除效率较低。为了改善对微细粉尘的净化效果,一是强化静电除尘器阴极的放电性能,提高荷电区电流密度,从而增加微细粉尘的荷电量;二是使微细粉尘异极性荷电(部分荷以正电荷,其它荷以负电荷),通过静电聚并变大。近年来,人们应用高压脉冲电源代替传统静电除尘器的工频或高频电源,由于脉冲电源在短时间内使用窄脉冲高压,脉冲放电可以产生高密度的低温等离子体,从而改善粉尘颗粒的荷电效果。
但现有的放电阴极是由普通金属或合金材料(如不锈钢或钛合金等)制成,由于其表面逸出功高(4ev以上),内部自由电子难以克服表面束缚而发射出来,影响了阴极放电性能;为此,国内南京师范大学和北京工业大学曾运用粉末冶金技术制备添加稀土氧化物的钨基功能复合材料(稀土钨),稀土钨的表面逸出功低(3ev左右),在一定的外加电压下或加热到一定温度后,可以发射出自由电子,从而使粉尘荷电。
目前稀土钨阴极仅被应用于高温直流电源静电除尘技术,但在常温或中低温环境下,由于现有相关技术使用的是直流电源,加之阴极采用稀土钨圆杆结构,不仅气体起始放电电压高,而且难以维持稳定、高强度的放电过程,无法实现对PM2.5的高效捕集。
发明内容
发明目的:为了克服现有技术中存在的不足,本发明的目的是提供一种逸出功显著降低、气体放电性能好的电子发射体,本发明的另一目的是提供一种简单方便的电子发射体的制备方法,本发明的再一目的是提供一种能够促进微细粉尘异极性荷电的粉尘荷电装置。
技术方案:本发明所述一种电子发射体,为圆锥体,电子发射体包括2~3wt%的三元稀土氧化物,余量为钨,三元稀土氧化物包括以下质量百分数的物质:CeO2 15~20wt%,La2O3 15~25wt%,其余为Y2O3。电子发射体的逸出功降至2.74ev,比现行电晕式静电除尘器的普通金属阴极,如不锈钢、钛合金等,芒刺线、锯齿线和针刺线等下降30%以上,比现有热电子发射式颗粒物荷电装置中的稀土钨阴极降低10%左右,从而显著增强了阴极的电子发射和气体放电性能。三元稀土钨材料不仅逸出功低,而且具有良好的耐磨性和耐腐蚀性能,在含尘烟气环境下不易被损坏。
上述电子发射体的制备方法,包括以下步骤:将仲钨酸铵与硝酸铈、硝酸镧、硝酸钇的水溶液进行掺杂,烘干,大温度梯度还原后,制成钨粉,再经混料、压型、预烧结、垂熔烧结、塑性加工,制成电子发射体。
进一步地,大温度梯度为240℃~960℃。垂熔烧结的温度为1150℃~1950℃。
一种粉尘荷电装置,包括壳体,壳体接地,作为放电区的阳极,从而在放电阴极与阳极间形成一个外加高压脉冲电场,壳体内设置放电阴极,放电阴极为狼牙棒型,通过绝缘陶瓷套管与高压脉冲电源相连,解决了高压电绝缘问题,放电阴极包括电子发射体和金属支撑杆,电子发射体为圆锥体。
进一步地,电子发射体沿金属支撑杆间隔均匀排布。电子发射体的锥度为1:2~4:5,锥尖距为15~25mm。以便产生局部高场强,使发射极放出的源电子进一步获得更高的能量,提高烟气放电的强度;烟气纵向流经放电区,从而使其中的粉尘充分荷电。
进一步地,电子发射体包括2~3wt%的三元稀土氧化物,余量为钨。三元稀土氧化物包括以下质量百分数的物质:CeO2 15~20wt%,La2O3 15~25wt%,其余为Y2O3
进一步地,壳体上设置烟气进口和烟气出口。
工作原理:将该三元稀土钨复合材料做成圆锥体形的电子发射体,均匀镶嵌在一个金属支撑杆上,构建狼牙棒型放电阴极。在外加高压脉冲电场的作用下,该狼牙棒型放电阴极能够稳定、高密度地发射出源电子,这些源电子具有较高的初始动能,再通过外加脉冲电场获得更多的能量而加速撞击烟气分子使其强烈放电,形成类似“弥散放电”现象,产生大面积均匀的低温等离子体,从而在整个电场通道内具有高密度的自由电子、负离子和正离子,有利于微细粉尘颗粒充分、均匀的异极性荷电。粉尘随烟气纵向流过放电区,其中一部分与自由电子和负离子碰撞并捕捉它们而变成带负电荷的粒子,其它粉尘与正离子碰撞并捕捉它们而变成带正电荷的粒子,导致烟气颗粒群产生异极性荷电,可显著提高微细粉尘的异极性荷电量,提高其静电聚并及电场的捕集效率。
