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靜電除塵用高壓供電電源特性研究

2015-04-29 00:00:00徐飛
科技致富向導 2015年2期

【摘 要】靜電除塵作為氣體除塵方法當中的一種,它的除塵效率是人們最為關心的。因此,為了進一步提高靜電除塵系統的運行效率,并使其成品“靜電除塵器”能夠滿足人們的需求,生產企業就必須要依據靜電除塵的特點,將高壓供電電源更為合理地應用到靜電除塵系統當中。本文將針對靜電除塵系統,對其高壓供電電源的特性進行全面的分析與探究。

【關鍵詞】高壓供電電源;特性;靜電除塵;運行效率

0.引言

在靜電除塵系統當中,高壓供電電源占據著一個非常重要的位置。然而,就我國目前的情況來看,靜電除塵系統運行的效率較低,這就大大降低了它對空氣進行凈化的效果。于是,將更有利于提高靜電除塵運行效率的高壓供電電源,應用到靜電除塵的系統當中,就顯得尤為重要了。

1.簡析靜電除塵

靜電除塵的實現原理是:充分利用靜電場使氣體電離成為正離子以及電子,電子因帶著負電荷,就會通過進行無規則運動朝著正極跑去,而電子在這樣的一過程當中,就會與空氣中的粉塵相遇,然后與粉塵結合在一起,并讓粉塵帶上負電荷,粉塵一旦帶上了負電荷,就會被吸附到正極上面沉淀起來。

靜電除塵的特點較多,其中最為主要的幾個特點是:

(1)所能凈化的氣體總量比較大。

(2)除塵的效率比較高。

(3)可以凈化溫度較高的含塵煙氣。

(4)靜電除塵的組成結構比較簡單,其氣流的速度比較低,壓力損失較小。

(5)能夠除去的粒子粒徑范圍較寬。

(6)靜電除塵系統在運行的過程當中,對電能的損耗量較低。

(7)其產品“靜電除塵器”可以實現微機控制以及遠距離的操作。

總而言之,靜電除塵系統具有的這些特點,無一不將它更為廣泛的推向我國的各個領域當中。而目前,為了進一步提高靜電除塵系統的運行效率,就必須要對靜電除塵所用的高壓供電電源的特性進行全面的研究,并以此來對現有的靜電除塵系統進行合理并有效地改造。

2.探析靜電除塵用高壓供電電源的特性

2.1用直流電源進行供電

用直流電源進行供電時的系統結構,主要包括:除塵器、升壓整流以及反饋控制系統。它工作的原理是:系統的變化器可以把電壓流轉變為電流,然后再讓其經過直流高壓發生器,將直流電供給除塵器,使除塵器能夠實現穩定運轉。用直流電源對除塵器進行供電,比較容易讓除塵器實現電壓自動性的隨著塵流發生改變的這一過程,由這種供電方式構成的靜電除塵器,可以普遍用于:(1)粉塵含量較高的地區;(2)因燃燒程度不夠而造成濃霧的地區。

2.2“用脈沖電源”進行供電

所謂的“脈沖電源”,指的就是:按照一定的時間規律,對設備供電一定的時間,然后又斷電一定的時間,通斷一次形成一個周期,如此反復執行下去,形成“正向放電(斷電)-反向放電(斷電)-正向放電(斷電)”的這一運行規律。

由“脈沖電源”供電方式組成的靜電除塵系統,可以分為四個部分:輔助電源、除塵器、直流電源以及脈沖電路,它實現的具體流程是:

(1)由直流電源供給整個靜電除塵系統的直流電。

(2)為輔助電源接入一個開關,讓其在開關的作用下,實現電流的接通與斷開,并以此來讓整個靜電除塵系統在運行的過程當中形成諧振。

(3)把脈沖電壓傳送到直流電上。

“脈沖電源”供電方式的優點有三個,它們分別是:一,提高了可供電壓的最大值;二,增大了電暈的可變化范圍;三,降低了整個系統的電壓均值。它的缺點是:因要對系統增設一個可以對脈沖進行生產以及控制的配套裝置,所以它從很大程度上提高了整個系統的生產成本以及復雜度。

