
Noul tip ecologic RutenDenebulizator electrostatic umedEste caRăsina de vinilă rezistentă la coroziune ca substrat, fibra de carbon, fibra de sticlă ca material de îmbunătățire, făcută printr-un proces de moldare, înfășurare, paste de mânăCurățarea echipamentelor de deznebulizare.
Corpul echipamentului său este format în principal din carcasa superioară, carcasa medie, grupul de tuburi de anozi, sistemul de linii polare coronice cathodice, placa de rectificare, placa de conducere (vânt), sistemul de spălare cu pulverizare, camera de izolare și alte componente.

UmdăDenebulizator electric(WESP) Denebulizator electrostatic umed (WESP) în instalarea turnului de desulfurare umed Principiul sistemului WESP de desulfurare umed Gazul de fum umed din turnul de desulfurare umed intră în deznebulizatorul electrostatic umed (WESP), aplicând zeci de mii de volti de curent continuu de înaltă tensiune între cilindrul de anod și linia de cathod a WESP, sub acțiunea câmpului electric puternic, linia coronei generează stratul coronei, aerul din stratul coronei produce ionizare de avalană, produc o cantitate mare de ioni negativi și cantități mici de ioni cationi, particule de praf (ceață) în gazele de fum umed în cilindrul de anod, cu descărcarea produce coliziuni de ion negativ și încărcare electrică, particule de praf (ceață) după încărcare datorită forței de curen a câmpului electrostatic de înaltă tensiune, respectiv, miș După ce ajungeți la poli, eliberați sarcina electrică respectivă, particulele de praf (ceață) sunt colectate de yin și anod și sunt separate de gaze prin fluxul gravitațional în jos; O parte a particulelor de praf (ceață) în sine este atașată de placa de anod (cilindru) și linia de cathod datorită viscosității sale inerente, prin metoda de clătire.Şi.
Structura dispozitivului de deznebulizare electrostatică umedă WESP (
1) Denebulizatorul electrostatic umed WESP adoptă o structură circulară, specificațiile fiind Φ9.2m × 10.7m, cu plăci de conducere a fumului și plăci de distribuție a gazelor în partea superioară, cu rezervoarele de colectare a lichidelor în partea inferioară, cu o înălțime totală de aproximativ 14m (inclusiv capul și rezervoarele de colectare inferioare). Carcasa este din sticlă din oțel de carbon. Canalul de fum de export WESP este setat pe partea corpului, direct la canalul de fum net vertical existent, reducând rezistența gazelor de fum; De asemenea, poate împiedica a doua oară apariția apei după purificare. Lichidul colectat intră în rezervorul de slurry, iar pompa de apă îl lovește înapoi pe turnul de absorbție.
(2) Dispozitivul de anod al deznebulizatorului electrostatic umed Dispozitivul de anod include polul de precipitare, fasciculul de sprijin, conducta de clătire a apei, fasciculul de sprijin. Cilindrul anod (cunoscut și sub numele de pol de precipitare) utilizează materiale avansate din sticlă și oțel conductor, performanțe bune de conductivitate electrică, ușurință de clătire și alte avantaje. Membrana anodică superioară și inferioară sunt susținute și tensionate de tubul de sprijin, în care tubul de sprijin superioră acționează ca tub de clătire, prin intermediul acestui tub de clătire se poate realiza clătirea on-line a 6 fețe ale filmului anodic pentru a se asigura că filmul anodic nu este scalat. Patru straturi de tuburi de sprijin deasupra și sub membrana de anod sunt susținute de patru fasci de sprijin. Fasciculul de sprijin superior al membranei anode este fixat pe peretele turnului, iar fasciculul de sprijin inferior își reglează înălțimea prin mecanismul de reglare la ambele capături pentru a obține tensiunea membranei anode. Polarul de precipitare utilizează o structură celuloasă din sticlă și oțel. Structura celuloasă este mai mare decât utilizarea suprafeței secțiunii tubului rotund, iar materialele din oțel și sticlă au avantaje precum conductivitatea electrică bună și durata de viață lungă. Anod din sticlă conductivă
(3) Dispozitivul de cathod al deznebulizatorului electrostatic umed Dispozitivul de cathod include cablul de cathod, dispozitivul de agățare superior și inferior, cutia de izolare. Fiecare găură de anod este dispusă în centru cu o linie de cathod, folosind un material din aliaj de antimoniu de plumb, iar linia de cathod este fixată pe cadrul de sus și jos, iar cadrul este susținut de cutia de izolare. Crane-ul din interiorul cutiei de izolare este susținut de tuburi de cuarț, prin introducerea aerului cald în interiorul cutiei de izolare, astfel încât dispozitivul cathod să rămână izolat în permanență cu anodul și corpul turn. Denebulizatorul stabilește un câmp electric, care alimentează zona de câmp printr-o cutie izolată cu o sursă de energie constantă de curent continuu de înaltă tensiune de înaltă frecvență. Un total de opt cutii de izolare sunt instalate deasupra și jos.
