
Los precipitadores electrostáticos son obligatorios hoy en día en las centrales térmicas y otras centrales eléctricas donde hay una emisión de gases de escape. Con la creciente preocupación por la contaminación ambiental y la necesidad de reducirla, los precipitadores electrostáticos se han convertido en una necesidad. El precipitador electrostático utiliza un campo eléctrico de alta intensidad para ionizar las partículas de polvo en el flujo de aire, y luego las partículas de polvo se recogen mediante colectores (electrodos) de carga opuesta. Las partículas de polvo, una vez recogidas, se eliminan periódicamente de las placas colectoras golpeando los colectores.
Vamos a aprender sobre los diversos componentes de un precipitador electrostático en este artículo para que puedas entender mejor cómo funcionan los precipitadores electrostáticos y cómo eliminan las impurezas de los gases de escape.
Aquí tienes un diagrama básico de un precipitador electrostático. Aquí puedes ver que hay un suministro AC que se alimenta a un gabinete de control. La tensión se eleva utilizando un transformador de alto voltaje step-up transformer y luego se rectifica con diodos. Una vez que el AC se convierte en DC, se alimenta a los electrodos de descarga. Los gases de escape pasan a través de los electrodos de descarga y se ionizan. Los electrodos colectores, que tienen una polaridad opuesta a la de los iones, atraen a estos. Al golpear los electrodos colectores, las partículas de polvo se separan de los electrodos colectores y se recogen en el tolva.
Por lo tanto, en resumen, los diversos componentes de un precipitador electrostático son:
Electrodos
Suministro trifásico de 440v 50hz
Transformador de alto voltaje
Rectificador
Tolva
Aisladores
Aquí tienes un diagrama más detallado de un precipitador electrostático

Ahora vamos a examinar algunos de estos componentes en detalle:
Los electrodos de descarga están hechos de tubos que contienen cables de cobre de pequeño diámetro soldados y recocidos. Los cables cuelgan verticalmente y pueden producir una gran cantidad de descarga corona. Su función principal es generar un campo eléctrico de alta intensidad e ionizar las partículas en los gases de escape.
Los electrodos colectores están hechos de chapa metálica. Atraen la materia particulada.
Las bobinas rapper proporcionan una fuerza de cizallamiento de alta intensidad para desalojar las partículas de los electrodos colectores. Golpean los electrodos colectores en intervalos de tiempo establecidos para recoger las partículas de polvo en la tolva.
Se requiere una corriente continua de alto voltaje para cargar los electrodos de descarga y producir el efecto corona. Para hacerlo, primero, la tensión se eleva utilizando un transformador de alto voltaje. Luego, el suministro de CA se cambia a CC. El suministro de CC se alimenta a los electrodos de descarga.
La tolva es un recipiente de forma piramidal grande que recoge la materia particulada. Están hechas de acero. El polvo recogido en los electrodos colectores se transfiere a la tolva cuando las bobinas rapper desalojan las partículas de los electrodos. La tolva recoge las partículas de polvo. Una vez que la tolva alcanza su capacidad máxima, el polvo se expulsa a través de una abertura en la parte inferior. Se instalan vibradores en las paredes exteriores para liberar la materia particulada.
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