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


静電気集塵装置の効率

Electrical4u
フィールド: 基本電気
0
China

WechatIMG1878.jpeg

静電気集塵装置は現在、産業界で一般的になっています。厳格な規制とますます増加する大気汚染のため、火力発電所や排煙ガスが放出される他の発電所に設置することは必要不可欠となっています。しかし、静電気集塵装置が期待される機能を果たしているかどうかは、装置の効率を測定することで決定できます。異なる産業では異なる効率要件があります。私たちは静電気集塵装置の効率を見つける方法を検討します。

以下の要素が静電気集塵装置の効率に影響を与えます。

コロナパワーレシオ

静電気集塵装置の効率に入る前に、まずコロナパワーレシオ(コロナ放電とは混同しないでください)について理解しましょう。コロナパワーレシオは、消費電力(ワット)と風量(立方フィート/分)の比率です。これは、1立方フィートの空気を1分間にフィルタリングするために消費されるエネルギーを示しています。コロナパワーレシオは静電気集塵装置の効率に影響を与えます。コロナパワーレシオが高いほど、静電気集塵装置の効率も高くなります。以下の画像は、コロナパワーレシオによる静電気集塵装置の効率の変動を示しています。
variation of the efficiency of electrostatic precipitator

収集された粉塵の抵抗率

静電気集塵装置の効率は、排煙ガスから粉塵を収集する能力に依存します。粉塵の収集効率はその電気抵抗率によります。通常の抵抗率を持つ粒子は、静電気集塵装置によって非常に簡単に収集されます。低抵抗率ゾーンの粒子の場合、収集板に到達した時点で荷電が消失し、再び粉塵収集領域に戻る現象が生じます。この現象は再飛散と呼ばれます。また、高抵抗率ゾーンの粒子でも、電気抵抗率が高まると効率が低下します。したがって、粒子の電気抵抗率は静電気集塵装置の効率に大きく影響します。

粒子サイズ

静電気集塵装置の効率は、収集すべきエアロゾル(粉塵、ミスト)の粒子サイズに依存します。大きな粒子ほど収集効率が高く、小さな粒子ほど低いです。

効率を計算する式
Deutsch-Anderson方程式は静電気集塵装置の効率を示しており、以下の式で表されます:

η = 分数的な収集効率
W = 終端漂流速度(m/s)
A = 全収集面積(m2
Q = 體積流速(m3/s)
式の導出には触れませんが、その意味を理解しましょう。
終端漂流速度は、物体が空気(または他の媒体)を通過する際に達する速度です。全収集面積は収集板全体の面積を指します。体積流速は単位時間あたりのガスの体積を示します。上記の式を使用して、
静電気集塵装置の分数的な収集効率を求めることができます。

声明:尊重原文,好文章值得分享,如有侵权请联系删除。

著者へのチップと励まし
トピック:

