SE519468C2 - Partikelavskiljare - Google Patents

Partikelavskiljare

Info

Publication number
SE519468C2
SE519468C2 SE0103684A SE0103684A SE519468C2 SE 519468 C2 SE519468 C2 SE 519468C2 SE 0103684 A SE0103684 A SE 0103684A SE 0103684 A SE0103684 A SE 0103684A SE 519468 C2 SE519468 C2 SE 519468C2
Authority
SE
Sweden
Prior art keywords
electrode element
particle separator
element surface
separator according
edge portions
Prior art date
Application number
SE0103684A
Other languages
English (en)
Other versions
SE0103684L (sv
SE0103684D0 (sv
Inventor
Andrzej Loreth
Original Assignee
Andrzej Loreth
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
Priority claimed from SE0102695A external-priority patent/SE0102695D0/sv
Application filed by Andrzej Loreth filed Critical Andrzej Loreth
Priority to SE0103684A priority Critical patent/SE519468C2/sv
Publication of SE0103684D0 publication Critical patent/SE0103684D0/sv
Priority to PCT/SE2002/001439 priority patent/WO2003013734A1/en
Priority to JP2003518727A priority patent/JP2004537408A/ja
Priority to EP02759022A priority patent/EP1414579B1/en
Priority to US10/486,325 priority patent/US7081155B2/en
Priority to CNB02815701XA priority patent/CN1264608C/zh
Priority to AT02759022T priority patent/ATE514489T1/de
Priority to CA2455789A priority patent/CA2455789C/en
Priority to KR10-2004-7001733A priority patent/KR20040028981A/ko
Publication of SE0103684L publication Critical patent/SE0103684L/sv
Publication of SE519468C2 publication Critical patent/SE519468C2/sv

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
    • B03C3/60Use of special materials other than liquids
    • B03C3/64Use of special materials other than liquids synthetic resins
    • 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
    • B03C3/45Collecting-electrodes
    • 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
    • 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
    • B03C3/08Plant or installations having external electricity supply dry type characterised by presence of stationary flat electrodes arranged with their flat surfaces parallel to the gas stream
    • 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
    • B03C3/45Collecting-electrodes
    • B03C3/47Collecting-electrodes flat, e.g. plates, discs, gratings
    • 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
    • B03C3/60Use of special materials other than liquids
    • 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
    • B03C3/66Applications of electricity supply techniques

Landscapes

  • Electrostatic Separation (AREA)
  • Elimination Of Static Electricity (AREA)
  • Cell Separators (AREA)

