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静电除尘器|旋风除尘器|除尘布袋
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dbzz静电除尘器

在静电除尘器中,荷电极性不同的尘粉在电场力的作用下分别向不同极性的电极运动。在电晕区和靠近电晕区很近的一部分荷电尘粒与电晕极的极性相反,于是就沉积在电晕极上I。电晕区范围小,捕集数量也小。而电晕外区的尘粒,绝大部分带有电晕极极性相同的电荷,所以,当这些荷电尘粒接近收尘极表面时,在极板上沉积而被捕集。尘粒的捕集与许多因素有关。如尘粒的比电阻、介电常数和密度,气体的流速、温度,电场的伏-安特性,以及收尘极的表面状态等。要从理论上对每一个因素的影响皆表达出来是不可能的,因此,尘粒在静电除尘器的捕集过程中,需要根据试验或经验来确定各因素的影响。

  尘粒在电场中的运动轨迹,主要取决于气流状态和电场的综合影响,气流的状态和性质是确定尘粒被捕集的基础。

  气流的状态原则上可以是层流或紊流。层流条件下尘粒运行轨迹可视为气流速度与驱进速度的向量和。

  除尘效率和电场长度成正比,而当管式和板式静电除尘器的电场长度和导极间距相同时,管式静电除尘器的气流速度是板式静电除尘器的2倍。 

  由于多依奇公式是在许多假设条件下推导出的理论公式,因此与实测结果有差异。为此很多学者对其理论公式进行了修正,使其尽可能与实测接近。但仍用上述公式作为分析、评价、比较静电除尘器的理论基础。

  1922年德国人多依奇(Deutsch)做了如下的假设,推导了计算静电除尘器除尘效率的方程式。

  a、向电极运动的尘粒所受气流阻力是在粘滞流范围内,可以应用斯托克斯定律。

  b、紊流和扩散使除尘器任一截面上的尘粒都是均匀分布的。

  c、尘粒进入电场后立即完全荷电。

  d、收尘极表面附近尘粒的驱进速度,对于所有粉尘都为一常数,与气流速度相比是很小的。

  e、不考虑冲刷,二次尺扬,反电晕和粉尘凝聚等因素的影响。

f、尘粒相互有足够远的距离,可以忽略电荷极性相同的粒子之间的排斥作用。

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