• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Zalety i wady elektrofiltra

Electrical4u
Electrical4u
Pole: Podstawowe Elektryka
0
China

WechatIMG1874.jpeg

Elektrostatyczne oczyszczacze są obecnie powszechne w elektrowniach cieplnych z powodu rosnącej troski o zanieczyszczenie środowiska. Elektrostatyczny oczyszczacz używa wysokiego napięcia elektrycznego do jonizacji cząstek kurzu w strumieniu powietrza, a następnie cząstki kurzu są zbierane przez przeciwnie naładowane kolektory (elektrody). Cząstki kurzu, po zebraniu, są okresowo usuwane z płyt kolektorowych poprzez uderzanie w kolektory różnymi mechanizmami.

Ale każde urządzenie ma swoje zalety i wady, i będziemy to omawiać w tym artykule. Po zapoznaniu się z zaletami i wadami elektrostatycznych oczyszczaczy, postaramy się ocenić, czy ich instalacja w elektrowni cieplnej przynosi ogólną wartość.
Uwaga: ESP oznacza elektrostatyczny oczyszczacz, gdy jest używany w artykułach.

Zalety elektrostatycznego oczyszczacza

• Wysoka skuteczność usuwania cząstek/zanieczyszczeń
Skuteczność
elektrostatycznego oczyszczacza zależy od wielu czynników, takich jak rezystywność cząstek, stosunek mocy korony itp. W normalnych warunkach, ich skuteczność jest bardzo wysoka, osiągając do 99% usuwania cząstek kurzu. Elektrostatyczne oczyszczacze mają relatywnie wysoką skuteczność zbierania (99-100%) w szerokim zakresie rozmiarów cząstek (∼0,05-5 μm).
• Zbieranie suchych oraz wilgotnych zanieczyszczeń
Istnieją dwa typy elektrostatycznych oczyszczaczy: wilgotne i suche. Suchy ESP służy do zbierania suchych zanieczyszczeń, takich jak popiół lub cząstki cementu. Wilgotny ESP służy do usuwania wilgotnych cząstek, takich jak żywica, olej, farba, smoła, kwas lub cokolwiek, co nie jest suche w konwencjonalnym sensie.
• Niskie koszty eksploatacji
Koszty eksploatacji elektrostatycznych oczyszczaczy są niskie i w długim okresie są ekonomicznie opłacalne.

Wady elektrostatycznego oczyszczacza

• Wysokie początkowe koszty kapitałowe
Elektrostatyczne oczyszczacze mają wysoki początkowy koszt kapitałowy, co sprawia, że są nieopłacalne dla małych przedsiębiorstw. Są drogie w zakupie i montażu.
• Wymagają dużego miejsca
Oprócz tego, że są kosztowne, wymagają dużego miejsca do ustawienia. Ponownie, propozycja wartości dla małych przedsiębiorstw jest zmniejszona, ponieważ są one kosztowne oraz wymagają dużo miejsca do ustawienia.
• Brak elastyczności po instalacji
Elektrostatyczne oczyszczacze nie oferują elastyczności działania. Po instalacji trudno zmienić pojemność ESP lub przenieść go do innego miejsca. Dlatego należy dokładnie zaplanować pojemność, typ i lokalizację dla instalacji ESP.
• Nie mogą być używane do zbierania gazowych zanieczyszczeń
Elektrostatyczny oczyszczacz może być używany do zbierania tylko suchych i wilgotnych zanieczyszczeń, a nie gazowych zanieczyszczeń. To jest jedna z głównych wad ESP.

Po przejrzeniu zalet i wad elektrostatycznych oczyszczaczy, jesteśmy w stanie ocenić, czy powinniśmy zainstalować ESP w elektrowni cieplnej. Początkowy koszt jest zdecydowanie wysoki, co utrudnia małym przedsiębiorstwom jego instalację. Jednak dzięki wsparciu rządu, koszty mogą być obniżone dla tych sektorów. Dzięki odpowiedniemu planowaniu i alokacji terenu, można zrekompensować wady braku elastyczności i dużej potrzeby miejsca. ESP mogą być skutecznie używane do suchych i wilgotnych zanieczyszczeń. Dlatego ich instalacja może przynieść wiele korzyści elektrowni w długim okresie i zapewnić bezpieczeństwo środowiska.

