DE2714126C2 - Elektroabscheider zur Luftreinigung - Google Patents

Elektroabscheider zur Luftreinigung

Info

Publication number
DE2714126C2
DE2714126C2 DE2714126A DE2714126A DE2714126C2 DE 2714126 C2 DE2714126 C2 DE 2714126C2 DE 2714126 A DE2714126 A DE 2714126A DE 2714126 A DE2714126 A DE 2714126A DE 2714126 C2 DE2714126 C2 DE 2714126C2
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
sheets
electrostatic precipitator
wires
voltage
electrodes
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.)
Expired
Application number
DE2714126A
Other languages
English (en)
Other versions
DE2714126A1 (de
Inventor
Peter Lidingö Albertsson
Rolf Bromma Eriksson
Antonios Sala Vlastos
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.)
ELFI ELEKTROFILTER LIDKOEPING SE AB
Original Assignee
ELFI ELEKTROFILTER LIDKOEPING SE AB
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 ELFI ELEKTROFILTER LIDKOEPING SE AB filed Critical ELFI ELEKTROFILTER LIDKOEPING SE AB
Publication of DE2714126A1 publication Critical patent/DE2714126A1/de
Application granted granted Critical
Publication of DE2714126C2 publication Critical patent/DE2714126C2/de
Expired legal-status Critical Current

Links

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
    • B03C3/34Constructional details or accessories or operation thereof
    • B03C3/40Electrode constructions
    • 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
    • B03C3/12Plant or installations having external electricity supply dry type characterised by separation of ionising and collecting stations
    • 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)
  • Separation Using Semi-Permeable Membranes (AREA)

