Leave Your Message
პროდუქტების კატეგორიები
გამორჩეული პროდუქტები

ელექტროსტატიკური სალექარი გამწმენდი ვერტიკალური მაღალი ძაბვის ელექტროსტატიკური მტვრის შემგროვებელი უჟანგავი ფოლადის მტვრის მოსაშორებლად

ელექტროსტატიკური ნალექები, ჩვეულებრივ შემოკლებით ESPs, არის ჰაერის დაბინძურების კონტროლის მოწინავე მოწყობილობები, რომლებიც ეფექტურად აშორებენ ნაწილაკებს, როგორიცაა მტვერი და კვამლის ნაწილაკები, სამრეწველო გამონაბოლქვი აირებიდან.



    XJY ელექტროსტატიკური ნალექის დანერგვა


    ელექტროსტატიკური ნალექი
    ელექტროსტატიკური ნალექები, ჩვეულებრივ შემოკლებით ESPs, არის ჰაერის დაბინძურების კონტროლის მოწინავე მოწყობილობები, რომლებიც ეფექტურად აშორებენ ნაწილაკებს, როგორიცაა მტვერი და კვამლის ნაწილაკები, სამრეწველო გამონაბოლქვი აირებიდან. მათმა ეფექტურობამ და საიმედოობამ ისინი გახადა ძირითადი მრეწველობაში, მათ შორის ელექტროენერგიის წარმოებაში, ფოლადის წარმოებაში, ცემენტის წარმოებაში და სხვა. ეს სტატია განიხილავს ელექტროსტატიკური ნალექების მუშაობას, უპირატესობებს, ტიპებსა და აპლიკაციებს.

             

    რა არის XJY ელექტროსტატიკური ნალექის ფილტრის დეტალები?

    XJY ელექტროსტატიკური ნალექი არის ჰაერის დაბინძურების კონტროლის მოწყობილობა, რომელიც იყენებს ელექტროენერგიას ჰაერის ნაკადიდან შეჩერებული ნაწილაკების მოსაშორებლად. ნაწილაკების დამუხტვით და შემდეგ მათ საპირისპიროდ დამუხტულ ზედაპირზე შეგროვებით, ESP-ებს შეუძლიათ ეფექტურად დაიჭირონ ნაწილაკების ფართო სპექტრი, მათ შორის მტვერი, კვამლი და ორთქლი. ისინი ფართოდ გამოიყენება ინდუსტრიებში, როგორიცაა ელექტროენერგიის წარმოება, ცემენტის წარმოება და ლითონის დამუშავება.

    რა არის XJY ელექტროსტატიკური ნალექების ფილტრის ძირითადი სტრუქტურა?

    XJY ელექტროსტატიკური ნალექი შედგება ორი ნაწილისაგან: ერთი არის ნალექის ძირითადი სისტემა; მეორე არის ელექტრომომარაგების მოწყობილობა, რომელიც უზრუნველყოფს მაღალი ძაბვის პირდაპირი დენის და დაბალი ძაბვის ავტომატური მართვის სისტემას. ნალექის სტრუქტურული პრინციპი, მაღალი ძაბვის ელექტრომომარაგების სისტემა იკვებება საფეხურის ტრანსფორმატორით, ხოლო მტვრის შემგროვებელი დამიწებულია. დაბალი ძაბვის ელექტრული კონტროლის სისტემა გამოიყენება ელექტრომაგნიტური ჩაქუჩის, ფერფლის გამონადენის ელექტროდის, ფერფლის გადამტანი ელექტროდის და რამდენიმე კომპონენტის ტემპერატურის გასაკონტროლებლად.

    რა მახასიათებლები აქვს XJY ელექტროსტატიკური ნალექის გამწმენდს?

    პასუხი: გაზის ნაკადის ერთიანი განაწილება მიიღწევა სპეციალურად შექმნილი გაზის განაწილების კედლით, რომელიც დადასტურებულია CFD მოდელირებით.
    B: გამოყენებული საუკეთესო გამონადენი ელექტროდის ტიპი ZT24
    C: ელექტროდული რეპინგი საიმედო და გამძლე ჩაქუჩის სისტემით აღემატება მაგნიტურ/ზედა რეპს
    D:სანდო საიზოლაციო მასალის დიზაინი გრძელვადიანი მუშაობისთვის
    E: მაღალი ძაბვის ელექტრომომარაგება T/R ერთეულით და კონტროლერით
    D: არ არის საჭირო ამიაკის ინექცია
    E: ყოვლისმომცველი გამოცდილება ESP დიზაინისა და პროექტების შესრულებაში FCC ერთეულებისთვის

    რა თვისებები აქვს XJY ელექტროსტატიკური ნალექის გამწმენდს?