Description

25 30 'fw 519 468 I enlighet med internationella patentansökan WO 95/l4534 omsluts kantpartierna hos elektrodelementen i en kondensatoravskiljare med elektriskt isolerande material i syfte att motverka koronaströmurladdning från kantpartierna och därigenom möjliggöra ännu högre spänningssättning av närbelägna elektrodelement i en kondensatoravskiljare av det slaget.
Praktiska erfarenheter med kondensatoravskiljare utformade enligt ovannämnda patentbeskrivningar har visat att dessa trots ovan nämnda fördelar uppvisar, i jämförelse med kondensatoravskiljare av metall, en relativt stor skillnad i avskiljningsförmågan av aerosoler, beroende på luftens relativa fuktighet i den luft som passerar sådana kondensatoravskiljare.
Vid laboratorieprov med kondensatoravskiljare utformade av cellulosabaserat material placerade i miljöer med varierande relativa fuktigheter har det överraskande visat sig att vid hög fuktighet sänks dramatiskt tröskelvärdet (dvs den spänning vid vilken koronaströmurladdning startar) för koronaströmurladdning mellan närbelägna kantpartier av resp. elektrodelement. Detta fenomen beror förmodligen på att kantpartier av tillskuren papp består av mängder av mikrostora fiber vilka liksom små spetsformade elektroder emitterar koronäurläddning. Det kraftiga beroendet mellan tröskelvärdet för koronaurladdning och luftens relativa fuktighet kan bero på kraftigt varierande resistivitet i fibrerna. Detta trots att resp. elektrodelement dels utformas av cellulosamaterial belagt med tunn plastfilm för att förhindra förändring i materialets resistivitet på grund av fukt beskrivning i WO 97/©9117) utformas med elektriskt isolerande strukturer, (i enlighet med dels att elektrodelementen kan vilka anbringas över elektrodelementens kantpartier beskrivning WO 95/14534) koronaströmurladdning från dessa. (i enlighet med just för att förhindra Den sistnämnda behandlingen ger tydligen inte tillräcklig inneslutning (isolering) särskilt i sådana utförandeformer där spaltavståndet mellan närmast liggande elektrodelement inte är mycket skilt fràn tjockleken av det material av vilket resp. elektrodelement är 10 15 20 25 30 35 .H 519 468 s utformat, varvid det är praktiskt svårt att anbringa elektriskt isolerande struktur med tillräcklig noggrannhet.
Ytterligare bakgrund till föreliggande uppfinning Fig la visar en känd utföringsform av en av cellulosamaterial utformad kondensatoravskiljare, bestående av två elektrodelement l, 2 anordnade med spaltavstånd ”d ” från varandra och anordnade i plan parallella med varandra. Såsom 2 elektriskt anslutna till resp. pol av en högspänningskälla HVU genom framgår av fig lb är elektrodelementen 1, galvanisk anslutning till en elektriskt halvledande eller strömförande ledningsdragning a, b anbringad på de resp. elektrodelementens l, 2 kantpartier kl, k2.
De förhållanden avseende spänning-ström som gäller mellan elektrodelementen l, 2 visas i fig lb.
Högspänningskällans HVU ena pol är elektriskt jordad och är ansluten till det ena elektrodelementets l strömförande kantparti kl (ledningsdragning a). Högspänningskällans HVU andra spänningssatta pol (+) är ansluten till det andra elektrodelementets 2 strömförande kantparti k2 I detta fall sammanfaller således 2 bredd, sett i luftströmningsriktningen genom kondensatoravskiljaren, [IB/l I (ledningsdragning b). kantparti och ledningsdragning. Elektrodelementens 1, är lika med Spänningen över spalten mellan de närmast liggande kantpartierna kl-k2', kl'-k2 benämns Uk och motsvarar den spänning som upprätthåller koronaurladdningsströmmen Ic k2'.
I fig lc är överst ett spänningsdiagram inritat för från kantpartierna k2, elektrodelementet 2 som funktion av elektrodelementets 2 bredd "B". att det sker en linjär spänningsökning från spänningsnivå Uk närmast kantpartiet k2' till motsvarande U'= HVU(+), spänningssatta pol hos högspänningskällan som har högst vid kantpartiet k2.
Diagrammet över elektrodelementet 2 visar, dvs den potential, Det mellersta diagrammet i fig lc visar motsvarande spänningsdiagram för elektrodelementet 1 där spänningen är lika med noll vid kantpartiet kl, varvid spänningen ökar linjärt till spänningsnivån U"= HVU(+) - Uk vid kantpartiet k l'. 10 15 20 25 30 35 519 468 4 . . . . . - Genom att lägga båda diagrammen i ett, nederst i fig lc, erhålles spaltspänning Usp som funktion av elektrodelementens 1, 2 bredd "B".
För enkelhetens skull har man bortsett från att betrakta koronaström från kantpartierna n'-m', m-n. För bandliknande elektrodelement med mångfaldigt större bandlängd än bandbredd ”L” är detta antagande helt korrekt. För rektangulära elektrodelement är approximationen godtagbar under förutsättning att elektrodelementens bredd är påtagligt större än dess utsträckning i luftströmningens riktning eller att kantpartierna n'-m', m-n är inneslutna t.ex. genom användning av elektrisk isolerande material.
Såsom fig 1 c visar är spaltspänning Usp mellan två av mycket högohmigt material utformade elektrodelement l, 2 närmast konstant över hela spalten och elektrodelementens bredd ”B”, spänning Uk som upprätthåller koronaurladdningsströmen Ic. sett i luftströmningens riktning, samt lika med den Betraktar man det i fig ld visade diagrammet vilket approximativt visar koronaurladdningsströmmen Ic som funktion av spänningen mellan två närbelagda elektrodelements kantpartier Uk inser man att ju brantare kurvan är, dvs ju (IC1-IC2)/(ukl-Ukz) spaltspänningens Usp nivå av ökande högspänningsmatning HVU. större derivatan är, desto mindre påverkas Med andra ord påverkas spaltspänningen Usp mellan två elektrodelement utformade av mycket högresistivt, företrädesvis antistatiskt material, (inom spänningsområde över tröskelvärde för kantkoronaurladning mellan elektrodernas minimalt av ökande matningsspänning kantpartier) (högspänning HVU) till dessa elektrodelement.