Description

Blech, zwischen zwei Blechen 6 gewünschten Feldstärke bestimmt Die Spannungen der Bleche 3 und 6 gehen aus nachstehender Beschreibung hervor. Die Anzahl Bleche kann von eins bis sieben sein. Die Bleche 3,6 haben eine Dicke von z. B. 0,5 mm und können in Aluminium, Kupfer, Stahl oder einem anderen Material, vorzugsweise in Aluminium, ausgeführt sein. Die durch die Aufladestufe und danach durch die Abscheidestufe strömende Luft wird in die vordere Stirnseite des Abscheiders eingesaugt, strömt durch die zwei Stufen und verläßt den Abscheider durch dessen hintere Stirnseite mit Hilfe eines hinter der hinteren Stirnseite angeordneten Ventilator 7, der von einem Elektromotor 8 angetrieben wird. Der Elektroabscheider ist bis auf seine vordere und
und 99 bis 102, werden allgemein die Feldverhältnisse in einem Draht-Platten-System erörtert Auch aus der DE-PS 7 64 886 ist bereits eine Draht-Platten-Elektrodenanordnung bei Elektroabscheidern bekannt
Die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe besteht darin, einen Elektroabscheider d,er eingangs genannten Gattung zu schaffen, der einen erhöhten Wirkungsgrad aufweist
Gemäß der Erfindung wird diese Aufgabe durch die im Anspruch t genannten Merkmale gelöst
Bei dieser erfindunsgemäßen Ausgestaltung werden also mehrere Drähte im Ladeteil derart angeordnet, daß ihre Positionierung entsprechend dem Abstand zu den
Platten in eine bestimmte Beziehung zur Periode der
pulsierenden Gleichspannung, der Partikelgeschwindig- 15 hintere Stirnseite mit Wänden versehen, so daß die Luft keit, der Anzahl der Drähte und zum Abstand der paral- nur auf die beschriebene Weise durch den Abscheider
strömen kann.
Die durchgehenden Bleche 3 haben eine andere elektrische Spannung als die Drähte 4. Die den durchgehen- 20 den Blechen 3 nächstliegenden kürzeren Bleche 6 haben dieselbe Polarität wie die Drähte 4, aber die Spannung der Bleche 6 wird, siehe oben, vom Abstand zwischen den Blechen und der in der Abscheidesektion gewünschten Feldstärke bestimmt Jedes zweite Blech 6, rungsbeispielen unter Bezugnahme auf die Zeichnungen 25 vom Blech 3 gerechnet, hat dieselbe Spannung wie näher beschrieben, in denen Blech 3, und folglich hat jedes zweite Blech, gerechnet
von dem Blech 6, das dem Blech 3 am nächsten liegt dieselbe Spannung wie dieses Blech 6. Dies hat somit zur Folge, daß jedes zweite Blech in der Abscheidestufe dieselbe Spannung hat Alle Einheiten mit derselben Spannung sind parallel geschaltet
Die Spannungsquelle ist am Chassis geerdet und speist somit dann die zwei Spannungen zum Abscheider. Der elektrische Spannungsunterschied zwischen den
F ig. 6 eine Ansicht der Rückseite des Elektroabschei- 35 Drähten 4 und den Blechen 3 hat die Größenordnung ders ist, 5000—6000 V.
F i g. 7 und 8 Festhaltemittel mit elektrischen Leitern Der Spannungsunterschied zwischen angrenzenden
zeigen,
F i g. 9 einen zum Aufladeteil des Elektroabscheiders gehörenden Rahmen zeigt,
Fig. 10 genannten Rahmen von rechts nach links in F i g. 9 gesehen zeigt.
In Fig. 1 ist eine Übersichtsansicht des Elektroabscheiders gezeigt, der aus einem Aufladeteil 1 und einem
Abscheideteil 2 besteht. Für das Aufladeteil 1 und das 45 Korona nur beim Spitzenwert der pulsierten Gleich-Abscheideteil 2 sind gemeinsame durchgehende Bleche spannung überschritten wird. Dies bewirkt, daß eine 3, wie auch aus F i g. 2 hervorgeht, angeordnet Die An- pulsierende Korona erhalten wird, was eine wesentlich zahl dieser Bleche kann beim Aufbau eines Elektroab- niedrigere Ozonerzeugung ergibt, scheiders variieren. Zwischen jedem Paar von Blechen 3 Bei der in F i g. 3 gezeigten Ausführungsform, wo ein
in der Aufladestufe sind Drähte 4 angeordnet, von de- 50 Element gezeigt ist, ist die eine elektrische Spannung nen jeder parallel mit umgebenden Blechen 3 und im positiv und die andere Erde.
wesentlichen mitten zwischen diesen Blechen angeord- Die Arbeitsweise im Prinzip ist so, daß ungeladene
net ist. Die Drähte 4 sind in Rahmen 5 aus isolierendem Teilchen bei Durchgang durch den Aufladeteil 1 zwi-Material eingespannt, wo jeder Rahmen eine vertikale sehen dem Draht 4 und dem Blech 3 durch dazwischen Säule von Drähten festhält. Jeder Rahmen 5 ist Vorzugs- 55 im elektrischen Feld befindliche Ionen aufgeladen werweise an den Blechen 3 befestigt, deren Seiten zu einem den. Nach Aufladung des Teilchens auf diese Weise sta-Rahmen weisen. Die Drähte haben einen Durchmesser tisch zu positiver oder negativer Spannung geiangt es in von der Größenordnung 0,05-0,25 mm. Ein dünnerer den Abscheidungsteil 2 und wird dort zu einem geerde-Draht ergibt weniger Ozon als ein dickerer bei gleichem ten Blech, wenn das Teilchen positiv geladen ist, und zu Koronastrom, aber die Festigkeit des Drahtes ist gerin- 60 einem Blech mit positiver Spannung, wenn das Teilchen ger. Zwischen jedem Paar der durchgehenden Bleche 3 negativ geladen ist, angezogen. Die Teilchen werden befindet sich in dem Abscheideteil 2 eine Anzahl Bleche
6, von denen F i g. 2 drei solcher Bleche 6 zwischen jedem Paar durchgehender Bleche 3 zeigt. Die Anzahl