    სხვა მტვრის მოსაშორებელ მოწყობილობებთან შედარებით, XJY ელექტროსტატიკური ნალექი მოიხმარს ნაკლებ ენერგიას და აქვს მტვრის მოცილების უფრო მაღალი ეფექტურობა. იგი შესაფერისია 0,01-50μm მტვრის მოსაცილებლად გრიპის აირებში და შეიძლება გამოყენებულ იქნას აირების მაღალი ტემპერატურისა და მაღალი წნევის მქონე ადგილებში. პრაქტიკა გვიჩვენებს, რომ რაც უფრო დიდია დამუშავებული გამონაბოლქვი აირის რაოდენობა, მით უფრო ეკონომიურია ელექტროსტატიკური ნალექის გამოყენების ინვესტიცია და საოპერაციო ღირებულება.

    ფართო მანძილის ჰორიზონტალური ელექტროსტატიკური ნალექის ტექნოლოგია
    HHD ფართო მანძილის ჰორიზონტალური ელექტროსტატიკური ნალექი არის სამეცნიერო კვლევის შედეგი, რომელიც შემუშავებულია უცხოური მოწინავე ტექნოლოგიების დანერგვით და გამოყენებით, აერთიანებს სამრეწველო ღუმელში გამონაბოლქვი აირის სამუშაო პირობების მახასიათებლებს ჩინეთში სხვადასხვა ინდუსტრიებში და ადაპტირდება გამონაბოლქვი აირების მზარდი ემისიების მოთხოვნებთან და WTO-სთან. ბაზრის წესები. ეს მიღწევა ფართოდ იქნა გამოყენებული მეტალურგიაში, ენერგეტიკაში, ცემენტის და სხვა ინდუსტრიებში.

    ოპტიმალური ფართო მანძილი და ფირფიტების სპეციალური კონფიგურაცია
    გახადეთ ელექტრული ველის სიძლიერე და ფირფიტის დენის განაწილება უფრო ერთგვაროვანი, მოძრაობის სიჩქარე შეიძლება გაიზარდოს 1.3-ჯერ და დაჭერილი მტვრის წინააღმდეგობის დიაპაზონი გაფართოვდება 10 1 -10 14 Ω-სმ-მდე, რაც განსაკუთრებით შესაფერისია მაღალი წინააღმდეგობის მტვრის აღდგენისთვის. გამონაბოლქვი აირები თხევადი საწოლების ქვაბებიდან, ახალი ცემენტის მშრალი მბრუნავი ღუმელებიდან, აგლომერაციის მანქანებიდან და ა.შ. უკანა კორონას ფენომენის შესანელებლად ან აღმოსაფხვრელად.

    ინტეგრირებული ახალი RS კორონა მავთული
    მაქსიმალური სიგრძე შეიძლება მიაღწიოს 15 მეტრს, დაბალი კორონას საწყისი ძაბვით, კორონას დენის მაღალი სიმკვრივით, ძლიერი სიხისტე, არასოდეს დაზიანებული, მაღალი ტემპერატურის წინააღმდეგობა და თერმული ცვლილების წინააღმდეგობა და შესანიშნავი გაწმენდის ეფექტი ზედა ვიბრაციის მეთოდთან ერთად. მტვრის კონცენტრაციის მიხედვით, კორონას ხაზის შესაბამისი სიმკვრივე კონფიგურირებულია, რათა მოერგოს მტვრის შეგროვებას მტვრის მაღალი კონცენტრაციით და მაქსიმალური დასაშვები კონცენტრაცია შეიძლება მიაღწიოს 1000 გ/ნმ3-ს.

    ძლიერი ვიბრაცია კორონას ელექტროდის თავზე
    მტვრის გაწმენდის თეორიის მიხედვით შექმნილი ზედა გამონადენის ელექტროდზე ძლიერი ვიბრაცია შეიძლება შეირჩეს მექანიკური და ელექტრომაგნიტური მეთოდებით.

