RU2094127C1 - Электрический воздушный фильтр - Google Patents
Электрический воздушный фильтр Download PDFInfo
- Publication number
- RU2094127C1 RU2094127C1 RU94027346A RU94027346A RU2094127C1 RU 2094127 C1 RU2094127 C1 RU 2094127C1 RU 94027346 A RU94027346 A RU 94027346A RU 94027346 A RU94027346 A RU 94027346A RU 2094127 C1 RU2094127 C1 RU 2094127C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- zone
- corona
- ionization
- charged
- flat
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Electrostatic Separation (AREA)
Abstract
Использование: очистка воздуха в двухзонных электрических фильтрах от твердых и жидких частиц в системах вентиляции в различных отраслях промышленности. Сущность изобретения: коронирующий электрод расположен в зоне ионизации так, что отношение расстояния от его коронирующего края до зоны осаждения к длине зоны осаждения находится в пределах от 0,7 до 0,8. 2 ил.
Description
Изобретение касается очистки воздуха в двухзонных электрических фильтрах от твердых и жидких частиц в системах вентиляции и может найти применение в различных отраслях промышленности.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому изобретению является устройство с двумя плоскими заземленными электродами и расположенным между ними плоским заряженным электродом. С одной стороны заряженного электрода закреплен проволочный коронирующий электрод, на который подается потенциал той же величины, что и на заряженный электрод. Причем отношение расстояния от проволочного коронирующего электрода до края заряженного электрода к расстоянию между заряженным и заземленным электродами должно быть в пределах от 1:0,8 до 1:1.
Недостатком данного устройства является то, что невозможно увеличить эффективность улавливания частиц за счет интенсификации зарядки частиц в зоне ионизации, так как для этого необходимо увеличение потенциала на коронирующем электроде, а это должно сопровождаться увеличением расстояния (определенного электрической прочностью межэлектродного расстояния) между заземленными осадительными электродами и плоским заряженным электродом. Увеличение указанного расстояния приводит к увеличению длины пробега заряженной частицы до осадительной поверхности, что влечет снижение эффективности улавливания частиц или требует увеличения длины зоны осаждения.
Целью изобретения является повышение эффективности очистки воздуха и уменьшение габаритов фильтра за счет оптимизации расположения коронирующего электрода с фиксированными точками разряда в зоне ионизации двухзонного электрического фильтра.
Поставленная цель достигается за счет того, что электрический воздушный фильтр, включающий заряженные и заземленные плоские осадительные электроды, коронирующий электрод, расположенный между плоскими заземленными электродами, отличается тем, что коронирующий электрод расположен в зоне ионизации так, что отношение расстояния от его коронирующего края до зоны осаждения к длине зоны ионизации находится в диапазоне от 0,7 до 0,8.
На фиг. 1 показана схема электрического воздушного фильтра; на фиг. 2 приведена зависимость эффективности очистки фильтра от отношения расстояния от коронирующего электрода до зоны осаждения А к длине зоны ионизации В.
Фильтр состоит из двух зон: зоны ионизации 1 и зоны осаждения 2. Зона ионизации включает два плоских заземленных электрода 3, между которыми расположен коронирующий электрод 4 в виде пластины, имеющей фиксированные разрядные точки на стороне, обращенной к зоне осаждения 2, заряженные плоские электроды 5 и заземленные электроды 6. Заземленные электроды 3 расположены как в зоне ионизации, так и в зоне осаждения. На коронирующий электрод 4 подается напряжение И1 11-13 кВ, а на заряженные электроды зоны осаждения 5
напряжение И2 5,5 7,5 кВ.
напряжение И2 5,5 7,5 кВ.
Коронирующий электрод с фиксированными точками разряда 4 расположен в зоне ионизации 1 так, что отношение расстояния от его коронирующего края до зоны осаждения 2А к длине зоны ионизации 1В находится в пределах от 0,7 до 0,8.
Электрический фильтр работает следующим образом. Очищаемый воздушный поток поступает в зону ионизации 1 и проходит между плоскими заземленными электродами 3 и коронирующим электродом 4 с фиксированными разрядными точками, где пылевые частицы, содержащиеся в воздушном потоке, приобретают заряд. Затем воздушный поток, содержащий заряженные частицы, поступает в зону осаждения 2, где на заряженные частицы действует электрическое поле, созданное между заземленными электродами 3 и 6 и заряженными плоскими электродами 5. Под действием сил электрического поля частицы движутся к осадительным электродам, приходят в соприкосновение с ними, оседают на них и тем самым выводятся из потока.