Med ökande luftfuktighet (Rh - relativ luftfuktighet) dvs Rhl > Rh2 sker såsom laboratorieproven visar förflyttning av tröskelspänning för kantkoronaurladdning mot lägre spänningsnivåer (se fig le). Samtidigt ökar derivatan (Ic1-Ic2/Ukl-Uk2), kantkoronaströmmen Ic ökar mot brantare förlopp. dvs. kantkoronaspänningen som funktion av Därigenom sker, med ökande luftfuktighet samt vid konstant (Ic=konstant), kantkoronaström en påtaglig minskning av kantkoronaspänning Uk och därmed även en minskning av 10 15 20 25 30 35 , . - . ._ _ , . . . . - .- 519 5468 spaltspänning Usp. I samma omfattning minskar högresistiva kondensatoravskiljares förmåga att avskilja partiklar.
Insikten enligt ovan utgör grunden till föreliggande uppfinning.
Uppfinningens syften och särdrag Det primära syftet med föreliggande uppfinningen är att anvisa en ny högresistiv (antistatisk) partikelavskiljare med betydligt bättre driftparametrar än tidigare kända utförandeformer. Ännu ett syfte med föreliggande uppfinning är att göra partikelavskiljaren mindre känslig för den relativa fuktigheten hos den miljö som partikelavskiljaren befinner sig i. Åtminstone det primära syftet med uppfinningen realiseras medelst en partikelavskiljare som erhållit de det efterföljande självständiga patentkravet definierade särdragen. Föredragna utföringsformer av uppfinningen är definierade i de osjälvständiga patentkraven.
Kort beskrivning av ritningarna Relevant känd teknik har beskrivits ovan med hänvisning till Fig la-le, Fig la visar en schematisk perspektivvy av två elektrodelement där: hos en kondensatoravskiljare; Fig lb visar elektrodelementen enligt Fig la utvikta i papperets plan; Fig lc visar tre diagram som hänför sig till hur spänningen varierar över ett elektrodelements bredd; Fig ld visar koronaurladdningsströmmen Ic som funktion av spänningen Uk; och Fig le visar koronaurladdningsströmmen Ic som funktion av spänningen Uk vid olika relativ fuktighet.
Föreliggande uppfinning kommer att beskrivas närmare i anslutning till bifogade figurer 2a-5b, där: Fig Za schematiskt visar en perspektivvy av en första utföringsform av en partikelavskiljare; Fig 2b visar elektrodelementen enligt Fig 2a utvikta i papperets plan och åskådliggör förhållandet spänning - 10 15 20 25 30 35 Fig Fig Fig Fig Fig Fig Fig 2c 3a 3b 4a 4b 5a 5b 51% 468 ..
, W . . H _ , . s .U ..-. ström mellan två närbelägna elektrodelement l, 2 i den i Fig 2a visade utföringsformen; visar tre diagram som hänför sig till hur spänningen varierar över ett elektrodelements bredd; visar en andra utföringsform av en partikelavskiljare enligt föreliggande uppfinning; visar ett antal spänningsdiagram som är relaterade till utföringsformen enligt Fig 3a; visar ytterligare en utföringsform av en partikelavskiljare enligt föreliggande uppfinning; visar ett antal spänningsdiagram som är relaterade till utföringsformen enligt Fig 4a; visar en partikelavskiljare enligt föreliggande uppfinning av ”honeycomb”-typ; och visar ett arrangemang för ledningsdragningar på partikelavskiljaren enligt Fig 5a.
Detaljerad beskrivning av föredragna utföringsformer utformade, Fig 2a visar två högresistiva, av cellulosamaterial elektrodelementytor l och 2 anordnade parallella med varandra och på ett inbördes spaltavstånd ”d”.
Elektrodelementytorna l, spalten mellan elektrodelementytorna l, 2. form av ledningsdragningar a, a' 2 är plana och luftströmning sker i Två tunna linjer i resp. b, b' av halvledande färg är anordnade med hjälp av tryck , målning eller motsvarande behandling, varvid ledningsdragningarna a, a' är tillordnade elektrodelementytan l medan ledningsdragningarna b, b' a är tillordnad kantpartiet kl hos elektrodelementytan 1 medan ledningsdragningen a' elektrodelementytan l. är tillordnade elektrodelementytan 2.
Ledningsdragningen är tillordnad kantpartiet kl' hos På analogt sätt är ledningsdargningen b tillordnad kantpartiet k2 hos elektrodelementytan 2 medan ledningsdragningen b' elektrodelementytan 2. är tillordnad kantpartiet k2' hos Ledningsdragningarna a, a' resp. b, b' löper parallellt med varandra och en bit från respektive elektrodelements 1, Ledningsdragningar a, a' kl' k2, k2'. är anslutna till en elektriskt jordad 2 kantparti kl, resp. pol av en högspänningskälla HVU och ledningsdragningarna b, b' 10 15 20 25 30 35 5:9 468 är anslutna till den andra polen (+) HVU. av högspänningskällan För att undvika överslag mellan ledningsdragningarna a, a', b, b' är det viktigt att ledningsdragningarna a, a' ej är belägna mitt för ledningsdragningarna b, b'. Sålunda bör Avståndet ”l” i Fig 2a vara åtminstone lika med eller större än dubbla spaltavståndet "d".
Fig 2b visar motsvarande betraktelse av spänningsförhållandena i spalten ”d” mellan två närbelägna elektrodelementytor l, 2 motsvarande den betraktelse som visas i Fig l b. I Fig 2c visas ett spänningsdiagram för respektive 2 som funktion av resp.
”B” _ elektrodelementytor l, 2 bredd spänningsdiagrammet för elektrodelementytan 2 visar en linjär elektrodelements l, Det överst i Fig 2c visade spänningsökning från spänningsnivå Uk vid elektrodelementytornas kantparti k2 till spänning U = HVU (+) i nivå med ledningsdragningssträngen b. Inom området B-2y är spänningen konstant och lika med UHV(+). Från den högra änden av området B-2y i spänningsdiagrammet sjunker spänningen linjärt till ett värde lika med Uk(+) vid elektrodelementytans 2 kantparti k2'.
Det mellersta spänningsdiagrammet i Fig 2c visar motsvarande spänningsdiagram för elektrodelementytan l, varvid spänningen lika med noll inom området B-2y' och ökande spänning mot elektrodelementytans l kantpartier kl, kl', varvid spänningsnivån motsvarar Uk(-). Genom att lägga båda diagrammen i ett gemensamt diagram, underst i Fig 2c, får man spaltspänningen Usp såsom funktion av ”B” såsom Fig 2c visar.
Ledningsdragningarna a, a', b, b' är med fördel anordnade så att närbelägna ledningsdragningssträngar på och b', anordnas att ligga med större avstånd från varandra än 2 ggr närbelägna elektrodelement l, 2, exempelvis a' spaltavståndet ”d” för att undvika överslagsrisken mellan ledningsdragningssträngar anslutna till olika poler av högspänningskällan HVU.