    დადებითი და უარყოფითი პოლუსების უფასო შეჩერება
    მტვრის შეგროვების სისტემა და HHD ელექტროსტატიკური ნალექის კორონა ელექტროდის სისტემა ორივე იღებს სამგანზომილებიან შეჩერების სტრუქტურას. როდესაც ნარჩენი აირის ტემპერატურა ძალიან მაღალია, მტვრის შეგროვების ელექტროდი და კორონას ელექტროდი გაფართოვდება და თვითნებურად გაიჭიმება სამგანზომილებიანი მიმართულებით. მტვრის შეგროვების ელექტროდის სისტემა ასევე სპეციალურად შექმნილია სითბოს მდგრადი ფოლადის ქამრის შეზღუდვის სტრუქტურით, რაც ხდის HHD ელექტროსტატიკური ნალექის უფრო მაღალ სითბოს წინააღმდეგობას. კომერციული ოპერაცია აჩვენებს, რომ HHD ელექტროსტატიკური ნალექის მაქსიმალური ტემპერატურის წინააღმდეგობა შეიძლება მიაღწიოს 390℃.

    ვიბრაციის აჩქარების გაუმჯობესება
    გაწმენდის ეფექტის გაუმჯობესება: მტვრის შემგროვებელი ელექტროდის სისტემის დასუფთავების ხარისხი პირდაპირ გავლენას ახდენს მტვრის შეგროვების ეფექტურობაზე. ელექტრო კოლექტორების უმეტესობა აჩვენებს ეფექტურობის შემცირებას ექსპლუატაციის პერიოდის შემდეგ. ძირითადი მიზეზი ძირითადად განპირობებულია მტვრის შემგროვებელი ელექტროდის ფირფიტის ცუდი გამწმენდი ეფექტით. HHD ელექტრო მტვრის შემგროვებელი იყენებს უახლეს დარტყმის თეორიას და პრაქტიკულ შედეგებს, რათა შეცვალოს ტრადიციული ბრტყელი ფოლადის დარტყმის ღეროს სტრუქტურა ინტეგრალურ ფოლადის კონსტრუქციად და ამარტივებს მტვრის შემგროვებელი ელექტროდის გვერდითი ვიბრაციული ჩაქუჩის სტრუქტურას, ამცირებს ჩაქუჩის ვარდნის ბმულს 2/3-ით. . ექსპერიმენტებმა აჩვენა, რომ მტვრის შემგროვებელი ელექტროდის ფირფიტის ზედაპირის მინიმალური აჩქარება გაიზარდა 220 გ-დან 356 გ-მდე.

    მცირე კვალი და მსუბუქი წონა
    იმის გამო, რომ გამონადენი ელექტროდის სისტემა იღებს უმაღლესი ვიბრაციის დიზაინს და არღვევს კონვენციას, რომ შემოქმედებითად მიიღოს ასიმეტრიული შეჩერების დიზაინი თითოეული ელექტრული ველისთვის, და იყენებს ამერიკული გარემოს აღჭურვილობის კომპანიის კომპიუტერულ პროგრამულ უზრუნველყოფას, დიზაინის, ელექტრული ენერგიის საერთო სიგრძის ოპტიმიზაციისთვის. მტვრის შემგროვებელი მცირდება 3-5 მეტრით და წონა მცირდება 15%-ით იმავე მთლიანი მტვრის შეგროვების ზონაში.

    მაღალი ხარისხის საიზოლაციო სისტემა
    ელექტროსტატიკური ნალექის მაღალი ძაბვის საიზოლაციო მასალის კონდენსაციისა და მცოცვის თავიდან ასაცილებლად, ჭურვი იღებს სითბოს შესანახი ორფენიანი გასაბერი სახურავის დიზაინს, ელექტრო გათბობა იღებს უახლეს PTC და PTS მასალებს, ხოლო საიზოლაციო ყდის ქვედა ნაწილი. იღებს ჰიპერბოლური ზურგის დასუფთავების დიზაინს, რომელიც მთლიანად გამორიცხავს ფაიფურის ყდის კონდენსაციისა და მცოცავი უკმარისობის მიდრეკილებას და ძალიან მოსახერხებელია შენარჩუნების, მოვლისა და ჩანაცვლებისთვის.

    შესაბამისი LC მაღალი სისტემა
    მაღალი ძაბვის კონტროლი შეიძლება კონტროლდებოდეს DSC სისტემით, რომელსაც მართავს ზედა კომპიუტერი, ხოლო დაბალი ძაბვის კონტროლი კონტროლდება PLC-ით და ჩინური სენსორული ეკრანით. მაღალი ძაბვის ელექტრომომარაგება იღებს მუდმივ დენს, მაღალი წინაღობის DC კვების წყაროს, რომელიც ემთხვევა HHD ელექტროსტატიკური ნალექის სხეულს. მას შეუძლია მტვრის მოცილების მაღალი ეფექტურობა, გადალახოს მაღალი სპეციფიკური წინააღმდეგობა და გაუმკლავდეს მაღალ კონცენტრაციებს.

