CN203076086U - 湿式电除尘装置 - Google Patents

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Inventor
望月美彦
福家大辅
平野贡
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Mitsubishi Power Environmental Solutions Ltd
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Hitachi Plant Technologies Ltd
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Abstract

本实用新型提供一种湿式电除尘装置,其具有:扁平喷嘴,其为两个,将所述洗清喷嘴配置在相邻的所述除尘电极之间的中央,并且使所述清洗喷嘴分别朝向所述相邻的除尘电极以雾状喷出清洗水;集中管,其向两个所述扁平喷嘴供给清洗水。以低成本提供如下部件,即,抑制从湿式电除尘装置的各清洗喷嘴喷射的水滴直径的波动,并且使水滴直径成为所期望的大小并减少伴随排气气流的水滴量。

Description

湿式电除尘装置
技术领域
本实用新型涉及一种湿式电除尘装置,具体而言涉及一种具有向除尘电极喷出清洗水的清洗喷嘴的湿式电除尘装置。
背景技术
图7是现有的湿式电除尘装置的概要图。湿式电除尘装置100在包裹整个装置的箱体1内沿铅直面等间隔地排列多个平板状的除尘电极3,在上述除尘电极3之间配置有放电电极2。在除尘电极3的上部设置有固定金属件68,除尘电极3以经由所述固定金属件68在箱体1内吊下的状态下被固定。另一方面,放电电极2被设置在箱体l的上部的绝缘子室70内的绝缘子5支承,并且在放电电极2与除尘电极3之间施加高电压,从而形成除尘空间74。
在箱体1的上部设置有用于喷射清洗水的清洗喷嘴20,通过从各清洗喷嘴20喷射的清洗水在除尘电极3的表面(除尘电极面)上形成水膜,从而进行除尘电极面的清洗。但是,从各清洗喷嘴20以雾状喷射的水滴直径存在波动,从附加设置在与供给清洗水的泵接近的供水管9上的清洗喷嘴20喷射的水滴直径比从其他的清洗喷嘴20喷射的水滴直径小,另外,存在喷射水量变多的倾向。由于直径小的水滴随着湿式电除尘装置100内的排气气流被输送到下游,并且直接从湿式电除尘装置100排出,所以需要相应的对策。
专利文献1公开了一种技术,如图8所示,在从清洗喷嘴20以雾状喷出清洗水时,关闭该流路的开闭气阀14来阻断排气气流,防止以雾状喷出的水滴与排气气流一起排出。但是,由于设置所述开闭气阀14及其驱动机构等设备导致成本增加而成为课题。
专利文献1:日本特开昭60-28840号公报
实用新型内容
本实用新型的目的在于,以低成本提供如下部件,即,抑制从湿式电除尘装置的各清洗喷嘴喷射的水滴直径的波动,并且使水滴直径成为所期望的大小并减少伴随排气气流的水滴量。
用于解决上述课题的本实用新型的湿式电除尘装置使多个除尘电极和多个放电电极相对配置,并具有从所述除尘电极的上方供给清洗水的清洗喷嘴,其特征在于,具有:扁平喷嘴,其为两个,将所述洗清喷嘴配置在相邻的所述除尘电极之间的中央,并且使所述清洗喷嘴分别朝向所述相邻的除尘电极以雾状喷出清洗水;集中管,其向两个所述扁平喷嘴供给清洗水。由此,能够用一个清洗喷嘴对相对的两个除尘电极进行清洗,实现低成本化。
另外,其特征在于,所述扁平喷嘴被配置为,将清洗水在沿除尘电极以扇形扩展的方向、且相对于排气气流投影面积小的方向上进行喷雾。
另外,其特征在于,所述扁平喷嘴形成为扇形的喷雾形状,并且被配置为,在沿除尘电极以扇形扩展的方向,即,相对于排气气流投影面积小的方向上进行喷雾。由此,以雾状喷出的清洗水从排气气流受到的阻力变小,能够减少伴随排气气流的水滴量。
另外,其特征在于,在所述清洗喷嘴的集中管的水流通部设置有截面积A比两个所述扁平喷嘴的水流通部的截面积B的合计小的区域,满足0.6<A/(2×B)<1。由此,能够减小各清洗喷嘴的水滴直径的波动,另外,能够处于合理的水滴直径范围,从而能够减少伴随排气气流的水滴量。
而且,其特征在于,与所述清洗喷嘴连接的供水管内压力为0.01~0.03MPa。由此,能够减小从清洗喷嘴以雾状喷出的水滴直径的分散,实现水滴直径的均匀化。
实用新型的效果
根据本实用新型,能够以低成本提供如下构件,即,抑制从湿式电除尘装置的各清洗喷嘴喷射的水滴直径的波动,并且,使水滴直径成为所期望的大小并减少伴随排气气流的水滴量。
附图说明
图1是表示本实用新型的湿式电除尘装置的内部结构的俯视图。
图2是表示本实用新型的湿式电除尘装置的内部结构的立体图。