Bleche 6 kann eine ungerade Zahl von eins aufwärts sein 65 läßt den Abscheider durch die hintere Stirnseite des und wird vom Abstand zwischen den Blechen 3, der Abscheidungsteiles 2. verfügbaren Spannung zu den Blechen 6 und der zwischen den Blechen 3 und 6 sowie, bei mehr als einem
lelen Bleche gesetzt ist In der Praxis zeigt sich, daß ein derart erfindungsgemäß aufgebauter Elektroabscheider einen Abscheidungsgrad von bis zu 97% d^r eintretenden Teilchen aufweist
Besonders bevorzugte Ausgestaltungen des erfindungsgemäßen Elektroabscheiders sind in den Unteransprüchen gekennzeichnet
Die Erfindung wird nachstehend anhand von Ausfüh-
F i g. 1 eine Übersichtsansicht eines Elektroabscheiders ist,
F i g. 2 eine schematische Seitenansicht des Elektroabscheiders ist
F i g. 3 ein Element des Elektrodenabscheiders zeigt,
F i g. 4 eine Seitenansicht des Elektroabscheiders ist wo Festhaltemittel gezeigt sind,
F i g. 5 eine Teilansicht eines Festhaltemittels ist,
Blechen in der Abscheidesektion hat die Größenordnung 1500-2000 V.
Der Elektroabscheider wird von einem Gleichrichter mit einer auf bekannte Weise auf der Gleichspannung überlagerten Wechselspannung gespeist.
Die überlagerte Wechselspannung hat eine solche Amplitude, daß der kritische Wert für die Bildung von
somit im Abscheidungsteil 2, das bei Bedarf gereinigt wird, gesammelt, und Luft mit einer bedeutend geringeren Teilchenkonzentration als die eingehende Luft ver-
Es wurden, wie bereits erwähnt, umfassende Versuche ausgeführt, um die Leisten des Elektroabscheiders
zu erhöhen. Eine Erhöhung der Feldstärke hat zur Folge, daß die Gefahr von Überschlag zwischen einem Draht 4 und einem Blech 3 zunimmt. Bei Ansammlung von Teilchen und Staub erhöht sich diese Gefahr vor allem im Abscheidungsteil, aber auch im Aufladeteil. Überschlag erfolgt oft bei hoher Spannung, was zur Folge hat, daß sehr gesundheitsschädliches Ozon erzeugt wird. Außerdem entsteht ein sehr störendes prasselndes Geräusch, und auch die Entzündungsgefahr wächst.
Eine andere Weise der Wirkungsgraderhöhung ist Verlängerung der Abscheidungsstufe. Die Leistungserhöhung ist hier jedoch nur gering, da nur geladene Teilchen gesammelt werden, während ungeladene hindurchgehen.
Durch die vorliegende Erfindung wird der Wirkungsgrad auf einen Wert bis zu 97% erhöht
In der vorliegenden Erfindung ist eine Reihe gleicher Aufladevorrichtungen hintereinander in Strömungsstand zwischen den Drähten im Bereich
0,6 · b< C< 1,1
V- T
liegt.
Ein wesentlich verbesserter Wirkungsgrad des Aufladeteiles nach der Erfindung wird durch Erwärmen der Drähte erhalten. Die Erwärmung der Drähte bewirkt ίο eine geringere Luftdichte in der Nähe der Drähte, wobei mehr Ionen pro Zeiteinheit aus der unmittelbaren Nähe der Drähte herausgeschleudert werden können.
Durch diese Erwärmung, eine optimale gegenseitige Anordnung der Drähte, und eine optimale Anzahl Rahmen mit Drähten ergibt die Vorrichtung nach der vorliegenden Erfindung eine Aufladung von nahezu 100% der eingehenden Teilchen.
Durch Wahl der Länge des Abscheidungsteils 2 im Verhältnis zur angelegten Spannung und Lüftgeschwin*
richtung der Luft angeordnet. In F i g. 2 sind als Beispiel 20 digkeit und unter Berücksichtigung, daß fast 100% aller drei nebeneinander angeordnete Aufladeeinheiten ge- Teilchen geladen sind, wird ein Elektroabscheider mit zeigt, von denen jede aus in Rahmen 5 eingespannten einer nahezu 100%igen Abscheidungsleistung erhaltene Drähten 4 besteht Die Anzahl der Aufladeeinheiten Die Länge der Abscheidungsstufe kann zweckmäßig kann in gewissem Ausmaß mit Rücksicht auf den ge- gleich etwa dem Zwei- bis Fünffachen, vorzugsweise wünschten Wirkungsgrad wechseln. Das Minimum sind 25 dem Dreifachen, der Länge der Aufladestufe gewählt zwei Einheiten, und bei Anwendung von mehr als fünf werden.
Überschlag bewirkt, wie erwähnt, Ozonbildung. In bekannten Elektroabscheidern ist jedes der Bleche 3,6 in der Abscheidungsstufe mittels Isolatoren voneinander getrennt die gleichmäßig über die Oberfläche der Bleche angeordnet sind. Aufgrund der Lage der Isolatoren wird Staub auf ihnen gesammelt, wodurch außen auf den Isolatoren infolge Kriechentladung Überschlag erfolgt Die Gefahr von Überschlag zwingt zur Anwen-
tet daß eingehende Teilchen nur geladen werden, wenn 35 dung einer niedrigeren Spannung. Außerdem wird der sie einen Draht passieren, wo die Gleichspannung über Luftfluß durch um jeden Isolator entstehende ungleichdem Wert liegt, für den Korona gebildet wird. mäßige Turbulenz gestört
Wenn im Aufladeteil mehrere Drähte hintereinander In der vorliegenden Erfindung sind die Bleche 3,6 in
angeordnet werden, kann der Wirkungsgrad durch eine der Abscheidungsstufe 2 voneinander getrennt und korrekte Bemessung der Anzahl Drähte, und vor allem 40 durch Halter 9,10 parallel zueinander festgehalten. Die des Abstandes zwischen diesen, wesentlich erhöht wer- Halter sind in F i g. 4 und 5 in Form von Stäben aus den. isolierendem Material ausgeführt und mit Nuten 11 ver-
Der Abstand zwischen den Drähten soll so sein, daß, sehen, in die die Bleche 3, 6 hineingesteckt sind Die wenn ein Teilchen nicht am ersten Draht geladen wird, Halter sind teils mit einem oberen und einem unteren es bei Passieren eines der nachfolgenden Drähte aufge- 45 Abdeckblech 17 und teils mit Seitenblechen 18 für den laden wird. Abscheider verbunden. Die Abdeckbleche werden vor-