По сравнению с прототипом предложенное техническое решение отличается существенным признаком, при котором очищаемый воздух пропускается через электрический фильтр, включающий заряженные 5 и заземленные 3 и 6 плоские осадительные электроды, коронирующий электрод 4, расположенный между заземленными электродами 3, причем коронирующий электрод расположен в зоне ионизации 1 так, что отношение расстояния от его коронирующего края до зоны осаждения 2 к длине зоны ионизации 1 находится в диапазоне от 0,7 до 0,8.
Указанный отличительный признак, введенный в прототип, позволяет интенсифицировать зарядку частиц за счет оптимизации расположения коронирующего электрода с фиксированными разрядными точками 1, что увеличивает эффективность очистки и уменьшает габариты фильтра.
Выбор местоположения коронирующего электрода с фиксированными точками разряда в зоне ионизации двухзонного электрофильтра определен по результатам испытаний фильтра, приведенным на фиг. 2. Найденная зависимость показывает, что фильтр имеет максимальную величину эффективности при отношении А к В в пределах от 0,7 до 0,8.
Claims (1)
- Электрический воздушный фильтр, включающий заряженные и заземленные плоские осадительные электроды, образующие зону осаждения, коронирующий электрод, расположенный между плоскими заземленными электродами, образующий зону ионизации, отличающийся тем, что коронирующий электрод расположен в зоне ионизации так, что отношение расстояния от его коронирующего края до зоны осаждения к длине зоны ионизации находится в диапазоне 0,7 0,8.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU94027346A RU2094127C1 (ru) | 1994-07-19 | 1994-07-19 | Электрический воздушный фильтр |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU94027346A RU2094127C1 (ru) | 1994-07-19 | 1994-07-19 | Электрический воздушный фильтр |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU94027346A RU94027346A (ru) | 1996-06-10 |
RU2094127C1 true RU2094127C1 (ru) | 1997-10-27 |
Family
ID=20158741
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU94027346A RU2094127C1 (ru) | 1994-07-19 | 1994-07-19 | Электрический воздушный фильтр |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2094127C1 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2002086245A1 (fr) * | 2001-04-24 | 2002-10-31 | Boyarov, Mikhail Vladimirovich | Procede d'extraction d'eau a partir de l'air et dispositif correspondant |
RU2655691C1 (ru) * | 2017-05-10 | 2018-05-29 | Акционерное общество "Кондор" | Электрофильтр |
-
1994
- 1994-07-19 RU RU94027346A patent/RU2094127C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Патент США N 4119416, кл. В 03 С 3/00, 1978. * |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2002086245A1 (fr) * | 2001-04-24 | 2002-10-31 | Boyarov, Mikhail Vladimirovich | Procede d'extraction d'eau a partir de l'air et dispositif correspondant |
RU2655691C1 (ru) * | 2017-05-10 | 2018-05-29 | Акционерное общество "Кондор" | Электрофильтр |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU94027346A (ru) | 1996-06-10 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US4516991A (en) | Air cleaning apparatus | |
US4976752A (en) | Arrangement for generating an electric corona discharge in air | |
US4689056A (en) | Air cleaner using ionic wind | |
US4351648A (en) | Electrostatic precipitator having dual polarity ionizing cell | |
US3704572A (en) | Electrostatic precipitator system | |
JP4687595B2 (ja) | 電気集塵装置 | |
KR100724556B1 (ko) | 유도전압을 이용한 전기집진장치 | |
US2822058A (en) | Electrostatic precipitators | |
EP0713562B1 (en) | Electronic purification of exhaust gases | |
JPH0456646B2 (ru) | ||
US4326861A (en) | Dust-collecting assembly for electrostatic precipitator | |
RU2094127C1 (ru) | Электрический воздушный фильтр | |
RU2144433C1 (ru) | Двухзонный электрофильтр | |
RU2192927C2 (ru) | Двухзонный электрофильтр | |
US2585777A (en) | Ionizing structure | |
JPH0640974B2 (ja) | 集塵装置 | |
RU2145910C1 (ru) | Двухзонный электрофильтр для очистки газов | |
RU2060830C1 (ru) | Двухзонный электрофильтр для очистки газов (варианты) | |
RU1758934C (ru) | Способ очистки газов от пыли | |
SU1763024A1 (ru) | Электрофильтр | |
KR20000056263A (ko) | 전기 집진장치 | |
RU2177837C1 (ru) | Электрический воздухоочиститель | |
RU2163167C1 (ru) | Электрофильтр (его варианты) | |
SU1031463A1 (ru) | Электрофильтр | |
RU2111797C1 (ru) | Фильтровальная ячейка для электростатического фильтра |