CN203437003U - 一种基于炭磁孤岛的高压静电除尘装置 - Google Patents
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Abstract
一种基于炭磁孤岛的高压静电除尘装置,属于静电除尘领域。它主要解决的技术问题是既可以提升微颗粒的去除率又不大幅度的增加风阻。由烟道壁、高压柱状电极绝缘支架、绝缘支架接杆、高压筒状电极、筒状电极绝缘支架、炭磁孤岛、孤岛横支架、孤岛竖支架、风车风叶、风叶支架、高压柱状电极组成,其特征是:球形的炭磁孤岛通过圆柱状的孤岛横支架、圆柱状的孤岛竖支架同风车风叶相连。炭磁孤岛转动使得在其内部的磁铁块转动。由于活性碳块极易在电场内感应带电,有利于吸附微颗粒。永久磁铁磁块的转动形成了转动的磁场,微粒子会产生复杂的拉莫运动,使其停留在电场中的时间增长,有利于微颗粒的去除。它主要用于静电除尘领域。
Description
技术领域
本实用新型属于静电除尘领域,尤其是指一种基于炭磁孤岛的高压静电除尘装置。
背景技术
近来医学研究表明肺癌的发生呈上升趋势,特别是不吸烟者的肺癌发生率也同样呈上升趋势。已有文献报道这种情况的出现同PM2.5关系密切。PM2.5是指空气动力学直径小于2.5微米的颗粒,它能吸附各种有毒物质并直接进入人体下呼吸道。现在公认PM2.5是污染物之一。
热电企业、供暖企业所使用的燃煤是PM2.5的重要来源之一,因而对这些企业排放物的治理是抑制PM2.5的重要手段。在众多的治理方法中静电是一种较为理想的方法。静电除尘主要是靠颗粒荷电,然后被吸附而脱除。尽管这是一种好的办法,可是对于微小颗粒的去除率还不能达到满意程度,这是因为动力学直径在1微米附近的颗粒很难荷电,因为颗粒带不上电荷,所以不能被电场极板吸附。为此在静电除尘的基础上又有滤料处理方式,即布袋方法同静电方法混合使用,但是布袋方式导致风阻大幅度增加,同时对于1微米附近颗粒处理效果也不理想。研究表明活性炭可以有效的去除微颗粒且有报道磁场对粒子形成的拉莫效应可以有助于提高微颗粒在静电场中的去除率。本实用新型提出基于以上两种效应的一种基于炭磁孤岛的高压静电除尘装置,它可以有效地提升为颗粒的去除率。
发明内容
为了既可以提升微颗粒的去除率又不大幅度的增加风阻,本实用新型提出一种基于炭磁孤岛的高压静电除尘装置。
本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:本实用新型装置由烟道壁、高压柱状电极绝缘支架、绝缘支架接杆、高压筒状电极、筒状电极绝缘支架、炭磁孤岛、孤岛横支架、孤岛竖支架、风车风叶、风叶支架、高压柱状电极组成,其特征是:球形的炭磁孤岛通过圆柱状的孤岛横支架、圆柱状的孤岛竖支架同风车风叶相连。
炭磁孤岛由球形的绝缘网袋内装上活性碳块和永久磁铁磁块组成。高压柱状电极为圆柱形结构;高压筒状电极、烟道壁均为圆筒状结构。
当烟尘进入烟道后,在引风机的作用下,经过预荷电处理的烟尘进入由高压线状电极和高压筒状电极组成的电场内,带电的颗粒将在电场力的作用下,向其带电极性相反的电极板运动,此时在风力的作用下,风车风叶将旋转。风车风叶将通过孤岛竖支架、孤岛横支架带动炭磁孤岛围绕高压柱状电极转动。由于活性碳块内的多孔结构,决定了其吸附特性,它可以很好的吸附周围的细微颗粒,而这些颗粒正好是难以荷电的微颗粒;同时,由于活性碳块极易在电场内感应带电,因而呈现出良好的电特性,有利于吸附微颗粒。由炭磁孤岛体积不大,所以对风阻影响不大。炭磁孤岛转动使得在其内部的磁铁块转动。永久磁铁磁块的转动形成了转动的磁场,微粒子会产生复杂的拉莫运动,使其停留在电场中的时间增长,有利于微颗粒的去除。
本实用新型的有益效果是,在风阻增加不大的前提下,能够提升微颗粒去除率,以达到除尘的最佳效果。它主要用于静电除尘领域。
附图说明
下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。
图1是一种基于炭磁孤岛的高压静电除尘装置的纵剖面构造图。
图2是风车的俯视结构图。
图中1.烟道壁,2.高压柱状电极绝缘支架,3.绝缘支架接杆,4.高压筒状电极,5.筒状电极绝缘支架,6.炭磁孤岛,7.孤岛横支架,8.孤岛竖支架,9.风车风叶,10.风叶支架,11.高压柱状电极。
具体实施方式
在图1中,高压柱状电极11通过绝缘支架接杆3、高压柱状电极绝缘支架2同烟道壁1相连,高压筒状电极4通过筒状电极绝缘支架5同烟道壁1相连,炭磁孤岛6通过孤岛横支架7、孤岛竖支架8、风车风叶9、风叶支架10同烟道壁1相连。
在图2中,孤岛竖支架8通过风车风叶9同风叶支架10相连。
Claims (1)
1.一种基于炭磁孤岛的高压静电除尘装置,由烟道壁、高压柱状电极绝缘支架、绝缘支架接杆、高压筒状电极、筒状电极绝缘支架、炭磁孤岛、孤岛横支架、孤岛竖支架、风车风叶、风叶支架、高压柱状电极组成,其特征是:球形的炭磁孤岛通过圆柱状的孤岛横支架、圆柱状的孤岛竖支架同风车风叶相连。
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