Ein Intervall hinsichtlich des Abstandes zwischen zugsweise in einer Dicke von 1 —2 mm ausgeführt An zwei naheliegenden Drähten wird gem. nachstehender der hinteren Stirnseite des Abscheiders befinden sich Formel beschrieben, wo der optimale Abstand von der ein Halter 9,12 in jeder Ecke und ggf. ein Halter 13 in Anzahl Drähte abhängt Der Abstand kann nicht belie- 50 der Mitte der Stirnseite. Jedes Blech 3, 6 wird in einer big klein gewählt werden, da bei kleinem Abstand ein Nut ii in den Haltern iö an den Längsseiten des Abdegenerierender Effekt an der Korona erhalten wird, scheiders und im Halter 13 an der hinteren Stirnseite des d. h„ es wird ein niedrigerer Koronastrom erhalten. Abscheiders festgehalten.
Wenn Γ die Periodenzeit für die pulsierende Gleich- Jeder der Halter 9, 12 an der hinteren Stirnseite des
spannung ist V die Teilchengeschwindigkeit ist die 55 Abscheiders hält nur die Bleche fest die dieselbe elektrigleich der Luftgeschwindigkeit im Abscheider ist π die sehe Spannung haben. Die Ecken 14 an den Blechen 3,6,
Einheiten wird keine nennenswerte Leistungssteigerung erhalten. Drei Einheiten garantieren, daß nahezu 100% der eingehenden Teilchen aufgeladen und abgeschieden werden.
Bei Aufladung von Teilchen mit einer, wie vorstehend ausgeführt pulsierenden Gleichspannung, die eine Korona erzeugt wird diese nur erzeugt, wenn die Gleichspannung über einem gewissen Wert liegt Dies bedeu-
Anzahl Drähte und b der Abstand zwischen jedem Draht 4 und umgebenden Blechen 3 ist kann der Abstand Czwischen den Drähten geschrieben werden
C =
V- T (n-k)
woO<k<(n-2)
undwo2<n<5.
Mit Rücksicht u. a. auf abnehmenden Koronastrom hat sich durch Versuche gezeigt daß ein geeigneter Ab-
die nicht dazu dienen, von einem der zwei hinteren Hälter 9,12 festgehalten zu werden, sind, wie in F i g. 7 und 8 gezeigt abgeschnitten.
Ein elektrischer Leiter 15,16 läuft in Form eines Bandes z. B. aus Kupfer oder Aluminium längs jedem der Halter 9, 12 in den Ecken auf solche Weise, daß der Leiter in jede Nut 11 niedergefaltet ist Infolgedessen kommen nur die Bleche 3, 6, die keine abgeschnittenen Ecken haben, in Kontakt mit den Leitern 15, 16. Die Bleche 3, 6 mit der einen elektrischen Spannung sind somit wie Fi g. 7 zeigt miteinander durch den Leiter 16 in dem einen Halter 12 parallel geschaltet und die BIe-
ehe 3, 6 mit der anderen elektrischen Spannung sind miteinander durch den Leiter im anderen Halter 9 parallel geschaltet.
Es kommen drei elektrische Spannungen vor, vorzugsweise zwei positive Spannungen und Erde. Die Drähte 4 in den verschiedenen Rahmen 5 werden aneinander und weiter durch einen elektrischen Leiter an eine Einschaltstelle (nicht gezeigt) im hinteren Teil des Abscheiders angeschlossen. Die Bleche 6, die über den einen der elektrischen Leiter 15, 16 unter Spannung ge- ίο setzt werden sollen, werden von einer zweiten Schaltstelle im hinteren Teil des Abscheiders gespeist. Die Erdung von Blechen 3 und 5 erfolgt mittels der anderen Leiter 15,16, die mit dem unteren und oberen Abdeckblech 17, die durch kraftschlüssige Anlage gegen das Chassis geerdet werden, in Kontakt stehen.
Jeder Rahmen 5 zum Festhalten der Drähte 4 ist aus isolierendem Material gefertigt, und die Seiten im Rahmen sind mit Nuten 19 versehen, so daß der Rahmen auf die durchgehenden Bleche 3 geschoben werden kann, siehe F i g. 9. Die Seiten des Rahmens 5 haben durchgehende Bohrungen 20, in die der Draht 4 eingezogen ist. An den äußeren Seiten 21 des Rahmens sind Nuten 22 befestigt, die die Bohrungen miteinander verbinden, und in die der Draht so eingelegt werden kann, daß er vor äußerer Beschädigung geschützt ist (siehe F i g. 10).
Das Festhalten der Bleche 3,6 an deren Außenkanten, wie vorstehend beschrieben, bringt große Vorteile mit sich. Ein Vorteil ist, daß die Gefahr von Spannungsdurchschlag zwischen zwei Blechen geringer ist, da keine Kriechströme längs Isolatoren vorkommen. Um die Isolierfähigkeit in vorliegender Erfindung zwischen den Blechen 3,6 in den Nuten 11 noch zusätzlich zu erhöhen, kann die vorspringende Partie zwischen den Nuten 11 ein Stück zwischen angrenzende Bleche hinein keilförmig ausgebildet werden, um die Strecke für Kriechströme zu verlängern. Eine geringere Anzahl Durchschläge reduziert die Ozonproduktion. Ein weiterer Vorteil ist auch, daß die Spannung zwischen zwei angrenzenden Blechen 3, 6 erhöht werden kann, verglichen mit dem Fall, daß Isolatoren dazwischenliegen. Die Leistung der Abscheidungsstufe wird dadurch erhöht. Ferner wird die Luftströmung nicht durch Isolatoren zwischen den Blechen gestört, so daß die Luftströmung bei sehr niedrigen Strömungsgeschwindigkeiten laminar und bei höheren Strömungsgeschwindigkeiten turbulent wird. Dies begünstigt eine gleichmäßige Absetzung von Teilchen auf den Blechen 3,6. Weitere Vorteile liegen in der wesentlich leichteren Herstellung des Abscheiders und Reinigung der Abscheidungsstufe.
Hierzu 3 Blatt Zeichnungen
50
55
60
65