Denebulizatorul electrostatic umed este dispus deasupra unui strat de dispozitiv de clătire cu apă, pentru clătirea periodică a liniei cathodice (ciclul de clătire a liniei cathodice este de 15-20 de zile). Denebulizare electrică umedă - linia cathodului din aliaj de titan - linia cathodului cu ciocan greu - linia coronei - rolul deznebulizatorului electrostatic umed pentru a rezolva problema desulfurării umede Necesitatea desulfurării gazelor de fum este o metodă eficientă de control al emisiilor de SO2 din gazele de fum din centralele termice de ardere a cărbunelui, în care procesul de desulfurare a gazelor de fum umede datorită maturității tehnologice, ratei ridicate de desulfurare și alte avantaje sunt aplicate în întreaga lume.Proces eficient de desulfurare a fumului. În prezent, cota de piață a desulfurării umede la nivel mondial este de peste 85%, iar țara noastră este de până la 95%. Procesul de desulfurare a gazelor de fum umede include, de obicei, metoda de calcar / calcar-gips, metoda de amoniac, metoda apei de mare, metoda dual-alcalină și așa mai departe. Procesul de desulfurare umedă SO2 rata de eliminare poate ajunge la peste 95%.
Sistemele tradiționale de desulfurare umedă folosesc, de obicei, un deznebulizator mecanic de două etape pentru a elimina picăturile de apă aduse de gazele de fum, apoi prin GGH pentru încălzirea gazului de fum umed saturat de spălare a turnului de absorbție, apoi prin fum. Punctul de plecare al acestei metode este încălzirea prin GGH, așteptând creșterea temperaturii gazelor de fum la aproximativ 80 ° C pentru a reduce coroziunea gazelor de fum la coș de fum. Dar, de fapt, nu a rezolvat problema coroziunii coșului de fum, din cauza faptului că rata de eliminare a SO3 din gazele de fum în procesul de desulfurare umedă este de doar 40% ~ 50%, există o cantitate considerabilă de SO3 sub formă de aerozol cu gazele de fum. Atunci când unitatea de deznitrificare a gazelor de fumat este instalată în partea anterioară, concentrația de SO3 în gazele de fumat va crește în continuare datorită efectului catalizatorului. În acest moment, temperatura gazelor de fum încălzite este încă mai mică decât temperatura punctului de rouă acidă, iar condensarea SO3 în pereții coșului de fum provoacă coroziune. Efectul deznebulizatorului mecanic este de a reduce la minimum conținutul de ceață de apă în gazele de fum nete, dar doar picăturile mari de peste 40 microni au un efect relativ bun de eliminare, picăturile de ceață mici apar în peretele coșului de fum, ceea ce intensifică efectul de coroziune.
Praful subtil și aerozolul din gazele de fum la nivel de microni nu pot fi eliminate și pot intra direct în căile respiratorii ale corpului uman în atmosferă, pentru sănătatea umană.Pentru dăunător.Eliminator de praf electric umedPoate rezolva problema plăcii de gips, fumului albastru provocată de desulfurarea umedă, ameliorarea coroziunii canalelor de fum în aval și a coșului de fum și economisirea costurilor de protecție împotriva coroziei. Performanțele sale sunt stabile și fiabile, eficiente, pot colecta în mod eficient particule minute (praf PM2.5, ceață acidă SO3, aerozoli), metale grele (Hg, As, Se, Pb, Cr), poluanți organici (hidrocarburi aromatici policiclici, dioxine), etc., emisiile de fum pot ajunge la 10 mg / m3 sau chiar sub 5 mg / m3, pentru a realiza emisii ultra-scăzute.Rezolvarea problemei emisiilor de coșuri de fum, pentru a obține efectul "o dată pentru totdeauna".
