張笑
摘 要:與傳統的靜電除塵技術手段相比,運用高溫靜電除塵的方式可以確保達到更好的靜電除塵實效性,對于靜電除塵操作過程產生的整體成本也能予以明顯的節約。在此前提下,目前關于高溫靜電除塵的重要除塵處理技術需要明確基本的技術運用要點,結合現階段的高溫靜電除塵運用現狀來進行全方位的靜電除塵技術改進。
關鍵詞:高溫靜電 除塵技術 技術研究 應用前景
截至目前,高溫靜電除塵的重要技術手段已經被推廣運用于工業領域,與其他類型的靜電除塵操作方式進行對比,運用高溫靜電除塵的措施更加能夠保證最大化的靜電除塵實效,同時還能實現靜電除塵運行成本減少以及除塵操作效率提升的目標。
一、高溫靜電除塵技術的研究進展
(一)高溫靜電除塵技術的特征及優勢
高溫靜電除塵的基本技術要點在于在高溫與高壓的環境下,確保電極之間的氣體物質能夠產生較強的電離作用,從而將外界的電荷吸附于粉塵顆粒表面。經過粉塵與電離子之間的強烈碰撞后,靜電除塵器就可以吸附帶有電荷的粉塵顆粒,在此基礎上達到了良好的靜電除塵實效性。相比于過濾式以及顆粒床式的靜電除塵方式來講,運用高溫狀態下的靜電除塵手段更加可以達到較好的高溫除塵效果,確保充分借助靜電的吸附作用來消除污染性的顆粒物質。同時,高溫靜電除塵裝置還能吸附體積更小的顆粒物。
實際上現階段的高溫靜電除塵裝置仍然會受到很多的外界因素干擾,其中主要涉及粉塵顆粒的特性、吸附氣體的特性、外界環境溫度、除塵器的內部結構特性以及其他的影響因素。為了達到明顯提升靜電除塵裝置運行實效的目標,那么技術人員目前需要重點著眼于優化除塵設備的性能,通過實施全方位的除塵裝置優化調整,最終才能達到排除外界各種干擾因素的效果,增強靜電除塵裝置抵抗外界干擾的能力。
(二)高溫靜電除塵的主要影響因素
高溫靜電除塵裝置如果要得以平穩的運行,那么基本前提在于控制外界因素對于靜電除塵設備造成的潛在運行影響。具體在除塵裝置的運行中,外界的粉塵因素、放電氣氛因素、外界溫度、放電材料以及放電極的形式都會帶來明顯的影響。因此為了保證達到最佳的高溫靜電除塵實效性,技術人員應當做到密切關注上述的各項外界因素干擾,確保運用正確的方式來消除以上的外界干擾因素,保證平穩與安全的除塵裝置運行狀態。
例如對于外界溫度的重要影響因素而言,首先應當明確電暈放電與外界溫度之間的關聯性。通常情況下,電暈的電流放電作用將會受到外界溫度升高的明顯影響,因此體現了外界溫度給靜電除塵實施過程帶來的干擾性。在較高的外界溫度環境下,靜電除塵器將會明顯縮小可用的電壓區間,并且導致了顯著降低的系統擊穿電壓以及起暈電壓現象。除此以外,粉塵比電阻以及放電材料性能都會給高溫靜電除塵的整個運行過程造成較強的干擾性。
各個領域的工業生產通常都很難避免煙塵與其他污染成分的產生,并且整個的化工生產過程都伴有煙塵污染以及高溫氣流污染。例如對于水泥制作行業、冶金行業以及其他的化工生產行業而言,上述的化工生產企業必須配備高溫靜電除塵的重要設備,確保做到全面實現化工氣體的凈化處理,對于化工氣體的動力能與潛熱予以充分的利用,因此體現了化工生產過程與高溫靜電除塵科技相結合的重要意義。
二、高溫靜電除塵技術的應用前景
在很多的情況下,高溫靜電除塵的裝置運行將會受到明顯的外界因素影響,其中主要涉及外界粉塵濃度、放電氣氛、外界溫度環境以及放電材料性質等重要影響因素。一般來講,外界溫度如果出現突然增高的趨向,則會造成明顯減小電壓可操作區間的現象產生,進而導致降低除塵效率的后果。此外,如果負電離子存在于放電氣氛中,那么也有可能造成較差的靜電除塵效果。這主要是由于,粉塵顆粒在吸附靜電時很可能受到外界的放電氛圍干擾,從而造成了不同程度的吸附性能減弱現象。
因此經過以上的詳細分析,能夠判斷出高溫靜電除塵涉及的各項技術手段仍然需要不斷加以優化改進,技術人員應當逐步深入探究微觀的物質轉化過程,其中主要包含強弱不同的電場分布狀態、生成與轉移電離子的流程、等離子體的變化過程以及其他的靜電除塵影響要點。通過運用全方位的除塵技術改造方式,應當能夠明顯提升除塵操作的效率,對于新型的陰極靜電除塵材料予以合理的研發。
此外,技術人員目前還應當重點著眼于增強高溫除塵設備的運行穩定性,確保將更多的清潔能源引進目前的高溫靜電除塵操作中。技術人員對于氮氣與二氧化碳等特殊的靜電除塵氣體應當予以重點研究,在此基礎上達到高效穩定的除塵裝置運行效果,對于潛在的靜電除塵影響因素予以有效的消除。
三、結語
經過分析可見,高溫靜電除塵手段目前已經能夠被運用于很多行業領域,并且體現為良好的靜電除塵裝置運行效果。然而現階段的高溫靜電除塵處理方式仍然有待加以完善,其根源在于高溫環境很容易導致降低除塵效率的現象,同時還有可能導致除塵運行設備失穩的情況。因此在該領域的技術實踐中,基本的技術改進思路就在于突破現有的除塵技術局限,確保更好的除塵設備運行效果。
參考文獻
[1]方夢祥,柳佳佳,岑建孟,等.高溫靜電除塵技術研究進展及應用前景[J].高電壓技術,2019,45(04):1108—1117.