    როგორ მუშაობს ელექტროსტატიკური ნალექის გამწმენდი?
    ESP-ების ფუნდამენტური პრინციპი არის ელექტროსტატიკური მიზიდულობა დამუხტულ ნაწილაკებსა და საპირისპიროდ დამუხტულ ზედაპირებს შორის. პროცესი შეიძლება დაიყოს ოთხ ეტაპად:

    1. დამუხტვა: გამონაბოლქვი აირი ESP-ში შესვლისას ის გადის გამონადენი ელექტროდების სერიას (ჩვეულებრივ ბასრი ლითონის მავთულები ან ფირფიტები), რომლებიც ელექტრონულად დამუხტულია მაღალი ძაბვით. ეს იწვევს მიმდებარე ჰაერის იონიზაციას, წარმოქმნის დადებით და უარყოფითად დამუხტული იონების ღრუბელს. ეს იონები ეჯახება აირში არსებულ ნაწილაკებს, რაც ნაწილაკებს ელექტრულ მუხტს ანიჭებს.

    2. ნაწილაკების დამუხტვა: დამუხტული ნაწილაკები (ამჟამად იონებს ან იონებთან შეკრულ ნაწილაკებს უწოდებენ) ხდება ელექტრული პოლარიზება და იზიდავს დადებით ან უარყოფითად დამუხტულ ზედაპირებს, მათი მუხტის პოლარობის მიხედვით.

    3. შეგროვება: დამუხტული ნაწილაკები მიგრირებენ შემგროვებელ ელექტროდებზე და დეპონირდება მათზე (ჩვეულებრივ, დიდი, ბრტყელი ლითონის ფირფიტები), რომლებიც შენარჩუნებულია გამონადენის ელექტროდების დაბალ, მაგრამ საპირისპირო პოტენციალზე. როდესაც ნაწილაკები გროვდება შეგროვების ფირფიტებზე, ისინი ქმნიან მტვრის ფენას.

    4. გაწმენდა: ეფექტური მუშაობის შესანარჩუნებლად, შემგროვებელი ფირფიტები პერიოდულად უნდა გაიწმინდოს დაგროვილი მტვრის მოსაშორებლად. ეს მიიღწევა სხვადასხვა მეთოდით, მათ შორის რაპინგით (თეფშების ვიბრაცია მტვრის მოსაშორებლად), წყლის შესხურებით ან ორივეს კომბინაციით. შემდეგ ამოღებული მტვერი გროვდება და სათანადოდ განადგურდება.

    XJY ელექტროსტატიკური ნალექის ტიპები

    XJY მშრალი ელექტროსტატიკური ნალექი: ამ ტიპის ნალექი გამოიყენება დამაბინძურებლების შესაგროვებლად, როგორიცაა ნაცარი ან ცემენტი მშრალ მდგომარეობაში. იგი შედგება ელექტროდებისგან, რომლებშიც იონიზირებული ნაწილაკები მიედინება და ბუნკერი ამოაქვს შეგროვებულ ნაწილაკებს. მტვრის ნაწილაკები გროვდება ჰაერის ნაკადიდან ელექტროდების ჩაქუჩით.
    ელექტროსტატიკური ნალექი (2)frz
    სურათი 1 მშრალი ელექტროსტატიკური ნალექი
    XJY სველი ESP-ები: ჩართეთ წყლის შესხურება ნაწილაკების შეგროვების გასაძლიერებლად და მტვრის მოცილების გასაადვილებლად, განსაკუთრებით ეფექტურია წებოვანი ან ჰიგიროსკოპიული ნაწილაკებისთვის.
    ელექტროსტატიკური ნალექი (3)fe8
    სურათი 2 სველი ESP
    XJY ვერტიკალური ელექტროსტატიკური ნალექი. ვერტიკალურ ელექტროსტატიკური ნალექში გაზი მოძრაობს ვერტიკალურად ქვემოდან ზემოდან ნალექში. იმის გამო, რომ ჰაერის ნაკადი მტვრის დაგროვების მიმართულების საპირისპიროა და ძნელია მრავალი ელექტრული ველის შექმნა, მისი შემოწმება და შეკეთება მოუხერხებელია. ამ ტიპის ელექტროსტატიკური ნალექი განკუთვნილია მხოლოდ მცირე ჰაერის ნაკადის, მტვრის მოცილების დაბალი ეფექტურობის მოთხოვნებით და ვიწრო ინსტალაციის ადგილებისთვის.
    ელექტროსტატიკური ნალექი (33)g96
    სურათი 3 ვერტიკალური ელექტროსტატიკური ნალექი
    XJY ჰორიზონტალური ელექტროსტატიკური ნალექი. მტვრის შემცველი გაზი ჰორიზონტალურ ელექტროსტატიკურ ნალექში მოძრაობს ჰორიზონტალურად. ვინაიდან ის შეიძლება დაიყოს რამდენიმე ელექტრულ ველად, ელექტროენერგიის მიწოდება რეალიზებულია დაყოფილ ელექტრო ველებში მტვრის მოცილების ეფექტურობის გასაუმჯობესებლად. ნალექის კორპუსი განლაგებულია ჰორიზონტალურად, რაც მოსახერხებელია ინსტალაციისა და მოვლისთვის. ეს არის მთავარი სტრუქტურული ფორმა ელექტროსტატიკური ნალექების მიმდინარე გამოყენებისას.
    ელექტროსტატიკური ნალექი (4)yrh
    სურათი 4 ჰორიზონტალური ელექტროსტატიკური ნალექი