Claims (8)

henden Blechen (3) zwischen eins und sieben beträgt Patentansprüche: 9. Elektroabscheider nach einem der vorherge henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die
1. Elektroabscheider zur Luftreinigung mit einem Spannungsversorgung zwei gegenüber Erde positi-Aufladeteil (1), in dem jeweils zwischen zwei zuein- 5 ve pulsierende Gleichspannungen liefert, von denen ander parallelen Blechen (3) wenigstens zwei Drähte eine an die Drähte (4) und eine an die Bleche (6) (4) angeordnet sind, die an einer von derjenigen der angelegt ist
Bleche (3) abweichenden elektrischen Spannung liegen, ferner mit einem Abscheidungsteil (2), in dem
zueinander parallele Bleche (3, 6) vorgesehen sind, io
von denen jedes an einer von derjenigen der jeweils
benachbarten Bleche abweichenden Spannung liegt, Die Erfindung betrifft einen Elektroabscheider der im
und mit einer Spannungsversorgung, dadurch Oberbegriff des Anspruchs 1 genannten Art
gekennzeichnet, daß der gegenseitige Ab- Elektroabscheider bzw. Elektrofilter zur Luftreini-
stand Cder Drähte (4) in einem Bereich 15 gung arbeiten nach dem Prinzip, daß in den Elektroab
scheider eintretende Teilchen, die zum größten Τεϊΐ
C = VT/(n — k) nicht geladen sind, in einer ersten Stufe aufgeladen wer
den, während sie zwischen zwei elektrischen Leitern,
liegt, wobei z· B- einem Draht und zwei beidsetig des Drahtes ange-
20 ordneten Blechen, hindurchgehen, wobei die Bleche und
0 S k < (n — 2), der Draht an unterschiedlichen elektrischen Spannun
gen lieger.. Ein derart aufgeladenes Teilchen wird da-
V die Teilchengeschwindigkeit, T die Periode der nach beispielsweise zwischen zwei Blechen unterschiedvon der Spannungsversorgung abgegebenen pulsie- licher elektrischer Spannung dadurch abgeschieden, daß renden Gleichspannung und π die Anzahl der Drähte 25 es zu einem der Bleche hingezogen wird, das eine zum (4) ist, und daß für den Abstand C vorzugsweise gilt Teilchen entgegengesetzte Polarität hat
Für die Leistungsfähigkeit bzw. den Wirkungsgrad
0,6b<C < 1,2 · VT/2, des Elektroabscheiders ist die Bemessung der Auflade
stufe im Verhältnis zur Abscheidungsstufe äußerst be-
wobei b der Abstand zwischen einem Blech (3) und 30 deutungsvoll. Es wurde bisher versucht, die Leistung des einem Draht (4) ist Elektroabscheiders einerseits durch Erhöhung der Feld-
2. Elektroabscheider nach Anspruch 1, dadurch stärke in der Auflade- und Abscheidungsstufe und andegekennzeichnet, daß jeder Draht (4) erwärmbar ist rerseits durch Verlängerung der Abscheidungsstufe zu
3. Elektroabscheider nach einem der Ansprüche 1 erhöhen. Diese Maßnahmen erhöhen die Leistung eines oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Anzahl η 35 Elektroabscheiders aber nur in einem gewissen Grad, da der Drähte (4) zwei bis fünf, vorzugsweise drei, ist. zum einen die Feldstärke nicht unbegrenzt erhöht wer-
4. Elektroabscheider nach einem der Ansprüche 1 den kann und zum anderen die Abscheidungsstufe webis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Drähte (4) in sentlich vergrößert werden muß, wenn eine entschei-Rahmen (5) quer zur Längserstreckung der Bleche dende Verbesserung erreicht werden soll. Bei der Erhö-(3) eingespannt sind, daß für jeden Draht (4) ein 40 hung der Spannung in der Aufladestufe tritt überdies durchgehendes Loch in den Rahmen (5) gebohrt ist, der Nachteil auf, daß die Ozonerzeugung verstärkt wird, und daß die Drähte (4) aus einem durchgehenden Elektroabscheider der eingangs genannten Art sind Draht gebildet sind, der abwechselnd zwischen zwei aus GB-PS 9 86 410 und US-PS 30 26 964 bekannt. Die Blechen (3) und abwechselnd auf der Außenseite des letztgenannte Patentschrift befaßt sich insbesondere
μ Rahmens (5) verläuft 45 mit der Steuerung der Temperatur der großflächigen
j
5. Elektroabscheider nach einem der Ansprüche 1 Elektroden zwischen den Drähten. Es ist beschrieben,
! bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Länge des daß durch Erhöhung der Temperatur der Widerstand
j, Abscheidungsteils (2) das Zwei- bis Fünffache, vor- der sich auf den Elektroden aufbauenden Staubschicht
[ zugsweise das Dreifache, der Länge des Aufladeteils vermindert wird.
(1) beträgt 50 Die US-PS 20 86 063 betrifft ein Gerät, bei dem zwei j
6. Elektroabscheider nach einem der Ansprüche 1 Elektroden das ionisierende Feld erzeugen. Ferner sind ι bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß der Aufladeteil zwei weitere Abscheidungselektroden vorgesehen. Es (1) und der Abscheidungsteil (2) eine Anzahl länge- werden also zwei Zonen gebildet, von denen die eine zur '' rer durchgehender Bleche (3) gemeinsam haben und Ionisation dient und sich im wesentlichen zwischen den daß im Abscheidungsteil (2) eine Anzahl kürzerer 55 Ionisationselektroden erstreckt. Die andere Zone beBleche (6) zueinander und zu den durchgehenden steht aus zwei Teilzonen, die sich über die lonisations-' Blechen (3) parallel angeordnet ist. elektroden hinaus zu den Abscheidungselektroden er-
7. Elektroabscheider nach einem der Ansprüche 1 strecken. Wenn an die Elektroden Spannung angelegt bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß der Abstand zwi- wird, werden durch Kollisionsionisation zwischen den
sehen den Blechen (3, 6) im Abscheidungsteil (2) so 60 Ionisationselektroden Ladungsträger erzeugt, die durch gewählt ist, daß die kritische Spannung für den die seitlich der Ionisationszone angeordnete Aufladezo-Überschlag zwischen zwei angrenzenden Blechen ne zu den Abscheidungselektroden getrieben werden. (3, 6) im Abscheidungsteil (2) dieselbe ist wie zwi- Entlang dieses Pfades der Ladungsträger erreichen die sehen einem Draht (4) und den angrenzenden BIe- in der Gasströmung suspendierenden Festkörperpartichen (3) im Aufladeteil (1). 65 kel unter dem Einfluß des Feldes die Abscheidungselek-
8. Elektroabscheider nach einem der Ansprüche 1 troden.
bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Anzahl kür- In dem Buch »Entstaubung industrieller Gase mit
zerer Bleche (6) zwischen benachbarten durchge- Elektrofilter« von H. J. White, Leipzig, 1969, S. 88 bis 91
DE2714126A 1976-04-09 1977-03-30 Elektroabscheider zur Luftreinigung Expired DE2714126C2 (de)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE7604248A SE401327B (sv) 1976-04-09 1976-04-09 Elektrofilter for luftrening