おすすめ

主変圧器の事故と軽ガス運転に関する問題
1. 事故記録 (2019年3月19日)2019年3月19日の16時13分、監視バックグラウンドで第3主変圧器の軽ガス動作が報告されました。電力変圧器運転規程 (DL/T572-2010) に基づき、運用保守 (O&M) 職員は第3主変圧器の現場状況を確認しました。現場での確認:第3主変圧器のWBH非電気保護パネルが変圧器本体のB相軽ガス動作を報告し、リセットが効果的ではありませんでした。O&M職員は第3主変圧器のB相ガス継電器とガスサンプリングボックスを検査し、変圧器本体の鉄心およびクランプ接地電流の試験を行いました。16時36分、変電所監視バックグラウンドで第3主変圧器の重ガス動作トリップが報告され、B相本体が火災に見舞われました。変圧器の固定フォームスプレー消火システムが正しく作動しました(信号画像あり)。この事故に対する対策: 軽ガスからトリップへの変更計画の策定:技術改造案の編集を組織し、その後の停電計画を調整し、改造前のO&M措置を明確にします。 稼働中の変圧器の特別な検査と改造:故障原因に基づいて稼働中の変圧器に対して対象となる検査を行い、改造措置
02/05/2026
10kV配電線路における一相接地障害とその対処
単相地絡故障の特徴および検出装置1. 単相地絡故障の特徴中央警報信号:警告ベルが鳴り、『[X] kV バス区間 [Y] の地絡故障』と表示された指示灯が点灯する。ペテルセンコイル(消弧コイル)を用いて中性点を接地している系統では、『ペテルセンコイル作動中』の指示灯も点灯する。絶縁監視用電圧計の表示:地絡故障相の電圧は低下する(不完全接地の場合)またはゼロになる(完全接地の場合)。他の2相の電圧は上昇する——不完全接地では通常の相電圧より高くなり、完全接地では線間電圧まで上昇する。安定した接地状態では電圧計の針は一定に保たれるが、連続的に振動する場合は、間欠的(アーク接地)な故障である。ペテルセンコイル接地系統の場合:中性点変位電圧計が設置されている場合、不完全接地時には一定の値を示し、完全接地時には相電圧に達する。また、ペテルセンコイルの地絡警報灯も点灯する。アーク接地現象:アーク接地により過電圧が発生し、非故障相の電圧が著しく上昇する。これにより、電圧トランスフォーマ(VT)の高圧ヒューズが溶断したり、VT自体が損傷する可能性がある。2. 真の地絡故障と誤報の区別VTの高圧ヒューズ溶
01/30/2026
110kV~220kV電力網変圧器の中性点接地運転方式
110kV~220kVの電力網変圧器の中性点接地運転モードの配置は、変圧器の中性点の絶縁耐え要求を満たすとともに、変電所のゼロシーケンスインピーダンスが基本的に変わらないように努め、かつシステム内の任意の短絡点におけるゼロシーケンス総合インピーダンスが正シーケンス総合インピーダンスの3倍を超えないことを確保しなければならない。新設および技術改造プロジェクトにおける220kVおよび110kV変圧器の中性点接地モードは、以下の要件に厳格に従わなければならない:1. 自己変圧器自己変圧器の中性点は直接接地するか、小さなリアクタンスを介して接地する必要がある。2. 薄絶縁変圧器(未改修)未改修の薄絶縁変圧器の中性点は、直接接地されることが好ましい。3. 220kV変圧器220kV変圧器の110kV側中性点の絶縁クラスが35kVの場合、220kV側と110kV側の中性点は直接接地で運転されるべきである。変圧器の220kV側と110kV側の中性点の接地モードは同じであることが好ましく、中性点接地分離スイッチには遠隔操作機能を備えることが好ましい。220kV変電所/発電所において、1つの変圧器は中性
01/29/2026
変電所ではなぜ石や砂利、小石、砕石を使用するのか
変電所でなぜ石や砂利、小石、砕石を使用するのか変電所では、電力変圧器や配電変圧器、送電線、電圧変換器、電流変換器、切り離しスイッチなどの設備はすべて接地が必要です。接地の範囲を超えて、ここではなぜ砂利や砕石が変電所で一般的に使用されるのかを深く掘り下げてみましょう。これらは見た目は普通ですが、重要な安全と機能的な役割を果たしています。変電所の接地設計—特に複数の接地方法が用いられる場合—には、敷地全体に砕石や砂利を敷くことがいくつかの重要な理由から行われます。変電所の敷地に砂利を敷く主な目的は、接地電位上昇(GPR)つまりステップ電圧とタッチ電圧を減らすことであり、以下のように定義されます: 接地電位上昇(GPR):変電所の接地グリッドが遠隔地の真のゼロ電位と仮定される基準点に対する最大の電気的ポテンシャル。GPRは、グリッドに入る最大の故障電流とグリッドの抵抗値の積に等しい。 ステップ電圧(Eₛ):故障電流が接地システムに入ると、通常1メートル間隔にある2つの足の間に存在する最大の電位差。特別なケースとして、転送電圧(Etransfer)があり、これは変電所内の接地構造物と外部の遠隔
01/29/2026
お問い合わせ
+86
ファイルをアップロードするにはクリックしてください
ダウンロード
IEE Businessアプリケーションの取得
IEE-Businessアプリを使用して設備を探すソリューションを入手専門家とつながり業界の協力を受けるいつでもどこでも電力プロジェクトとビジネスの発展を全面的にサポート