有益效果:本发明和现有技术相比,具有如下显著性特点:
1、既适用于高温环境,又能在常温和中低温环境下高效、稳定地工作,通过形成类似“弥散放电”现象,产生大面积均匀的低温等离子体,从而在整个电场通道内具有高密度的自由电子、负离子和正离子,能同时使粉尘颗粒群产生异极性荷电,部分荷以正电荷,其它荷以负电荷,显著提高微细粉尘的荷电量,提高静电聚并及电场的捕集效率;
2、所制备的三元稀土钨复合材料的电子发射体逸出功降至2.74ev,比现行电晕式静电除尘器的普通金属,如不锈钢、钛合金等,阴极下降30%以上,比现行热电子发射式静电除尘器的稀土钨阴极降低10%左右,从而显著增强了阴极的电子发射和气体放电性能;
3、结构简单,而且能耗低,比直流电晕放电降低50%以上。
附图说明
图1是本发明放电阴极1的结构示意图;
图2是本发明的结构示意图。
具体实施方式
如图1,放电阴极1为狼牙棒型,包括若干电子发射体11和一个金属支撑杆12,电子发射体11沿金属支撑杆12间隔均匀排布。电子发射体11为圆锥体,锥度为1:2~4:5,锥尖距为15~25mm。金属支撑杆12由不锈钢材料制成。电子发射体11包括2~3wt%的三元稀土氧化物,余量为钨。三元稀土氧化物包括以下质量百分数的物质:CeO215~20wt%,La2O3 15~25wt%,其余为Y2O3。电子发射体11的逸出功降至2.74ev,比现行电晕式静电除尘器的普通金属阴极,如不锈钢、钛合金等,芒刺线、锯齿线和针刺线等下降30%以上,比现有热电子发射式颗粒物荷电装置中的稀土钨阴极降低10%左右,从而显著增强了阴极的电子发射和气体放电性能。三元稀土钨材料不仅逸出功低,而且具有良好的耐磨性和耐腐蚀性能,在含尘烟气环境下不易被损坏。
电子发射体11的制备方法,包括以下步骤:将仲钨酸铵与硝酸铈、硝酸镧、硝酸钇的水溶液进行掺杂,烘干,240℃~960℃两阶段大温度梯度还原后,制成钨粉,再经混料、压型、预烧结、1150℃~1950℃垂熔烧结、塑性加工,制得电子发射体11。如果还原温度不在240℃~960℃范围,难以形成稀土氧化物细颗粒及其均匀弥散;垂熔烧结温度不在1150℃~1950℃区间,将导致坯条密度低及其内部稀土元素分布不均匀。上述情况均会造成电子发射体11的电子发射能力下降。
如图2,粉尘荷电装置的壳体2接地。壳体2内设有图1所示的放电阴极1,通过绝缘陶瓷套管3与高压脉冲电源4相连。圆锥体形的电子发射体11均匀镶嵌在金属支撑杆12上制成狼牙棒型放电阴极1,狼牙棒型放电阴极1连接到高压脉冲电源4的负极。壳体2上还有烟气进口5和烟气出口6,分别位于壳体2的下部和上部。
将用于发射电子的圆锥状低逸出功三元稀土钨功能复合材料镶嵌在普通金属(如不锈钢)支撑杆上,做成狼牙棒型放电阴极1,其目的:一是尽可能的节约昂贵的三元稀土钨功能复合材料;二是充分发挥低逸出功三元稀土钨功能复合材料的场致电子发射性能;三是强化在电子发射与外加高压脉冲电场的耦合作用下,烟气的放电性能,形成类似“弥散放电”,产生大面积均匀的低温等离子体,促进微细粉尘的异极性荷电。
性能测试
按照下表1的工艺参数值,设置十组装置,分别对其峰值电流密度进行测试,可以看出:脉冲电源参数(如上升沿、脉冲频率、峰值电压)以及放电阴极1结构(如电子发射体11锥度、锥间距)对粉尘荷电性能有影响。当高压脉冲电源4的上升沿、脉冲频率、峰值电压分别为800ns、50Hz、60.8KV以及放电阴极1的电子发射体11锥度、锥间距分布是4:5和20mm时,放电电流密度最大(达3.24mA/cm2),粉尘荷电效果最佳。
表1不同锥度、锥尖距的电子发射体11的性能测试
Figure BDA0003218972510000041