Såsom diagrammet underst i Fig 2 c visar är spaltspänning Usp inom de delar av spalten , vilka samtidigt befinner sig inom område B-2y och B-2y', lika med högspänningskällans HVU spänning och tämligen oberoende av 10 15 20 25 30 35 förhållandena för koronaurladdning från elektrodelementytornas kl', k2, k2'.
Elektrodelementytornas 1, l, 2 kantpartier kl, 2 utformning i enlighet med den i Fig 2 visade utföringsformen förhindrar dock inte koronaurladdning (kantkoronaström Ic) mellan närmast liggande 2 kantpartier kl, kl', k2, k2'.
En sådan urladdning orsakar dels oönskad alstring av ozon och elektrodelements l, kan dels påverka i jonisationskammaren uppladdade partikelformiga föroreningar när dessa passerar med luftströmmen förbi elektrodelementytornas 1, 2 kantpartier och in genom partikelavskiljaren. Under inflytandet av kantkoronaströmmen Ic förlorar en del av dessa partiklar sin laddning och kan därmed fritt passera partikelavskiljaren.
I enlighet med det föreliggande uppfinningen är det möjligt att helt eliminera koronaurladdningström Ic mellan närliggande elektrodelements l, 2 kantpartier och dessutom genom lämpligt anordnade ledningsdragningssträngar styra spaltspänning Usp enligt önskan.
Figur Ba visar en utföringsform som utgör en vidareutveckling av föreliggande uppfinning. I den i Fig 3a visade utföringsformen anordnas ledningsdragningssträngar a, eller i omedelbar närhet av, a' på, elektrodelementytans 10l kantpartier kl, kl' samt ledningsdragningssträngar c, c' på elektrodelementytans 102 kantpartier k2 ,k2'.
Dessutom anordnas på elektrodelementytan 102 två ledningsdragningssträngar b, b', vilka löper parallellt med kantpartierna k2, k2' och på ett avstånd ”y” från kantpartierna k2, k2'. I enlighet med den i Fig 3a visade kl', k2, k2' b, b' till samma pol av högspänningskällan HVU och företrädesvis utföringsformen är de på kantpartierna kl, anordnade ledningsdragningssträngarna a, a", anslutna jordade. Ledningsdragningssträngarna b, b' är anslutna till den andra polen av högspänningskällan HVU(+)_ Fig 3 b visar spaltspänningsdiagram motsvarande de tidigare i Fig 2b visade diagrammen. Det översta spänningsdiagrammet i Fig 3b visar spänningen över elektrodelementytan 102, varvid spaltspänningen Usp enligt diagrammet är lika med noll vid kantpartiet k2, varefter den ökar linjärt till matningsnivån HVU(+) för högspänningskällan på ledningsdragningssträngen b. 10 15 20 25 30 35 5199 468 Mellan ledningsdragningssträngarna b, b' är spänningen konstant och lika med matningsspänningen från högspänningskällan UHVU(+). Från ledningsdragningssträngen b' sjunker spänningen linjärt ned till noll vid kantpartiet k2'.
Det mellersta spänningsdiagrammet i Fig 3b visar spänningen över elektrodelementytan 101, vilken är konstant lika med noll eftersom båda kantpartierna kl och kl' hos elektrodelementytan lOl är ansluta till jord hos högspänningskällan UHVU(+). Det understa diagrammet i Fig 3b visar en sammanläggning av diagrammen för elektrodelementytorna lOl och 102, varvid detta diagram är identiskt med det översta diagrammet eftersom det mellersta diagrammet ej har någon påverkan. Sålunda är spänningen noll vid inloppet till partikelavskiljaren varvid denna ökar linjärt till matningsspänningsnivå UHVU(+) för att minska linjärt till nollvärde vid utloppet från partikelavskiljaren. Det är naturligtvis inte nödvändigt att b, b' I praktiska elektriskt ansluta samtliga ledningsdragningar a, a', till samma spänningspol av högspänningskällan HVU. utföringsformer kan det dock vara en fördel.
I Fig 4a visas ytterligare en utföringsform av föreliggande uppfinning. Den undre elektrodelementytan 201 i Fig 4a motsvarar i princip elektrodelementytan lOl i Fig 3a, dvs kantpartierna kl, kl' är försedda med ledningsdragningar a, a', vilka företrädesvis är anslutna till jord på en högspänningskälla (ej visad). Den övre elektrodelementytan 202 i Fig 4a är försedd med ett antal ledningsdragningar b, c, e, f, g, h, vilka är anordnade utefter elektrodelementytans 202 bredd B. Såsom framgår av det övre spänningsdiagrammet i Fig 4b, vilket hänför sig till elektrodelementytan 202, är ledningsdragningarna anslutna till olika potential hos högspänningskällan. Anledningen därtill är att åstadkomma ett starkare spänningsfält ju längre in mellan elektrodelementytorna som de laddade partiklarna i luften kommer, varvid har antagits att luftströmningen sker åt höger i Fig 4a. Vid det högra kantpartiet k2' hos elektrodelementytan 202 är dock spänningen i huvudsak noll för att undvika koronaurladdning från kantpartiet k2'. Det mellersta spänningsdiagrammet i Fig 4b representerar 10 15 20 25 30 35 519 468 10 elektrodelementytan 201 och i det understa spänningsdiagrammet i Fig 4b har de båda ovanförliggande diagrammen lagts ihop.
Såsom Fig 5a visar anordnas en s.k. ”honeycomb”- konstruktion av företrädesvis cellulosabaserat material. En sådan konstruktion består vanligen av flera veckade pappersremsor, vilka exempelvis är hopsatta med lämpligt lim på ett sådant sätt att luftströmningskanaler ”Lk”, bildas.
I den i Fig 5b visade utföringsformen innefattar partikelavskiljaren av honeycomb-typ således ett antal luftströmningskanaler ”Lk”, i vilka ingår två motstående, parallella elektrodelementytor 301 och 302.
Elektrodelementytan 301 är rektangulärt eller kvadratisk samt anordnad på en veckad bärare, varvid ytan är försedd med ledningsdragningssträngar a, a' kl'. Elektrodelementytan 302 är liksom på elektrodelementytornas 301 kantpartier kl, elektrodelementytan 301 veckad av en rektangulär eller en kvadratisk yta och är dels försett med ledningsdragningssträngar c, c' på elektrodelementytornas 302 kantpartier k2, k2' dels försett med ledningsdragningssträngar b, b', vilka är anordnade på ett avstånd ”y” från k2'.
Partikelavskiljaren av honeycomb-typ enligt föreliggande elektrodelementytornas 302 kantpartier k2, uppfinning bildas såsom Fig 5b visar av ett flertal veckade band som sammansatta definierar ett flertal par av elektrodelementytor 301 resp 302, varvid banden anordnas enligt följande i tur och ordning: Elektrodelementytan 302 följs av tre stycken elektrodelementytor 301 och därefter åter en elektrodelementyta 302, varpå följer tre elektrodelementytor 301 och så vidare.