图3是本实用新型的清洗喷嘴的立体图。
图4是本实用新型的清洗喷嘴的剖视图。
图5是表示本实用新型的清洗喷嘴的特性的曲线图。
图6是表示从本实用新型的清洗喷嘴以雾状喷出水滴的状况的概要图。
图7是表示现有技术的湿式电除尘装置的概要图。
图8是表示现有技术的湿式电除尘装置的内部结构的俯视图。
附图标记说明
1…箱体,2…放电电极,3…除尘电极,5…绝缘子,6…入口烟道,7…出口烟道,9…供水管,10…配管,12…自动阀,13…隔板,14…开闭气阀,14a…旋转轴,15…气阀驱动装置,20…清洗喷嘴,21…流量计,22…泵,23…水槽,68…固定金属件,70…绝缘子室,74…除尘空间,78…料斗,80…排出装置,100…湿式电除尘装置,201…清洗喷嘴集中管,202…扁平喷嘴。
具体实施方式
以下,基于附图说明本实用新型的实施例。
图1是表示本实用新型的湿式电除尘装置100的内部结构的俯视图,表示将除尘电极3和放电电极2并列排列,对各流路(由相邻的除尘电极围成的空间)分别配置用于清洗除尘电极3的清洗喷嘴20的情况。在除尘电极3及放电电极2沿排气气流方向排列多级的情况下,所述清洗喷嘴20也与其对应地配置多级。具有各清洗喷嘴20的供水管9以横截各流路的方式配置。滞留在水槽23中的清洗水被泵22通过配管10供给到所述供水管9,通过配置在清洗水的路径中途的流量计21测量流量,从而控制流量。
图2是表示本实用新型的湿式电除尘装置的内部结构的立体图,清洗喷嘴20配置在位于流路中央部的放电电极2的上部,一个清洗喷嘴20对配置在流路两侧的两个除尘电极3进行清洗,从而减少清洗喷嘴数量,达到低成本化。
图3及图4是表示所述清洗喷嘴20的详细情况的图。
清洗喷嘴20由集中管201和从集中管201分流的两个扁平喷嘴202构成。这里,在本实用新型中定义的扁平喷嘴是指,其喷雾形状是以向一个方向扩展的角度为约70~150度的扇形,几乎不扩展到与该方向垂直的方向而成为大致平面状的喷嘴。顺便说一下,作为其他的喷嘴,公知有喷雾形状为实心锥形(フルコーン)(扩展成圆锥形)、喇叭状(ホロコーン)(扩展成中空的圆锥形)、液柱流(ソリッド)(直线状喷射)等。在所述流路的扁平喷嘴沿除尘电极以扇形扩展的方向上,即,在相对于排气气流的投影面积小的方向上,沿相对于除尘电极3倾斜的方向以扇形扩展地配置。可知通过采用这样的喷雾部件,清洗水从排气气流受到的阻力变小,与其他喷嘴相比,能够减少伴随排气气流的水滴量。
通过实验发现,为了使从扁平喷嘴202以雾状喷出的水滴直径处于合理的范围内,在集中管201的水流通部上设置截面积A比扁平喷嘴202的流通部的剖视图B的合计值小的区域即可。即,可知满足0.6<A/(2×B)<1的条件即可。
图5用于说明其理由,表示A/(2×B)的值越大,得到的水滴直径越小,另一方面,伴随排气气流,从湿式电除尘装置排出的水滴量增加。在A/(2×B)的值小于0.6的区域中,水滴变得过大,以雾状喷出的水滴未到达除尘电极3就落下的比例增加。另一方面,在A/(2×B)的值大于1.0的区域中,如上所述,水滴直径变得过小,随着排气气流而被排出的水滴量急剧增加。
此外,供水管9内的压力也会对从扁平喷嘴202以雾状喷出的水滴直径产生影响,若为0.01MPa以上0.03MPa以下,则能够得到稳定且均匀的水滴直径。即,在超出所述压力范围时,以雾状喷出的水滴直径的分散变大,没有到达除尘电极就落下的水滴、以及随着排气而被排出的水滴的比例增加。
图6是表示从本实用新型的清洗喷嘴20(扁平喷嘴202)以雾状喷出的水滴的状况的概要图,概念性地表示如下情况,即,朝向除尘电极3以扇形且平面状地扩展水滴而进行喷雾,而且通过满足所述条件,使水滴直径以均匀且不伴随排气气流的大小的方式被供给。

Claims (4)

1.一种湿式电除尘装置,多个除尘电极和多个放电电极相对配置,并具有从所述除尘电极的上方供给清洗水的清洗喷嘴,其特征在于,具有:扁平喷嘴,其为两个,将所述洗清喷嘴配置在相邻的所述除尘电极之间的中央,并且使所述清洗喷嘴分别朝向所述相邻的除尘电极以雾状喷出清洗水;集中管,其向两个所述扁平喷嘴供给清洗水。
2.如权利要求1所述的湿式电除尘装置,其特征在于,所述扁平喷嘴被配置为,将清洗水在沿除尘电极以扇形扩展的方向、且相对于排气气流投影面积小的方向上进行喷雾。
3.如权利要求2所述的湿式电除尘装置,其特征在于,在所述清洗喷嘴的集中管的水流通部设置有截面积A比两个所述扁平喷嘴的水流通部的截面积B的合计小的区域,满足0.6<A/(2×B)<1。
4.如权利要求1~3中任一项所述的湿式电除尘装置,其特征在于,与所述清洗喷嘴连接的供水管内压力为0.01~0.03MPa。
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