    XJY ელექტროსტატიკური ნალექის უპირატესობები
    1.მაღალი ეფექტურობა: ESP-ებს შეუძლიათ მიაღწიონ ნაწილაკების მოცილების ეფექტურობას 99%-ზე მეტს, რაც მათ იდეალურს ხდის მკაცრი გარემოსდაცვითი რეგულაციებისთვის.
    2. მრავალმხრივობა: მათ შეუძლიათ გაუმკლავდნენ ნაწილაკების ზომისა და კონცენტრაციების ფართო სპექტრს, სუბმიკრონული ნაწილაკებიდან უხეში მტვერამდე.
    3. დაბალი წნევის ვარდნა: ESP-ების დიზაინი ამცირებს გაზის ნაკადის წინააღმდეგობას, ამცირებს ენერგიის მოხმარებას და საოპერაციო ხარჯებს.
    4. მასშტაბურობა: ESP-ები შეიძლება დაპროექტებული იყოს სხვადასხვა სიმძლავრის შესაფერისად, მცირე მასშტაბის აპლიკაციებიდან მსხვილ სამრეწველო დანადგარებამდე.
    5.ხანგრძლივობა: სათანადო შენარჩუნებით, ESP-ებს შეუძლიათ ათწლეულების განმავლობაში იმუშაონ, რაც უზრუნველყოფს გრძელვადიან პერსპექტივაში ეკონომიურ გადაწყვეტას.

    XJY ელექტროსტატიკური ნალექის აპლიკაციები
    ელექტროენერგიის გამომუშავება: ქვანახშირზე მომუშავე ელექტროსადგურები იყენებენ ESP-ს მფრინავი ფერფლისა და გოგირდმჟავას ნისლის მოსაშორებლად გრიპის აირებიდან.

    ლითონის დამუშავება: ფოლადის და ალუმინის მრეწველობა ეყრდნობა ESP-ებს ღუმელებიდან, კონვერტორებიდან და მოძრავი ქარხნებიდან გამონაბოლქვის გასაკონტროლებლად.

    ცემენტის წარმოება: კლინკერის წარმოების დროს, ESP იჭერს მტვერს და სხვა ნაწილაკებს, რომლებიც წარმოიქმნება ღუმელში და წისქვილზე.

    ნარჩენების დაწვა: გამოიყენება მუნიციპალური და სახიფათო ნარჩენების ინსინერატორების გამონაბოლქვი აირების გასაწმენდად.

    ქიმიური დამუშავება: ისეთი ქიმიკატების წარმოებაში, როგორიცაა გოგირდის მჟავა, ESP ხელს უწყობს სუფთა გამონაბოლქვი ნაკადების შენარჩუნებას.

    დასკვნა:
    ელექტროსტატიკური ნალექები გადამწყვეტ როლს თამაშობენ ჰაერის დაბინძურების კონტროლში სხვადასხვა ინდუსტრიაში. მათი მოწინავე ტექნოლოგია, მაღალი ეფექტურობა და ადაპტირება მათ მნიშვნელოვან ინსტრუმენტად აქცევს ჰაერის ხარისხის შესანარჩუნებლად და გარემოსდაცვითი რეგულაციების შესასრულებლად. რამდენადაც ინდუსტრიები აგრძელებენ პრიორიტეტს მდგრადობასა და შესაბამისობაში, ელექტროსტატიკური ნალექების მნიშვნელობა უდავოდ გაიზრდება, რაც ხელს შეუწყობს უფრო სუფთა, ჯანსაღი გარემოს შექმნას ყველასთვის.