Claims (10)

1.一种电子发射体,其特征在于:为圆锥体,包括2~3wt%的三元稀土氧化物,余量为钨,所述三元稀土氧化物包括以下质量百分数的物质:CeO2 15~20wt%,La2O315~25wt%,其余为Y2O3
2.根据权利要求1所述的一种电子发射体的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:将仲钨酸铵与硝酸铈、硝酸镧、硝酸钇的水溶液进行掺杂,烘干,大温度梯度还原后,制成钨粉,再经混料、压型、预烧结、垂熔烧结、塑性加工。
3.根据权利要求2所述的一种电子发射体的制备方法,其特征在于:所述大温度梯度为240℃~960℃。
4.根据权利要求2所述的一种电子发射体的制备方法,其特征在于:所述垂熔烧结的温度为1150℃~1950℃。
5.一种粉尘荷电装置,其特征在于:包括壳体(2),所述壳体(2)接地,所述壳体(2)内设置放电阴极(1),所述放电阴极(1)为狼牙棒型,通过绝缘陶瓷套管(3)与高压脉冲电源(4)相连,所述放电阴极(1)包括电子发射体(11)和金属支撑杆(12),所述电子发射体(11)为圆锥体。
6.根据权利要求5所述的一种粉尘荷电装置,其特征在于:所述电子发射体(11)沿金属支撑杆(12)间隔均匀排布。
7.根据权利要求6所述的一种粉尘荷电装置,其特征在于:所述电子发射体(11)的锥度为1:2~4:5,锥尖距为15~25mm。
8.根据权利要求5所述的一种粉尘荷电装置,其特征在于:所述电子发射体(11)包括2~3wt%的三元稀土氧化物,余量为钨。
9.根据权利要求8所述的一种粉尘荷电装置,其特征在于:所述三元稀土氧化物包括以下质量百分数的物质:CeO2 15~20wt%,La2O3 15~25wt%,其余为Y2O3
10.根据权利要求5所述的一种粉尘荷电装置,其特征在于:所述壳体(2)上设置烟气进口(5)和烟气出口(6)。
CN202110958423.4A 2021-08-19 2021-08-19 电子发射体及其制法与包含该电子发射体的粉尘荷电装置 Active CN113649168B (zh)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202110958423.4A CN113649168B (zh) 2021-08-19 2021-08-19 电子发射体及其制法与包含该电子发射体的粉尘荷电装置
AU2021437024A AU2021437024B2 (en) 2021-08-19 2021-08-25 Electron emitter and preparation method, and dust charging device comprising electron emitter
PCT/CN2021/114457 WO2023019615A1 (zh) 2021-08-19 2021-08-25 电子发射体及其制法与包含该电子发射体的粉尘荷电装置

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202110958423.4A CN113649168B (zh) 2021-08-19 2021-08-19 电子发射体及其制法与包含该电子发射体的粉尘荷电装置

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN113649168A true CN113649168A (zh) 2021-11-16
CN113649168B CN113649168B (zh) 2022-12-06

Family

ID=78491712

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202110958423.4A Active CN113649168B (zh) 2021-08-19 2021-08-19 电子发射体及其制法与包含该电子发射体的粉尘荷电装置

Country Status (3)

Country Link
CN (1) CN113649168B (zh)
AU (1) AU2021437024B2 (zh)
WO (1) WO2023019615A1 (zh)