Publications (2)

Publication Number Publication Date
DE2714126A1 DE2714126A1 (de) 1977-10-27
DE2714126C2 true DE2714126C2 (de) 1986-05-22

Family

ID=20327563

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE2714126A Expired DE2714126C2 (de) 1976-04-09 1977-03-30 Elektroabscheider zur Luftreinigung

Country Status (11)

Country Link
US (1) US4259093A (de)
JP (1) JPS625237Y2 (de)
AT (1) AT359169B (de)
CH (1) CH625974A5 (de)
DE (1) DE2714126C2 (de)
DK (1) DK149917C (de)
FI (1) FI57886C (de)
FR (1) FR2347103A1 (de)
GB (1) GB1564171A (de)
NO (1) NO149058C (de)
SE (1) SE401327B (de)

Families Citing this family (54)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SE412012B (sv) * 1978-06-22 1980-02-18 Elfi Elektrofilter Ab Fixerings- och anslutningsanordning for tradar och platar i elektrostatiska filter
US4332597A (en) * 1981-01-02 1982-06-01 Allis-Chalmers Corporation Plate electrode arrangement for an electrostatic precipitator
US4576618A (en) * 1982-08-16 1986-03-18 Allis-Chalmers Corporation Self-cleaning collecting device
US4516991A (en) * 1982-12-30 1985-05-14 Nihon Electric Co. Ltd. Air cleaning apparatus
US4772297A (en) * 1985-09-20 1988-09-20 Kyowa Seiko Co., Ltd. Air cleaner
JPH03115050U (de) * 1990-03-06 1991-11-27
JPH05277399A (ja) * 1992-03-31 1993-10-26 Mitsubishi Electric Corp 空気清浄器
US5601791A (en) * 1994-12-06 1997-02-11 The United States Of America As Represented By The Administrator Of The U.S. Environmental Protection Agency Electrostatic precipitator for collection of multiple pollutants
US20070148061A1 (en) * 1998-11-05 2007-06-28 The Sharper Image Corporation Electro-kinetic air transporter and/or air conditioner with devices with features for cleaning emitter electrodes
US7695690B2 (en) * 1998-11-05 2010-04-13 Tessera, Inc. Air treatment apparatus having multiple downstream electrodes
US20020122751A1 (en) * 1998-11-05 2002-09-05 Sinaiko Robert J. Electro-kinetic air transporter-conditioner devices with a enhanced collector electrode for collecting more particulate matter
US20070009406A1 (en) * 1998-11-05 2007-01-11 Sharper Image Corporation Electrostatic air conditioner devices with enhanced collector electrode
US7220295B2 (en) * 2003-05-14 2007-05-22 Sharper Image Corporation Electrode self-cleaning mechanisms with anti-arc guard for electro-kinetic air transporter-conditioner devices
US20050199125A1 (en) * 2004-02-18 2005-09-15 Sharper Image Corporation Air transporter and/or conditioner device with features for cleaning emitter electrodes
US20030206837A1 (en) 1998-11-05 2003-11-06 Taylor Charles E. Electro-kinetic air transporter and conditioner device with enhanced maintenance features and enhanced anti-microorganism capability
US6350417B1 (en) * 1998-11-05 2002-02-26 Sharper Image Corporation Electrode self-cleaning mechanism for electro-kinetic air transporter-conditioner devices
US20050210902A1 (en) * 2004-02-18 2005-09-29 Sharper Image Corporation Electro-kinetic air transporter and/or conditioner devices with features for cleaning emitter electrodes
US20050163669A1 (en) * 1998-11-05 2005-07-28 Sharper Image Corporation Air conditioner devices including safety features
US7318856B2 (en) * 1998-11-05 2008-01-15 Sharper Image Corporation Air treatment apparatus having an electrode extending along an axis which is substantially perpendicular to an air flow path
US6176977B1 (en) 1998-11-05 2001-01-23 Sharper Image Corporation Electro-kinetic air transporter-conditioner
US20020150520A1 (en) * 1998-11-05 2002-10-17 Taylor Charles E. Electro-kinetic air transporter-conditioner devices with enhanced emitter electrode
US6544485B1 (en) * 2001-01-29 2003-04-08 Sharper Image Corporation Electro-kinetic device with enhanced anti-microorganism capability
FR2801443B1 (fr) * 1999-11-23 2004-08-27 Elena Vladimirona Volodina Dispositif pour soumettre un fluide charge de particules aerosol a l'action d'un champ electrostatique a fortes variations d'amplitude et d'orientation et procede de fabrication
