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


ส่วนประกอบของเครื่องดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต

Electrical4u
Electrical4u
ฟิลด์: ไฟฟ้าพื้นฐาน
0
China

WechatIMG1876.jpeg

เครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิต เป็นสิ่งจำเป็นในปัจจุบันสำหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนและโรงไฟฟ้าอื่น ๆ ที่มีการปล่อยก๊าซไอเสีย การวิตกกังวลเกี่ยวกับมลพิษทางสิ่งแวดล้อมและการลดลงของมลพิษทำให้เครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตกลายเป็นสิ่งจำเป็น เครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตใช้สนามไฟฟ้าแรงสูงเพื่อทำให้อนุภาคฝุ่นในกระแสอากาศชาร์จไฟฟ้า และจากนันอนุภาคฝุ่นจะถูกสะสมโดยตัวเก็บประจุที่มีขั้วตรงข้าม อนุภาคฝุ่นที่ถูกสะสมจะถูกกำจัดออกจากแผ่นเก็บประจุโดยการเคาะตัวเก็บประจุอย่างสม่ำเสมอ

เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบต่าง ๆ ในเครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิต ในบทความนี้ เพื่อให้คุณเข้าใจการทำงานของเครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตและวิธีการกำจัดสารเจือปนออกจากก๊าซไอเสียได้ดียิ่งขึ้น
diagram of an electrostatic precipitator
นี่คือแผนภาพพื้นฐานของ เครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิต ที่นี่คุณสามารถเห็นว่ามีแหล่งจ่ายไฟ AC ที่ถูกส่งไปยังตู้ควบคุม แรงดัน ถูกเพิ่มขึ้นโดยใช้ หม้อแปลงแรงดันสูง และจากนั้นถูกแปลงเป็นไฟฟ้ากระแสตรงโดยไดโอด เมื่อ AC ถูกแปลงเป็น DC จะถูกส่งไปยังอิเล็กโทรดปล่อย ก๊าซไอเสียผ่านอิเล็กโทรดปล่อยและถูกชาร์จไฟฟ้า อิเล็กโทรดเก็บประจุที่มีขั้วตรงข้ามกับไอออนจะดึงดูดไอออน โดยการเคาะอิเล็กโทรดเก็บประจุ อนุภาคฝุ่นจะแยกออกจากอิเล็กโทรดเก็บประจุและถูกสะสมโดยฮ็อปเปอร์

ดังนั้น ส่วนประกอบต่าง ๆ ในเครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิต ได้แก่:

  • อิเล็กโทรด

  • แหล่งจ่ายไฟ 440v 50hz 3 เฟส

  • หม้อแปลงแรงดันสูง

  • เรกทิฟายเออร์

  • ฮ็อปเปอร์

  • ฉนวน

นี่คือแผนภาพที่ละเอียดมากขึ้นของเครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิต
Electrostatic Precipitator
Precipitator

ตอนนี้เราจะสำรวจส่วนประกอบบางส่วนเหล่านี้อย่างละเอียด:

อิเล็กโทรด

อิเล็กโทรดปล่อยทำจากท่อที่มีสายทองแดงขนาดเล็กที่เชื่อมและอบอ่อน สายทองแดงแขวนอยู่แนวตั้งและสามารถสร้าง การปล่อยประจุโคโรนา ปริมาณสูง หน้าที่หลักคือสร้างสนามไฟฟ้าแรงสูงและชาร์จอนุภาคในก๊าซไอเสีย อิเล็กโทรดเก็บประจุทำจากแผ่นโลหะ ซึ่งดึงดูดอนุภาคฝุ่น

คอยล์เคาะ

คอยล์เคาะส่งแรงเฉือนที่มีความแรงสูงเพื่อกำจัดอนุภาคออกจากอิเล็กโทรดเก็บประจุ พวกเขาเคาะอิเล็กโทรดเก็บประจุที่เวลาที่กำหนดเพื่อรวบรวมอนุภาคฝุ่นในฮ็อปเปอร์

ยูนิตหม้อแปลงและเรกทิฟายเออร์

ไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันสูงจำเป็นในการชาร์จอิเล็กโทรดปล่อยเพื่อสร้างผลโคโรนา ในการทำเช่นนั้น แรงดัน ถูกเพิ่มขึ้นโดยใช้ หม้อแปลงแรงดันสูง จากนั้นแหล่งจ่ายไฟ AC จะถูกแปลงเป็น DC แหล่งจ่ายไฟ DC แล้วถูกส่งไปยังอิเล็กโทรดปล่อย

ฮ็อปเปอร์

ฮ็อปเปอร์คือภาชนะทรงพีระมิดขนาดใหญ่ที่รวบรวมอนุภาคฝุ่น ทำจากเหล็ก อนุภาคฝุ่นที่ถูกสะสมในอิเล็กโทรดเก็บประจุจะถูกโอนไปยังฮ็อปเปอร์เมื่อคอยล์เคาะกำจัดอนุภาคออกจากอิเล็กโทรด ฮ็อปเปอร์รวบรวมอนุภาคฝุ่น เมื่อฮ็อปเปอร์เต็มแล้ว ฝุ่นจะถูกปล่อยออกผ่านช่องเปิดที่ด้านล่าง มีไวเบรเตอร์ติดตั้งบนผนังด้านนอกเพื่อปล่อยอนุภาคฝุ่น