Citations (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2000283520A (ja) * 1999-03-29 2000-10-13 Ebara Corp 快適空気発生装置
US6205676B1 (en) * 1996-11-05 2001-03-27 Ebara Corporation Method and apparatus for removing particles from surface of article
CN101322957A (zh) * 2008-07-22 2008-12-17 南京师范大学 高温烟气热电子发射式颗粒物荷电装置
CN201632329U (zh) * 2010-03-18 2010-11-17 南京师范大学 稀土钨热电子发射式高温静电除尘器
CN101920038A (zh) * 2009-12-31 2010-12-22 周云正 潜艇低温等离子体空气消毒净化器
CN201711217U (zh) * 2010-07-08 2011-01-19 刘飞 高压脉冲空气净化装置
US20130220128A1 (en) * 2010-10-29 2013-08-29 Zhongzhu Gu Single-region-board type high-temperature electrostatic dust collector
CN103566722A (zh) * 2013-10-11 2014-02-12 北京睿昱达科技有限公司 等离子体一体化脱硫脱硝除尘的方法及装置
CN204699832U (zh) * 2015-06-26 2015-10-14 浙江中泰环保股份有限公司 湿式静电除尘器的阴极线系统
CN204911792U (zh) * 2015-08-14 2015-12-30 杨佳朋 一种湿法静电除尘装置
CN204996573U (zh) * 2015-09-16 2016-01-27 傅爱国 一种用于湿式电除尘器的阴极线
CN105498967A (zh) * 2015-07-20 2016-04-20 南京师范大学 一种新型粉尘预荷电静电增强颗粒层高温除尘系统
CN206104126U (zh) * 2016-08-31 2017-04-19 天津大学 一种平板形微静电过滤器
CN206944431U (zh) * 2017-06-09 2018-01-30 北京森翔环境科技有限公司 一种负离子雾和静电场净化过滤装置
CN107983104A (zh) * 2017-12-28 2018-05-04 哈尔滨理工大学 一种油漆厂静电除尘联合等离子体除VOCs装置与方法
CN109731689A (zh) * 2019-02-13 2019-05-10 襄阳九鼎昊天环保设备有限公司 一种静电除尘器用iegt大功率高压脉冲电源
CN211726167U (zh) * 2019-12-05 2020-10-23 陕西华祥能源科技集团有限公司 一种煤焦油加氢焦油渣冷却VOCs烟气净化装置
US20210308622A1 (en) * 2018-10-22 2021-10-07 Shanghai Bixiufu Enterprise Management Co., Ltd. Engine tail gas ozone purifying system and method

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2000079354A (ja) * 1998-09-07 2000-03-21 Mitsubishi Electric Corp 電気集塵装置
CN101097823B (zh) * 2006-06-30 2011-01-05 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 微型场发射电子器件
CN101703874B (zh) * 2009-11-16 2011-09-28 浙江大学 用于直流电晕放电烟气治理的分离式喷嘴电极系统
CN103657403B (zh) * 2013-12-02 2016-01-20 浙江富春江环保热电股份有限公司 一种序批式等离子体催化反应系统及其处理废气的方法
CN104084010A (zh) * 2014-07-15 2014-10-08 浙江惠尔涂装环保设备有限公司 一种低温等离子废气净化装置
CN104959236A (zh) * 2015-06-30 2015-10-07 国电环境保护研究院 湿式静电除尘器阴极与阳极配置结构
CN114682384A (zh) * 2020-12-29 2022-07-01 陕西青朗万城环保科技有限公司 一种艾烟净化处理装置及其制作方法