US6508861B1 (en) * 2001-10-26 2003-01-21 Croll Reynolds Clean Air Technologies, Inc. Integrated single-pass dual-field electrostatic precipitator and method
US6899745B2 (en) * 2002-10-08 2005-05-31 Kaz, Inc. Electrostatic air cleaner
US7405672B2 (en) * 2003-04-09 2008-07-29 Sharper Image Corp. Air treatment device having a sensor
US7517503B2 (en) * 2004-03-02 2009-04-14 Sharper Image Acquisition Llc Electro-kinetic air transporter and conditioner devices including pin-ring electrode configurations with driver electrode
US7077890B2 (en) * 2003-09-05 2006-07-18 Sharper Image Corporation Electrostatic precipitators with insulated driver electrodes
US7724492B2 (en) 2003-09-05 2010-05-25 Tessera, Inc. Emitter electrode having a strip shape
US7906080B1 (en) 2003-09-05 2011-03-15 Sharper Image Acquisition Llc Air treatment apparatus having a liquid holder and a bipolar ionization device
US20050051420A1 (en) * 2003-09-05 2005-03-10 Sharper Image Corporation Electro-kinetic air transporter and conditioner devices with insulated driver electrodes
US20050095182A1 (en) * 2003-09-19 2005-05-05 Sharper Image Corporation Electro-kinetic air transporter-conditioner devices with electrically conductive foam emitter electrode
US7767169B2 (en) * 2003-12-11 2010-08-03 Sharper Image Acquisition Llc Electro-kinetic air transporter-conditioner system and method to oxidize volatile organic compounds
US20050279905A1 (en) * 2004-02-18 2005-12-22 Sharper Image Corporation Air movement device with a quick assembly base
US7638104B2 (en) * 2004-03-02 2009-12-29 Sharper Image Acquisition Llc Air conditioner device including pin-ring electrode configurations with driver electrode
US20060018812A1 (en) * 2004-03-02 2006-01-26 Taylor Charles E Air conditioner devices including pin-ring electrode configurations with driver electrode
US20060016336A1 (en) * 2004-07-23 2006-01-26 Sharper Image Corporation Air conditioner device with variable voltage controlled trailing electrodes
US7285155B2 (en) * 2004-07-23 2007-10-23 Taylor Charles E Air conditioner device with enhanced ion output production features
US20060018804A1 (en) * 2004-07-23 2006-01-26 Sharper Image Corporation Enhanced germicidal lamp
US20060018810A1 (en) * 2004-07-23 2006-01-26 Sharper Image Corporation Air conditioner device with 3/2 configuration and individually removable driver electrodes
US7311762B2 (en) * 2004-07-23 2007-12-25 Sharper Image Corporation Air conditioner device with a removable driver electrode
US20060016333A1 (en) * 2004-07-23 2006-01-26 Sharper Image Corporation Air conditioner device with removable driver electrodes
US7160506B2 (en) * 2004-12-14 2007-01-09 University Of Florida Research Foundation, Inc. Electronic disinfection of airborne pollutants
US7465338B2 (en) 2005-07-28 2008-12-16 Kurasek Christian F Electrostatic air-purifying window screen
US7833322B2 (en) * 2006-02-28 2010-11-16 Sharper Image Acquisition Llc Air treatment apparatus having a voltage control device responsive to current sensing
DE102010021233A1 (de) * 2009-07-10 2011-01-13 Sms Elex Ag Elektrofilter
RU2455501C2 (ru) * 2010-05-26 2012-07-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный технологический университет" (Сиб ГТУ) Способ очистки выхлопных газов и устройство для осуществления способа
CN102974464B (zh) * 2012-12-17 2015-06-24 江苏绿叶环境工程集团有限公司 一种窖头电除尘器
US20170354980A1 (en) 2016-06-14 2017-12-14 Pacific Air Filtration Holdings, LLC Collecting electrode
US10882053B2 (en) 2016-06-14 2021-01-05 Agentis Air Llc Electrostatic air filter
US10828646B2 (en) 2016-07-18 2020-11-10 Agentis Air Llc Electrostatic air filter
DE102018205333A1 (de) * 2018-04-10 2019-10-10 BSH Hausgeräte GmbH Elektrostatische Filtereinheit und Lüftungsvorrichtung mit elektrostatischer Filtereinheit
US10875034B2 (en) 2018-12-13 2020-12-29 Agentis Air Llc Electrostatic precipitator
US10792673B2 (en) 2018-12-13 2020-10-06 Agentis Air Llc Electrostatic air cleaner