คำแถลง: เคารพ ต้นฉบับ บทความที่ดีควรแบ่งปัน หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์โปรดติดต่อลบ

ให้ทิปและสนับสนุนผู้เขียน
มาตรฐานความผิดพลาดในการวัด THD สำหรับระบบไฟฟ้า
มาตรฐานความผิดพลาดในการวัด THD สำหรับระบบไฟฟ้า
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ของการบิดเบือนฮาร์มอนิกรวม (THD): การวิเคราะห์อย่างครอบคลุมตามสถานการณ์การใช้งาน อุปกรณ์วัด และมาตรฐานอุตสาหกรรมขอบเขตความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้สำหรับการบิดเบือนฮาร์มอนิกรวม (THD) ต้องประเมินตามบริบทการใช้งานเฉพาะ อุปกรณ์วัด และมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ด้านล่างนี้เป็นการวิเคราะห์รายละเอียดของตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักในระบบพลังงาน อุปกรณ์อุตสาหกรรม และการใช้งานวัดทั่วไป1. มาตรฐานความคลาดเคลื่อนฮาร์มอนิกในระบบพลังงาน1.1 ข้อกำหนดมาตรฐานชาติ (GB/T 14549-1993) THD แรง
Edwiin
11/03/2025
การต่อกราวด์ที่บัสบาร์สำหรับ RMU ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 24kV: ทำไมและวิธีการทำ
การต่อกราวด์ที่บัสบาร์สำหรับ RMU ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 24kV: ทำไมและวิธีการทำ
การใช้ฉนวนแข็งร่วมกับฉนวนอากาศแห้งเป็นทิศทางในการพัฒนาสำหรับหน่วยวงแหวนหลัก 24 kV ด้วยการปรับสมดุลระหว่างประสิทธิภาพของฉนวนและขนาดกะทัดรัด การใช้ฉนวนเสริมแบบแข็งช่วยให้สามารถผ่านการทดสอบฉนวนโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดระหว่างเฟสหรือระหว่างเฟสกับพื้นมากเกินไป การห่อหุ้มเสาสามารถแก้ไขปัญหาฉนวนของตัวตัดวงจรในสุญญากาศและสายนำที่เชื่อมต่อสำหรับบัสขาออก 24 kV โดยรักษาระยะห่างระหว่างเฟสที่ 110 มม. การทำให้บัสผิวหน้าแข็งสามารถลดความแรงของสนามไฟฟ้าและความไม่สม่ำเสมอของสนามไฟฟ้าได้ ตาราง 4 คำนวณสนามไฟฟ้าภายใต้ระยะ
Dyson
11/03/2025
วิธีการที่เทคโนโลยีสุญญากาศแทนที่ SF6 ในหน่วยวงจรหลักสมัยใหม่
วิธีการที่เทคโนโลยีสุญญากาศแทนที่ SF6 ในหน่วยวงจรหลักสมัยใหม่
ตู้วงจรป้อนหลัก (RMUs) ใช้ในการกระจายพลังงานไฟฟ้าระดับที่สอง โดยเชื่อมต่อกับผู้ใช้ปลายทาง เช่น ชุมชนที่อยู่อาศัย ไซต์ก่อสร้าง อาคารพาณิชย์ ทางหลวง เป็นต้นในสถานีไฟฟ้าสำหรับชุมชนที่อยู่อาศัย RMU จะนำเข้าแรงดันไฟฟ้ากลาง 12 kV ซึ่งจะถูกลดลงเป็นแรงดันไฟฟ้าต่ำ 380 V ผ่านหม้อแปลงไฟฟ้า แผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงดันต่ำจะกระจายพลังงานไฟฟ้าไปยังหน่วยผู้ใช้ต่างๆ สำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 1250 kVA ในชุมชนที่อยู่อาศัย RMU แบบแรงดันกลางมักจะมีการกำหนดค่าสองสายเข้าและหนึ่งสายออก หรือสองสายเข้ากับหลายสายออก โดยแต่ละวงจรขา
James
11/03/2025
THD คืออะไร? มันส่งผลต่อคุณภาพไฟฟ้าและอุปกรณ์อย่างไร
THD คืออะไร? มันส่งผลต่อคุณภาพไฟฟ้าและอุปกรณ์อย่างไร
ในด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ความเสถียรและความน่าเชื่อถือของระบบพลังงานไฟฟ้ามีความสำคัญมากที่สุด การพัฒนาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กำลังและการใช้งานโหลดไม่เชิงเส้นอย่างแพร่หลายได้นำไปสู่ปัญหาการบิดเบือนฮาร์โมนิกในระบบพลังงานไฟฟ้าที่รุนแรงขึ้นคำจำกัดความของ THDการบิดเบือนฮาร์โมนิกรวม (THD) ถูกกำหนดให้เป็นอัตราส่วนระหว่างค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยกำลังสอง (RMS) ของส่วนประกอบฮาร์โมนิกทั้งหมดต่อค่า RMS ของส่วนประกอบหลักในสัญญาณที่เป็นคาบ มันเป็นปริมาณไร้มิติ ที่มักจะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ THD ที่ต่ำกว่าหมายความว่ามี
Encyclopedia
11/01/2025
ส่งคำสอบถามราคา
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่