I enlighet med den i Fig 5b beskrivna utföringsformen är k1', k2, k2', ledningsdragningssträngarna a, a', c, c' kantpartierna kl, dvs anslutna till en jordad pol av högspänningskällan HVU.
Ledningsdragningssträngarna b, b' är anslutna till den andra polen av högspänningskällan HVU.
En partikelavskiljare av ”honeycomb”-typ kan fällas ihop samt är lätt att utforma mekaniskt stabil. Fördelen med denna utföringsform är även möjligheten till utformning av stora rektangulära ytor genomsläppliga för luftflöde. 10 15 20 25 30 35 519 468 11 Det är lätt att inse att genom val av antal ledningsdragningssträngar, deras placering samt spänningssättning av dessa kan högresistiva partikelavskiljare i enlighet med föreliggande uppfinning skräddarsys för önskade driftförhållanden.
Visserligen medför partikelavskiljare i enlighet med föreliggande uppfinning en viss belastning på högspänningskällan på grund av den resistiva ström som leds genom elektrodelementytornas 1, 2; 101, 102; 201, 202; 301, 302 mycket högresistiva material i området för elektrodelementytornas 1, 2; 101, 102; 201, 202; 301, 302 kantpartier. Av den anledningen har i föreliggande patentansökning använts uttrycket ”partikelavskiljare” eftersom anordningen ej utgör en kondensatoravskiljare. Med användning av mycket högohmigt, företrädesvis antistatiskt, material som t.ex cellulosabaserat material är det ändå fråga om försumbara effektbehov, särskilt vid utförande av partikelavskiljare med mycket små spaltavstånd ”d” mellan respektive elektrodelementyta 1, 2; 101, 102; 201, 202; 301, 302.
Föreliggande uppfinning är inte begränsad till några speciella utföringsformer av ledningsdragningssträngar a, a', b, b', f'. linjer eller strömförande eller halvledande organ som är 101, 102; 201, 202; att företrädesvis en betydande del eller 101, c, c', e, e', f, Det viktiga är att genom dessa anordnade på elektrodelementytan 1, 2; 301, betydande delar av respektive elektrodelementyta 1, 2; 102; 201, 202; 301, kontrollerat sätt liksom definierad potential av k1', k2, k2'.
Gemensamt för alla de ovan beskrivna utföringsformerna 302 uppnås, 302 kan spänningssättas på ett elektrodelementytans kantpartier kl, är att avståndet ”y” mellan de strömförande eller halvledande 101, 102; 201, 202; är åtminstone lika med organen och elektrodelementytornas 1, 2; 301, 302 kantpartier kl, k1', k2, k2' dubbla spaltavståndet ”d”.
Det kan vara en fördel att flera ledningsdragningssträngar och/eller ledningsdragningsmönster 101, 102; varvid i vissa fall dessa med fördel kan anordnas på en och samma elektrodelementyta 1, 2; 201, 202; 301, 302, 10 15 20 25 30 35 f.. w- _ . - 519 468 12 anslutas till separata poler av högspänningskällan eller separata högspänningskällor. I ett sådant fall kan det vara en fördel att den ledningsdragningslinje som ligger längre från resp. elektrodelementytas kantparti kl, kl', k2, k2' än en annan anslutas till högre spänning än den strömdragningslinje vilken ligger närmare elektrodelementytornas kantparti kl, kl', k2, k2'.
En påtvingad spänningssättning över delar av spalten ”d” är en förutsättning för konstant avskiljningsförmåga hos högresistiva (antistatiska) partikelavskiljare.
Sålunda har det ingen betydelse på vilket sätt uppladdning av aerosoler i det genom anordningen transporterande luft åstadkommes eller vilken spänningspolaritet högspänningskällan HVU har. Det har inte heller någon betydelse hur lufttransporten genom anordningen ombesörjes. Detta kan ske med hjälp av mekaniska fläktar, jonvindsfläktar, drag eller på ett annat känt sätt.
Med fördel kan cellulosabaserat material användas för utformning av partikelavskiljarens elektrodelementytor, varvid ledningsdragningssträngar (mönster) lämpligen anbringas på materialet och därefter belägges materialet med fördel med en tunn fuktspärr av plast, t.ex. polyetenplast. Sådan bearbetning av papper är känd och används bl.a inom livsmedelförpackningar.
Föreliggande uppfinning kan med fördel användas för att åstadkomma partikelavskiljare av plana parallella till varandra med spaltavstånd ”d” anordnade elektrodelementytor eller partikelavskiljare utformade med hjälp av bandliknande elektrodelementytor mångfaldigt upplindade med spaltavstånd ”d” kring en axel i enlighet med beskrivningen i internationella patentansökan WO 97/46322. Det år även möjligt att utforma andra helt okända former av partikelavskiljare i enlighet med Fig 5a och 5b.
Det förtjänar att påpekas att partikelavskiljaren enligt föreliggande uppfinning ej innefattar en högspänningskälla HVU då det i praktiken mycket väl kan förekomma att användaren (HVU), redan har en högspänningskälla till vilken anslutning sker. 10 15 _. ..- 1 Tänkbara modifikationer av uppfinningen Vid de ovan beskrivna utföringsformerna uppvisar samtliga elektrodelementytor en hög resistivitet. Emellertid kan man inom ramen för föreliggande uppfinning även tänka sig att den ena elektrodelementytan är metallisk, varvid det i så fall är lämpligt att ansluta denna yta till jord.
Vid de ovan beskrivna utföringsformerna uppvisar elektrodelementytorna två strömförande eller halvledande organ, vilka är anordnade på ett visst avstånd från elektrodelementytornas kantpartier. Emellertid kan man inom ramen för föreliggande uppfinning även tänka sig att en elektrodelementyta uppvisar endast ett strömförande eller halvledande organ, vilket i så fall företrädesvis är anordnat ungefär mitt emellan elektrodelementytans kantpartier.
Vid utföringsformerna ovan enligt Fig 2a och 3a är den pol högspänningskällan HVU som har den högsta potentialen positiv. Emellertid kan denna potential i stället vara negativ medan den andra polen exempelvis är jordad. Av den anledningen har i patentkraven använts uttrycket ”absoluta potentialen”.
. . I ' ~~*'“'“,'.ø '- ' '. v ,,,..~ _, .- _ ...v- »f n ",«> !I'.