Family Cites Families (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1697316A (en) * 1927-01-25 1929-01-01 Horny Friedrich Method of connecting the plates of electric condensers and the like to their supports
US2086063A (en) * 1930-12-04 1937-07-06 Internat Precipitation Co Arrangement for the electric cleaning of gases
DE764886C (de) * 1940-04-04 1952-07-03 Patentverwertung Elektrodenanordnung bei Elektrofiltern mit Fangraum-Niederschlagselektroden
US2318093A (en) * 1940-06-21 1943-05-04 Westinghouse Electric & Mfg Co Electrically neutral air cleaning
US2588699A (en) * 1943-08-27 1952-03-11 Chester F Carlson Electrophotographic apparatus
US2380992A (en) * 1943-10-08 1945-08-07 Westinghouse Electric Corp Electrical dust-precipitator system and interchangeable parts therefor
US2642952A (en) * 1950-02-04 1953-06-23 Trion Inc Collecting plate assembly for electrostatic precipitators
US2682313A (en) * 1952-10-29 1954-06-29 Research Corp Alternating current ion-filter for electrical precipitators
GB829583A (en) * 1956-04-18 1960-03-02 Raytheon Mfg Co Electrical precipitator
US2946887A (en) * 1957-01-30 1960-07-26 Jr John G Castle Optimizing sensitivity and resolution of ion chamber
US2900042A (en) * 1957-03-15 1959-08-18 Borg Warner Electrical precipitator
US3026964A (en) * 1959-05-06 1962-03-27 Gaylord W Penney Industrial precipitator with temperature-controlled electrodes
GB986410A (en) * 1961-01-19 1965-03-17 Pavag Anstalt Improvements in electrostatic dust removers
FR1387666A (fr) * 1964-04-01 1965-01-29 Hitachi Ltd Dépoussiéreur électrostatique
US3707828A (en) * 1970-06-24 1973-01-02 Westinghouse Electric Corp Precipitator cell
US3650092A (en) * 1970-08-17 1972-03-21 Gourdine Systems Inc Electrogasdynamic precipitator utilizing retarding fields
US3778970A (en) * 1971-06-11 1973-12-18 Air King Corp Electrostatic air cleaner
US4022594A (en) * 1975-05-02 1977-05-10 Baysek Edward L Electrostatic precipitator
US4119416A (en) * 1977-06-22 1978-10-10 Nissan Motor Company, Ltd. Electrostatic precipitator

Also Published As

Publication number Publication date
CH625974A5 (de) 1981-10-30
FR2347103A1 (fr) 1977-11-04
SE401327B (sv) 1978-05-02
FI57886C (fi) 1980-11-10
DE2714126A1 (de) 1977-10-27
DK149917B (da) 1986-10-27
ATA237577A (de) 1980-03-15
GB1564171A (en) 1980-04-02
SE7604248L (sv) 1977-10-10
US4259093A (en) 1981-03-31
FI57886B (fi) 1980-07-31
JPS625237Y2 (de) 1987-02-06
NO771109L (no) 1977-10-11
NO149058B (no) 1983-10-31
FI771132A (de) 1977-10-10
DK149917C (da) 1988-01-04
NO149058C (no) 1984-02-08
JPS52171774U (de) 1977-12-27
FR2347103B1 (de) 1984-05-11
AT359169B (de) 1980-10-27
DK142677A (da) 1977-10-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE2714126C2 (de) Elektroabscheider zur Luftreinigung
DE69321920T2 (de) Vorrichtung zur biologische reinigung und filtration von luft
DE3122515C2 (de) Elektrostatische Filteranordnung
DE2363149C3 (de) Elektroabscheider
DE3108587C2 (de) Elektrostatischer Staubabscheider
DE69508810T2 (de) Elektrostatischer Abscheider
DE69309908T2 (de) Elektrostatischer zwei-stufen filter
EP2155398B1 (de) Verfahren und vorrichtung zum abscheiden von verunreinigungen aus einem gasstrom
DE69617442T2 (de) Elektroabscheider für luftreinigung von elektrisch aufgeladen aerosolen
DD281892A5 (de) Vorrichtung zum transport von luft
WO2006074888A1 (de) Verfahren und vorrichtung zur elektrostatischen aufladung und abscheidung schwierig abzuscheidender partikel
DE2419265B2 (de) Zweistufiger elektrischer Staubabscheider
DE2438670B2 (de) Elektrischer Staubabscheider
CH673237A5 (de)
DE2341541C2 (de) Elektroabscheider
DE2538958C3 (de) Entkeimungsvorrichtung
EP4017642B1 (de) Elektrofilter zum reinigen von luft und anderen dielektrischen fluiden
DE2258446A1 (de) Luftfilter zum raumeinfang von geladenen teilchen
DE282310C (de)
DE1944973A1 (de) Ausgedehntes Entladungssystem fuer elektrostatische Ausfuellvorrichtungen
DE3609698A1 (de) Vorrichtung und verfahren zur ionisierung oder neutralisation eines gasstroms und der in ihm enthaltenen partikel
DE2618243A1 (de) Ozongenerator
DE2363284C2 (de) Ionisationsvorrichtung
WO2008071630A1 (de) Elektrostatische partikel-abscheidevorrichtung
CH566171A5 (en) Disposable electrofilter has simple bent lug contacts - between positive plates bypassing negative plates through openings and vice versa

Legal Events

Date Code Title Description
8110 Request for examination paragraph 44
8125 Change of the main classification

Ipc: B03C 3/38

D2 Grant after examination
8364 No opposition during term of opposition
8339 Ceased/non-payment of the annual fee