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湿式电除尘
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六盘水专业轴流离心风机公司

2021-04-08
六盘水专业轴流离心风机公司

专业轴流离心风机湿式电除尘器主要有两种结构形式,一种是使用耐腐蚀导电材料(可以为导电性能优良的的非金属材料或具有耐腐蚀特性的金属材料)做集尘极,另一种是用通过喷水或溢流水形成导电水膜,利用不导电的非金属材料做集尘极。湿式电除尘器还可根据废气流向分为横流式(卧式)和竖流式(立式),横流式多为板式结构,六盘水轴流离心风机气体流向为水平方向进出,结构类似干式电除尘器;竖流式多为管式结构,气体流向为垂直方向进出。一般来讲,同等通气截面积情况下竖流式湿式电除尘器效率为横流式的2倍。沉集在极板上的粉尘可以通过水将其冲洗下来。湿式清灰可以避免已捕集粉尘的再飞扬,达到很高的除尘效率。因无振打装置,运行也较可靠。采用喷水或溢流水等方式使集尘极表面形成导电膜的装置存在着腐蚀、污泥和污水的处理问题,仅在气体含尘浓度较低、要求除尘效率较高时才采用;使用耐腐蚀导电材料做集尘极的湿式电除尘器不需要长期喷水或溢流水,轴流离心风机公司只根据系统运行状况定期进行冲洗,仅消耗极少量的水,该部分水可回收循环利用,收尘系统基本无二次污染。

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风机允许全压起动或降压起动,但应注意,全压起动时的电流约为5~7倍的额定电流,降压起动转距与电流平方成正比,当电网容量不足时,应采用降压起动。(当功率大于11KW时,宜采用降压起动。)风机在试车时,轴流离心风机公司应认真阅读产品说明书,检查接线方法是否同接线图相符;应认真检查供给风机电源的工作电压是否符合要求,电源是否缺相或同相位,所配电器元件的容量是否符合要求。 试车时人数不少于两人,一人控制电源,一人观察风机运转情况,发现异常现象立即停机检查;首先检查旋转方向是否正确;风机开始运转后,应立即检查运转电流是否平衡、电流是否超过额定电流;专业轴流离心风机若不有正常现象,应停机检查。运转五分钟后,停机检查风机是否有异常现象,确认无异常现象再开机运转。双速风机试车时,应先起动低速,并检查旋转方向是否正确;起动高速成时必须待风机静止后再起动,以防高速反向旋转,引起开关跳闸及电机受损。风机达到正常转速时,应检测风机输入电流是否正常,风机的运行电流不能超过其额定电流。若运行电流超过其额定电流,应检查供给风机的电压是否正常。风机所需电机功率是指在一定工况下,对离心风机和风机箱,进风口全开时所需功率较大。若进风口全开进行运转,则电机有损坏的可能。风机试车时最好将风机进口或出口管路上的阀门关闭,运转后将阀门渐渐开启,达到所需工况为止,并注意风机的运转电流是否超过额定电流

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湿式电除尘器在满足新标准的同时,还能对雾霾细微颗粒、三氧化硫气溶胶微液滴、有机污染物、重金属污染物等起到的控制作用,其社会效益巨大。SCR+ESP/FF+WFGD+WESP的大气污染物控制模式,也是目前上燃煤电厂较为的、控制污染物效果较好的方式。轴流离心风机公司常见的粉尘控制技术,其中干式电除尘器、电袋复合除尘器和袋式除尘器作为前段粉尘控制技术,无法保证脱硫装置后烟气粉尘的超净排放,而布置在湿法脱硫装置下游的湿式电除尘器将可作为可靠的终端粉尘控制技术。湿式电除尘器的工作原理和干式的类似,都是高压电晕放电使粉尘或水雾荷电,荷电的粒子在电场力的作用下到达集尘板,专业轴流离心风机但在粉尘的方式上,干式电除尘器采用的是机械振打,而湿式电除尘器采用冲刷液冲洗电,将收尘板上捕获的粉尘冲刷到灰斗中随之排出湿式静电除尘器的优点:由于气体和液体接触过程中同时发生传质和传热的过程,因此这类除尘器既具有除尘作用,又具有烟气降温和吸收有害气体的作用。适用于入理高温。高温、易燃易爆和有害气体;运行正常进行,净化效率高;可用于雾尘集聚之粉尘、气体;排气量衡定;结构简单。投资低,运行、操作及维修方便。

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(二)风机正常运转中的注意事项 1.如发现流量过大,不符合使用要求,或短时间内需要较少的流量,可利用节流装置进行调整以达到使用要求。 2.对温度计及油标的灵敏性应定期进行检查。 3.在风机的开车、停车或运转过程中,如发现不正常现象,应及时进行检查。 4.对于检查发现的小故障,应及时查明原因,设法消除或处理,如小故障不能消除,或发现大故障时,应立即 进行检修。 5.除每次检修时更换润滑油外,还应定期更换润滑油。平时注意观察油位,及时补充润滑油。

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专业轴流离心风机常见故障:水泥行业风机工作介质中常含有一定量大小不等、形状各异的同体颗粒,如除尘系统的引风机、气力输送的鼓风机。由于这些风机是在含尘气流中工作的,气流中的粉尘颗粒既要对风机产生磨损,又要在风机叶片上附着积灰,且这种磨损和积灰都是不均匀的。因而使风机转子的平衡遭到破坏,引起风机振动,缩短风机寿命,严重时可使风机不能正常工作。尤其是风机叶片的磨损最为严重,轴流离心风机公司它不仅破坏风机内的流动特性,且容易引发叶片断裂及飞车等重大事故。 传动部位磨损也是风机普遍存在的问题,其中包括各种轴类、辊类、减速机、电机、泵类等轴承位、轴承座、键槽及螺纹等部位,传统的补焊机加工方法易造成材质损伤,导致部件变形或断裂,具有较大的局限性;刷镀和喷涂再机加工的方法往往需要外协,不仅修复周期长、费用高,而且因修补的材料还是金属材料,不能从根本上解决造成磨损的原因(金属抗冲击能力及退让性较差);更有许多部件只能采取报废更换,大大增加了生产成本和库存备件,使企业良好的资源优势遭到闲置和浪费

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2.选择时未考虑风机本身全压值偏差ΔH的影响,当风机实际全压为正偏差时,流量增大;当风机实际全压为负 偏差时,流量减小。见下图之(a)。 管网特性曲线和全压的偏差与流量的关系 在风机新安装后开始正式运转时,或在使用过程中发生流量过大或过小时,可采用下列方法之一消除之。 1.利用节流装置的启闭以调节流量。 2.利用增减风机的转速以增减流量。 3.利用调换新的压力较高或较底的风机以增减流量。 4.改变管网使管网阻力系数减小来增大流量。 必须指出的是:一般都采用节流装置来调节流量。但当实际流量比需要流量大得很多时,这种方法浪费电力过 多,很不经济,如果条件允许,通常采用降低风机转速或调换压力较底的风机。 当节流装置全开时,流量仍嫌过小,此时节流装置已失去作用,故应设法减小管网阻力系数以增加流量,也可 以用增高风机转速和调换压力较高的风机。但电机直联和联轴器直联的风机一般都不能改变转速,只有皮带轮传动的 风机可借改变皮带轮直径的大小以增减转速,但风机的转速不可超过性能与选用表上之转速max。

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