Claims (10)

10 15 20 25 30 35 519 468 14 - -~ Patentkrav
1. Partikelavskiljare med genomströmningspassage för luften som skall renas, varvid partikelavskiljaren är avsedd för rening av luft från elektriskt uppladdade partiklar och innefattar åtminstone två elektrodelementytor (1, 2; 101, 201, 202; 301, 302), anordnade i huvudsak parallellt med varandra och på ett inbördes spaltavstånd (d), varvid 102; 202; 302) är utformad av ett mycket högohmigt material, företrädesvis med 102; åtminstone den ena elektrodelementytan (2; resistivitet motsvarande eller högre än antistatiskt, och att partikelavskiljaren dessutom är avsedd att anslutas till en (HVU), är avsedd att anslutas till den pol hos högspänningskälla varvid den andra elektrodelementytan (1; 101; 201; 301) högspänningskällan (HVU) som har den lägsta absoluta av att den av högohmigt 102; 202; 302) förses med åtminstone ett strömförande eller halvledande organ potentialen, k ä n n e t e c k n a d material utformade elektrodelementytan (2; (b, b,') anbringat på avstånd från elektrodelementytans (2; 102; 202; 302) (kl, kl', k2, k2'), och att det strömförande eller halvledande organet (b, b,') galvaniskt anslutas till den pol av högspänningskällan (HVU) kantpartier är avsett att som har den högsta absoluta potentialen.
2. Partikelavskiljare enligt krav 1, k ä n n e t e c k n a d 101, 102; 201, 202; 301, 302) är utformade av ett mycket högohmigt material, av att båda elektrodelementytorna (1, 2; företrädesvis med resistivitet motsvarande eller högre än antistatiskt, att båda elektrodelementytorna (1, 2; 101, 201, 202; 301, 302) är försedda med åtminstone var sitt strömförande eller halvledande organ (a, a', b, b') på avstånd från elektrodelementytornas (1, 2; 101, 102; 201, 202; 301, 302) (kl, kl', k2, k2'). 102; anbringade kantpartier k ä n n e t e c k n a d 101, 102; 201, 202; 301, 302) är utformade av ett mycket högohmigt material,
3. Partikelavskiljare enligt krav 1, av att båda elektrodelementytorna (1, 2; företrädesvis med resistivitet motsvarande eller högre än antistatiskt, att kantpartierna (kl, kl', k2, k2') hos båda 10 15 20 25 30 35 519 468 15 = ~- ' 101, 102; 201, 202; försedda med strömförande eller halvledande organ 301, 302) är (a, a', c, elektrodelementytorna (1, 2; c'), vilka är avsedda att anslutas till den lägsta absoluta potentialen hos högspänningskällan (HVU), och att den ena 102; 202; 302) ytterligare åtminstone ett strömförande eller halvledande elektrodelementytan (2; är försedd med organ (b, b,') anbringat på avstånd från elektrodelementytans (2; 102; 202; 302) (kl, k1', k2, k2'), och att det strömförande eller halvledande organet (b, b,') är avsett att galvaniskt anslutas till den pol av högspänningskällan (HVU) kantpartier som har den högsta absoluta potentialen.
4. Partikelavskiljare enligt något eller några av föregående krav, k ä n n e t e c k n a d av att de strömförande eller c', e, e', .... H) är 101, 102; 201, 202; 301, 302) medelst tryck, målning, etsning eller motsvarande. halvledande organen (a, a', b, b', c, anbringade på elektrodelementytorna (1, 2;
5. Partikelavskiljare enligt något eller några av föregående av att de strömförande eller (1, 2; 101, 102; 201, 202; 301, 302) utgörs av åtminstone två strängar (a, a', b, b', c, varandra och till kantpartierna krav, k ä n n e t e c k n a d halvledande organen för varje elektrodelementyta e', .... 1) som är väsentligen parallella till (kl, kl", k2, k2'). c', e,
6. Partikelavskiljare enligt något eller några av föregående k ä n n e t e c k n a d av att den yta som täcks av de b, b', c, c', e, e', .... U) utgör en bråkdel av respektive elektrodelementyta (1, 2; 101, 102; 201, 202; 301, 302). krav, strömförande eller halvledande organen (a, a',
7. Partikelavskiljare enligt något eller några av föregående krav, k ä n n e t e c k n a d av att de strömförande eller halvledande organen (a, a', b, b', c, c', e, e', .... 1) (a, a', b, b', C, luftströmningsriktningen genom partikelavskiljaren. c', e, e', .... H) har en utsträckning vinkelrätt mot 10 15 20 1.1.- 519 468 16
8. Partikelavskiljare enligt något eller några av föregående krav, k ä n n e t e c k n a d av att elektrodelementytorna är anordnade på band mångfaldigt upplindade kring en tänkt axel.
9. Partikelavskiljare enligt något eller några av föregående av att elektrodelementytorna 302) krav, k ä n n e t e c k n a d (1, 2; 101, 102; 201, 202; 301, cellulosamaterial. är utformade av
10. Partikelavskiljare enligt något eller några av föregående av att elektrodelementytorna 302) krav, k å n n e t e c k n a d (1, 2; 101, 102; 201, 202; 301, fuktavvisande skikt. är belagda med ett tunt
SE0103684A 2001-08-10 2001-11-05 Partikelavskiljare SE519468C2 (sv)

Priority Applications (9)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE0103684A SE519468C2 (sv) 2001-08-10 2001-11-05 Partikelavskiljare
KR10-2004-7001733A KR20040028981A (ko) 2001-08-10 2002-08-08 입자 분리기
CA2455789A CA2455789C (en) 2001-08-10 2002-08-08 Particle separator
EP02759022A EP1414579B1 (en) 2001-08-10 2002-08-08 Particle separator
JP2003518727A JP2004537408A (ja) 2001-08-10 2002-08-08 微粒子分離装置
PCT/SE2002/001439 WO2003013734A1 (en) 2001-08-10 2002-08-08 Particle separator
US10/486,325 US7081155B2 (en) 2001-08-10 2002-08-08 Particle separator
CNB02815701XA CN1264608C (zh) 2001-08-10 2002-08-08 颗粒分离器
AT02759022T ATE514489T1 (de) 2001-08-10 2002-08-08 Teilchenabscheider

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE0102695A SE0102695D0 (sv) 2001-08-10 2001-08-10 Modifierad DEP kondensatoravskiljare
SE0103684A SE519468C2 (sv) 2001-08-10 2001-11-05 Partikelavskiljare

Publications (3)

Publication Number Publication Date
SE0103684D0 SE0103684D0 (sv) 2001-11-05
SE0103684L SE0103684L (sv) 2003-02-11
SE519468C2 true SE519468C2 (sv) 2003-03-04

Family

ID=26655531

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SE0103684A SE519468C2 (sv) 2001-08-10 2001-11-05 Partikelavskiljare

Country Status (9)

Country Link
US (1) US7081155B2 (sv)
EP (1) EP1414579B1 (sv)
JP (1) JP2004537408A (sv)
KR (1) KR20040028981A (sv)
CN (1) CN1264608C (sv)
AT (1) ATE514489T1 (sv)
CA (1) CA2455789C (sv)
SE (1) SE519468C2 (sv)
WO (1) WO2003013734A1 (sv)

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
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
KR100498401B1 (ko) * 2003-01-07 2005-07-01 엘지전자 주식회사 플라즈마 공기 정화기
JP2008018340A (ja) * 2006-07-13 2008-01-31 Trinc:Kk 浮遊物捕捉装置および浮遊物反発装置
KR101610024B1 (ko) * 2008-12-01 2016-04-21 삼성전자 주식회사 전기집진장치 및 그 전극
US9005347B2 (en) 2011-09-09 2015-04-14 Fka Distributing Co., Llc Air purifier
WO2013105885A1 (en) * 2011-12-22 2013-07-18 Andrzej Loreth Method for applying a moisture barrier to a precipitator for a two-step electrofilter
SE542576C2 (sv) * 2018-04-18 2020-06-09 Eurus Airtech Ab Högresistiva elektrodelement för tvåstegselektrofilter
SE545242C2 (sv) 2021-10-19 2023-06-07 Ad Air Design Ab Ventilationsaggregat

Family Cites Families (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3181284A (en) * 1962-04-30 1965-05-04 American Air Filter Co Electrostatic air filter
US4354861A (en) * 1981-03-26 1982-10-19 Kalt Charles G Particle collector and method of manufacturing same
JPS60122062A (ja) * 1983-12-05 1985-06-29 Nippon Soken Inc 空気清浄器
JPS618149A (ja) * 1984-06-22 1986-01-14 Midori Anzen Kk 静電式濾過集塵装置
SE9200515L (sv) 1992-02-20 1993-07-12 Tl Vent Ab Tvaastegs elektrofilter
SE504098C2 (sv) * 1993-11-24 1996-11-11 Tl Vent Ab Avskiljare för ett elektrofilter
SE9400110L (sv) * 1994-01-17 1995-07-18 Tl Vent Ab Luftreningsapparat
US5582632A (en) * 1994-05-11 1996-12-10 Kimberly-Clark Corporation Corona-assisted electrostatic filtration apparatus and method
SE515908C2 (sv) * 1995-02-08 2001-10-29 Purocell Sa Anordning vid elektrostatfilter
SE516209C2 (sv) * 1995-09-08 2001-12-03 Andrzej Loreth Kondensatoravskiljare för rening av luft
SE517541C2 (sv) * 1996-06-04 2002-06-18 Eurus Airtech Ab Anordning för rening av luft
GB9908099D0 (en) * 1999-04-12 1999-06-02 Gay Geoffrey N W Air cleaning collection device
US6497754B2 (en) * 2001-04-04 2002-12-24 Constantinos J. Joannou Self ionizing pleated air filter system
US6773488B2 (en) * 2001-06-11 2004-08-10 Rochester Institute Of Technology Electrostatic filter and a method thereof

Also Published As

Publication number Publication date
CA2455789A1 (en) 2003-02-20
CA2455789C (en) 2010-10-26
CN1264608C (zh) 2006-07-19
SE0103684L (sv) 2003-02-11
EP1414579B1 (en) 2011-06-29
JP2004537408A (ja) 2004-12-16
ATE514489T1 (de) 2011-07-15
WO2003013734A1 (en) 2003-02-20
US20040182243A1 (en) 2004-09-23
US7081155B2 (en) 2006-07-25
CN1541142A (zh) 2004-10-27
EP1414579A1 (en) 2004-05-06
KR20040028981A (ko) 2004-04-03
SE0103684D0 (sv) 2001-11-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE69617442T2 (de) Elektroabscheider für luftreinigung von elektrisch aufgeladen aerosolen
US7248003B2 (en) Electrostatic fluid accelerator for and method of controlling a fluid flow
KR100734504B1 (ko) 공기 청정 장치
EP0730497B1 (en) A precipitator for an electrostatic filter
US5077500A (en) Air transporting arrangement
SE519468C2 (sv) Partikelavskiljare
SE458077B (sv) Anordning foer transport och ev samtidig rening av luft
SE455170B (sv) Kondensatoravskiljare for elektrofilter
CA2108539C (en) Ionizing type air cleaner
US3496413A (en) Electrodes for electrostatic fluid beds
SE542576C2 (sv) Högresistiva elektrodelement för tvåstegselektrofilter
SE424932B (sv) Ventilavledare
RU2020137501A (ru) Электродные элементы с высоким удельным сопротивлением для двухступенчатого электрофильтра
JPS6127638Y2 (sv)
SE184058C1 (sv)
SE423288B (sv) Ventilavledare

Legal Events

Date Code Title Description
NUG Patent has lapsed