2.3“晶匣管”電源供電

“晶匣管”也叫“可控硅整流器”,它是PNPN四層半導體結構,有三個極,分別是:陰極、陽極和門極,它能夠在高電壓、大電流的條件下實現正常的運轉,且它運轉的整個過程當中,也可以被技術人員所控制。因此,“晶匣管”也被廣泛地應用在了靜電除塵系統的研發當中。

“晶匣管”電源供電裝置包括:晶匣管、高壓整流、除塵器以及工頻變壓器。該裝置的優點是:結構比較簡單、運行成本比較低、除塵量比較大。然而,將“晶匣管”作為靜電除塵系統中的高壓電源,也存在著一些缺點。其中,最為突出的幾個缺點是:

(1)電源在對除塵器進行供電的過程當中,會產生許多不容易過濾的諧波。

(2)“晶匣管”在使用的過程當中,一旦出現短路的現象,就會引發過電流將“晶匣管”的管子燒毀,讓電源不能夠及時為靜電除塵系統提供電壓,從而減慢了整個系統的運行速度。

(3)工頻變壓器在“晶匣管”供電裝置中的應用,增加了整個靜電除塵系統結構的復雜度。

3.試析能夠有效控制靜電除塵高壓供電電源的技術

靜電除塵系統在實現運行的過程當中,它的除塵效率會隨著它的實際運行狀態發生改變。這樣一來,靜電除塵系統的除塵效率就不能夠保持在一個較高的水平之中。因此,為了確保靜電除塵系統能夠一直維持高效率運轉,技術人員就必須要在靜電除塵系統運行的過程當中,采取合適的控制技術對整個系統的電壓以及電流進行有效地控制。

目前,在電力系統當中,應用的比較廣泛的控制技術有兩個,它們分別是:電壓以及火花率控制技術。

3.1電壓控制技術

把電源電壓的均值作為標準,對系統的輸出電壓進行合理地調整,然后將不同時間段中測出來的電壓均值拿來作除運算,倘若結果小于1,那就證明了:電源的電壓已經超出了可供電壓的最大值,導致整個系統的火化率不斷增加,從而讓電源的壓降呈現出了降低的趨勢。倘若結果大于1,那么技術人員就可以再次增大電源的電壓。

3.2火化率控制技術

除塵器的組成結構當中,包含著一個火花源。因此,技術人員可以通過控制這個火花源,比如:調整系統的電壓以及加快電壓的變化速度等等,來對靜電除塵系統的火化率進行合理的調節,這樣就可以讓除塵器在進行實際運行的過程當中,都能夠維持在一個較高的火化率水平當中。

4.探究靜電除塵用高壓供電電源的影響

依據不同供電方式的特點,將高壓供電電源合理并有效地應用在靜電除塵系統當中,可以從很大程度上提高靜電除塵系統的運行效率,從而讓其能夠為廣大市民提供更為優質的服務。因此,現對靜電除塵用高壓供電電源的影響進行簡單的分析與探究,并將其歸納為以下幾點:

(1)提高了靜電除塵器的除塵效率。

(2)降低了靜電除塵系統運行中的能量損耗。

(3)為整個靜電除塵系統節約了大量的電能。

(4)避免了因能量損耗造成的環境污染。

(5)降低了靜電除塵器生產企業的生產成本。

(6)促進了我國整體經濟的進一步發展。

5.結束語

綜上所述,高壓供電電源的供電方式,直接影響著靜電除塵系統的除塵效率。因此,技術人員在對靜電除塵系統進行研發的過程當中,一定要以靜電除塵系統的特點為基礎,再對各種高壓供電電源的供電方式加以比較,最后選擇一種更具有優勢的高壓供電電源,并將它合理地應用到靜電除塵系統當中。因為唯有這樣,才能夠更為有效地提高靜電除塵系統的除塵效率。 [科]

【參考文獻】

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[3]廖谷然,楊北革,薛輝等.大功率靜電除塵用高頻高壓電源的研制[J].電子器件,2013,36(3):397-400.

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