Oświadczenie: Szanuj oryginał, dobre artykuły są warto udostępniać, jesli istnieje infringement proszę o kontakt z celami usunięcia.

Daj napiwek i zachęć autora
Polecane
Standardy błędów pomiaru THD w systemach zasilania
Standardy błędów pomiaru THD w systemach zasilania
Tolerancja błędu całkowitej dystrybucji harmonicznej (THD): Kompleksowa analiza oparta na scenariuszach zastosowania, dokładności sprzętu i normach branżowychAkceptowalny zakres błędów dla całkowitej dystrybucji harmonicznej (THD) musi być oceniany na podstawie konkretnych kontekstów zastosowania, dokładności sprzętu pomiarowego i obowiązujących norm branżowych. Poniżej znajduje się szczegółowa analiza kluczowych wskaźników wydajności w systemach energetycznych, sprzęcie przemysłowym i ogólnych
Edwiin
11/03/2025
Zasilenie uziemienia strony szyny rozdzielczej dla ekologicznych RMU 24kV: Dlaczego i jak
Zasilenie uziemienia strony szyny rozdzielczej dla ekologicznych RMU 24kV: Dlaczego i jak
Połączenie izolacji stałe z izolacją powietrza suchego to kierunek rozwoju dla jednostek pierścieniowych 24 kV. Poprzez bilansowanie wydajności izolacyjnej i kompaktowości, użycie dodatkowej izolacji stałe pozwala na przejście testów izolacyjnych bez znacznego zwiększenia wymiarów międzyfazowych lub między fazą a ziemią. Zakrycie biegunu może rozwiązać problem izolacji przerywacza próżniowego i jego połączonych przewodników.Dla wychodzącej szyny 24 kV, przy zachowaniu odstępów fazowych na poziom
Dyson
11/03/2025
Jak technologia próżniowa zastępuje SF6 w nowoczesnych pierścieniowych jednostkach główne
Jak technologia próżniowa zastępuje SF6 w nowoczesnych pierścieniowych jednostkach główne
Jednostki pierścieniowe (RMU) są wykorzystywane w drugorzędnej dystrybucji energii elektrycznej, bezpośrednio podłączając się do końcowych użytkowników takich jak osiedla mieszkaniowe, place budowy, budynki komercyjne, autostrady itp.W podstacji mieszkalnej RMU wprowadza średnie napięcie 12 kV, które jest następnie obniżane do niskiego napięcia 380 V przez transformatory. Urządzenia przełączające niskiego napięcia rozprowadzają energię elektryczną do różnych jednostek użytkowników. Dla transform
James
11/03/2025
Czym jest THD? Jak wpływa na jakość zasilania i sprzęt
Czym jest THD? Jak wpływa na jakość zasilania i sprzęt
W dziedzinie inżynierii elektrycznej stabilność i niezawodność systemów energetycznych są kluczowe. Z rozwojem technologii elektroniki mocy, szerokie zastosowanie obciążeń nieliniowych prowadzi do coraz poważniejszego problemu zniekształceń harmonicznych w systemach energetycznych.Definicja THDCałkowite zniekształcenie harmoniczne (THD) definiuje się jako stosunek wartości skutecznej wszystkich składowych harmonicznych do wartości skutecznej składowej podstawowej w sygnale okresowym. Jest to wie
Encyclopedia
11/01/2025
Zapytanie
Pobierz
Pobierz aplikację IEE Business
Użyj aplikacji IEE-Business do wyszukiwania sprzętu uzyskiwania rozwiązań łączenia się z ekspertami i uczestnictwa w współpracy branżowej w dowolnym miejscu i czasie w pełni wspierając rozwój Twoich projektów energetycznych i działalności biznesowej