Patent Citations (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6205676B1 (en) * 1996-11-05 2001-03-27 Ebara Corporation Method and apparatus for removing particles from surface of article
JP2000283520A (ja) * 1999-03-29 2000-10-13 Ebara Corp 快適空気発生装置
CN101322957A (zh) * 2008-07-22 2008-12-17 南京师范大学 高温烟气热电子发射式颗粒物荷电装置
CN101920038A (zh) * 2009-12-31 2010-12-22 周云正 潜艇低温等离子体空气消毒净化器
CN201632329U (zh) * 2010-03-18 2010-11-17 南京师范大学 稀土钨热电子发射式高温静电除尘器
CN201711217U (zh) * 2010-07-08 2011-01-19 刘飞 高压脉冲空气净化装置
US20130220128A1 (en) * 2010-10-29 2013-08-29 Zhongzhu Gu Single-region-board type high-temperature electrostatic dust collector
CN103566722A (zh) * 2013-10-11 2014-02-12 北京睿昱达科技有限公司 等离子体一体化脱硫脱硝除尘的方法及装置
CN204699832U (zh) * 2015-06-26 2015-10-14 浙江中泰环保股份有限公司 湿式静电除尘器的阴极线系统
CN105498967A (zh) * 2015-07-20 2016-04-20 南京师范大学 一种新型粉尘预荷电静电增强颗粒层高温除尘系统
CN204911792U (zh) * 2015-08-14 2015-12-30 杨佳朋 一种湿法静电除尘装置
CN204996573U (zh) * 2015-09-16 2016-01-27 傅爱国 一种用于湿式电除尘器的阴极线
CN206104126U (zh) * 2016-08-31 2017-04-19 天津大学 一种平板形微静电过滤器
CN206944431U (zh) * 2017-06-09 2018-01-30 北京森翔环境科技有限公司 一种负离子雾和静电场净化过滤装置
CN107983104A (zh) * 2017-12-28 2018-05-04 哈尔滨理工大学 一种油漆厂静电除尘联合等离子体除VOCs装置与方法
US20210308622A1 (en) * 2018-10-22 2021-10-07 Shanghai Bixiufu Enterprise Management Co., Ltd. Engine tail gas ozone purifying system and method
CN109731689A (zh) * 2019-02-13 2019-05-10 襄阳九鼎昊天环保设备有限公司 一种静电除尘器用iegt大功率高压脉冲电源
CN211726167U (zh) * 2019-12-05 2020-10-23 陕西华祥能源科技集团有限公司 一种煤焦油加氢焦油渣冷却VOCs烟气净化装置

Also Published As

Publication number Publication date
CN113649168B (zh) 2022-12-06
AU2021437024A1 (en) 2023-03-09
WO2023019615A1 (zh) 2023-02-23
AU2021437024B2 (en) 2024-03-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101322957B (zh) 高温烟气热电子发射式颗粒物荷电装置
US9089849B2 (en) Single-region-board type high-temperature electrostatic dust collector
CN101880030B (zh) 臭氧发生装置
CN211359193U (zh) 一种适用于高比电阻工况的电除尘器
CN113649168B (zh) 电子发射体及其制法与包含该电子发射体的粉尘荷电装置
CN113813732B (zh) 超细颗粒物的强化聚并与高效颗粒层过滤装置
CN105498967A (zh) 一种新型粉尘预荷电静电增强颗粒层高温除尘系统
Xu et al. Performances of a new type high-temperature tubular electrostatic precipitator with rare-earth tungsten cathode
CN105304436B (zh) 直热式阴极及其制备方法
EP1291086A3 (en) Electric dust collector and blower using the same
CN102548178A (zh) 电弧等离子体发生器
CN103343275A (zh) 高强度放电灯用阴极材料及其制造方法
CN200987945Y (zh) 无电晕放电室内空气微粒电凝并净化装置
CN207025591U (zh) 一种集成式电离收集油烟净化模块
CN208287772U (zh) 一种适用于等离子体发生装置的反应器本体
CN107737951A (zh) 一种超细晶钨基气体火花开关电极的制备方法
CN102251206A (zh) 金刚石磨粒层的电火花沉积制备方法
CN211865454U (zh) 一种静电除尘装置的阴极部件
CN211887406U (zh) 一种带吸尘滤槽的电除尘器
CN208340954U (zh) 一种多维度电晕电极结构及静电式除尘器
KR101486396B1 (ko) 이온발생장치 및 이를 포함하는 집진기
CN110653067A (zh) 一种适用于高比电阻工况的电除尘器
CN2517495Y (zh) 一种煤气干法电除尘器的结构
CN202983894U (zh) 一种高效电离驱动空气净化装置的电极及电路
Cao et al. Key Factors Affecting the Corona Onset Voltage of Electrostatic Precipitator Electrodes

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant