
Luteng เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใหม่เครื่องกำจัดหมอกแบบคงที่เปียก, คือเรซินไวนิลทนต่อการกัดกร่อนสำหรับเมทริกซ์คาร์บอนไฟเบอร์กลาสเป็นวัสดุเสริมแรงโดยการกดแม่พิมพ์, ม้วน, กระบวนการขึ้นรูปมือชนิดหนึ่งอุปกรณ์ล้างหมอก
ร่างกายของอุปกรณ์ส่วนใหญ่ประกอบด้วยเปลือกด้านบน, เปลือกกลาง, ชุดมัดท่อขั้วบวก, ระบบสายไฟโคโรนาแคโทด, แผ่นเรียบ, แผ่นผัน (ลม) , ระบบฉีดพ่น, ห้องฉนวนและส่วนประกอบอื่น ๆ

แบบเปียกคงที่เครื่องกำจัดหมอกไฟฟ้า(WESP) Wet Electrostatic Demister (WESP) ในการจัดเรียงของหอ Desulfurization เปียก หลักการของระบบ WESP หอ Desulfurization เปียกปล่อยก๊าซไอเสียเปียกเข้าไปใน Wet Electrostatic Demister (WESP) ใช้ไฟฟ้าแรงสูงหลายหมื่นโวลต์กระแสตรงระหว่างกระบอกขั้วบวกของ WESP และสายแคโทดภายใต้การกระทำของสนามไฟฟ้าที่แข็งแกร่งชั้นโคโรนาถูกสร้างขึ้นรอบ ๆ เส้นโคโรนาอากาศในชั้นโคโรนาเกิดไอออไนซ์หิมะถล่มทำให้เกิดไอออนลบจำนวนมากและไอออนบวกจำนวนน้อยอนุภาคฝุ่น (หมอก) ในก๊าซไอเสียเปียกภายในกระบอกขั้วบวกการชนกับการปล่อยประจุเฟสที่เป็นบวกประจุลบ อนุภาคฝุ่น (หมอก) หลังจากไฟฟ้ากำลังโหลดเนื่องจากแรงคูลอมของสนามไฟฟ้าสถิตแรงดันสูง บทบาทของการเคลื่อนไหวไปยังหญิงและขั้วบวกตามลำดับ หลังจากมาถึงขั้วโลกแล้ว ประจุที่แต่ละตัวมีอยู่จะถูกปล่อยออกมา อนุภาคฝุ่น (หมอก) จะถูกรวบรวมโดยหญิงและแอโนด และแยกออกจากก๊าซโดยการไหลของแรงโน้มถ่วง ส่วนของฝุ่น (หมอก) อนุภาคตัวเองยึดติดกับแผ่นขั้วบวก (กระบอก) และสายแคโทดเนื่องจากความหนืดโดยวิธีการล้าง。
โครงสร้างอุปกรณ์ WESP ของ Wet Electrostatic Defogger (
1) ร่างกาย defogger ไฟฟ้าสถิตเปียก WESP ร่างกายใช้โครงสร้างวงกลม ข้อมูลจำเพาะคือΦ9.2m× 10.7m ด้านบนมีแผ่นผันก๊าซและแผ่นกระจายก๊าซ ด้านล่างมีช่องเก็บของเหลว ความสูงโดยรวมประมาณ 14 เมตร (รวมฝาครอบด้านบนและช่องเก็บด้านล่าง) ตัวเครื่องเป็นเกล็ดแก้วเรียงรายด้วยเหล็กคาร์บอน ปล่องเต้าเสียบของ WESP ถูกตั้งค่าที่ด้านข้างของร่างกายซึ่งเชื่อมต่อโดยตรงกับปล่องสุทธิแนวตั้งที่มีอยู่ซึ่งจะช่วยลดความต้านทานของก๊าซไอเสีย และยังสามารถป้องกันก๊าซหุงต้มที่ผ่านการทำให้บริสุทธิ์ด้วยน้ําทุติยภูมิ ของเหลวที่เก็บรวบรวมได้ไหลเข้าสู่ถังสารละลายและกลับไปที่หอดูดซับโดยปั๊มน้ำ
(2) อุปกรณ์ขั้วบวกสำหรับอุปกรณ์กำจัดหมอกแบบคงที่แบบเปียกประกอบด้วยเสาตกตะกอน, คานรองรับ, ท่อน้ำล้าง, คานสนับสนุน กระบอกขั้วบวก (หรือที่เรียกว่าขั้วตกตะกอน) ใช้วัสดุไฟเบอร์กลาสตัวนำขั้นสูงคุณสมบัติการนำไฟฟ้าที่ดีและล้างออกได้ง่าย ฟิล์มขั้วบวกด้านบนและปลายล่างได้รับการสนับสนุนโดยท่อรองรับความตึงเครียดซึ่งท่อรองรับด้านบนเป็นท่อน้ำล้างผ่านท่อน้ำล้างนี้สามารถทำได้โดยการล้างแบบอินไลน์ 6 ด้านของฟิล์มขั้วบวกเพื่อให้แน่ใจว่าฟิล์มขั้วบวกจะไม่ปรับขนาด ท่อรองรับสี่ชั้นบนและล่างของฟิล์มแอโนดได้รับการสนับสนุนจากคานรองรับสี่ชั้นตามลำดับ คานรองรับด้านบนของฟิล์มแอโนดจะยึดติดกับผนังหอคอยและคานสนับสนุนด้านล่างจะปรับความสูงผ่านกลไกการปรับที่ปลายทั้งสองข้างเพื่อให้ได้ความตึงเครียดของฟิล์มแอโนด เสาตกตะกอนใช้โครงสร้างรังผึ้ง FRP โครงสร้างรังผึ้งมีอัตราการใช้พื้นที่ส่วนโครงสร้างท่อกลมสูง วัสดุ FRP มีข้อดีของคุณสมบัติการนำไฟฟ้าที่ดีและอายุการใช้งานที่ยาวนาน หลอดแอโนด FRP แบบนำไฟฟ้า หลอดแอโนด FRP แบบนำไฟฟ้า
(3) อุปกรณ์ cathodic demister ไฟฟ้าสถิตเปียก อุปกรณ์ cathodic รวมถึงสาย cathodic, อุปกรณ์แขวนบนและล่าง, กล่องฉนวน หลุมขั้วบวกแต่ละอันถูกจัดเรียงไว้ตรงกลางด้วยสายแคโทดซึ่งใช้วัสดุโลหะผสมตะกั่ว - พลวงลวดแคโทดยึดติดกับเฟรมด้านบนและด้านล่างและโครงรองรับโดยกล่องฉนวน บูมในกล่องฉนวนได้รับการสนับสนุนโดยหลอดควอตซ์เพื่อให้อุปกรณ์ cathodic ยังคงสถานะแห้งฉนวนกับขั้วบวกและตัวถังตลอดเวลาโดยการปล่อยอากาศร้อนเข้าไปในกล่องฉนวน demister ตั้งสนามไฟฟ้า 1 สนาม สนามไฟฟ้าใช้ความถี่สูงและแรงดันไฟฟ้าสูง dc แหล่งจ่ายไฟคงที่ในปัจจุบันเพื่อจ่ายพลังงานให้กับพื้นที่สนามผ่านกล่องฉนวน กล่องฉนวนทั้งหมด 8 กล่องถูกตั้งขึ้นและลงของ demister
ด้านบนของเครื่องกำจัดละอองไฟฟ้าสถิตแบบเปียกมีชั้นของอุปกรณ์ล้างน้ำเพื่อล้างลวดแคโทดเป็นระยะ ๆ (รอบการล้างลวดแคโทดคือ 15 ~ 20 วัน) การกำจัดหมอกควันไฟฟ้าแบบเปียก - ลวดแคโทดโลหะผสมไทเทเนียม - ค้อนไฟฟ้า defogger ลวดแคโทด - ลวดโคโรนา - ลวดหนาม บทบาทของเครื่องกำจัดหมอกควันไฟฟ้าแบบเปียกเพื่อแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ของ desulfurization เปียก ความต้องการ desulfurization ก๊าซเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมการปล่อยก๊าซ SO2 ในก๊าซถ่านหินของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนในปัจจุบันซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศและต่างประเทศซึ่งกระบวนการ desulfurization เปียกถูกนำมาใช้ในโลกเนื่องจากเทคโนโลยีเป็นผู้ใหญ่และอัตราการ desulfurization สูง ฯลฯกระบวนการ FGD ที่มีประสิทธิภาพ ปัจจุบันส่วนแบ่งการตลาดของ desulfurization เปียกทั่วโลกมีมากกว่า 85% ในขณะที่ประเทศของเราสูงถึง 95% กระบวนการ desulfurization ก๊าซเปียกโดยทั่วไปรวมถึงหินปูน / มะนาว - ยิปซั่มวิธีการแอมโมเนียวิธีการน้ำทะเลวิธีการอัลคาไลคู่ ฯลฯ อัตราการกำจัด SO2 ของกระบวนการ desulfurization เปียกสามารถเข้าถึงได้มากกว่า 95%
ระบบ desulfurization เปียกแบบดั้งเดิมโดยทั่วไปจะใช้ defogger เชิงกลสองขั้นตอนเพื่อลบหยดน้ำที่นำมาจากก๊าซไอเสียก่อนแล้วจึงให้ความร้อนกับก๊าซเปียกอิ่มตัวที่ล้างโดยหอดูดซับผ่าน GGH จากนั้นปล่อยผ่านปล่องไฟ จุดเริ่มต้นของวิธีนี้คือการให้ความร้อนผ่าน GGH โดยคาดว่าหลังจากอุณหภูมิของก๊าซหุงต้มเพิ่มขึ้นประมาณ 80 องศาเซลเซียสจะสามารถลดการกัดกร่อนของก๊าซหุงต้มไปยังปล่องไฟได้ แต่ในความเป็นจริงไม่ได้แก้ปัญหาการกัดกร่อนของปล่องไฟเนื่องจากอัตราการกำจัด SO3 ของก๊าซหุงต้มในระหว่างกระบวนการ desulfurization เปียกเพียง 40% ~ 50% มี SO3 จำนวนมากที่ปล่อยออกมาพร้อมกับควันในรูปแบบของละอองลอย เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ denitrification ก๊าซหุงต้มในแผนกปัจจุบันความเข้มข้นของ SO3 ในก๊าซหุงต้มจะเพิ่มขึ้นอีกเนื่องจากการกระทำของตัวเร่งปฏิกิริยา อุณหภูมิของก๊าซหุงต้มหลังจากความร้อนในขณะนี้ยังคงต่ำกว่าอุณหภูมิจุดน้ำค้างกรด SO3 การควบแน่นของผนังปล่องไฟทำให้เกิดการกัดกร่อน บทบาทของ defogger เชิงกลคือการลดปริมาณละอองน้ำในก๊าซไอเสียที่สะอาด แต่มีผลต่อการกำจัดละอองขนาดใหญ่ที่มีขนาดใหญ่กว่า 40 ไมครอนเท่านั้น ละอองละอองขนาดเล็กปรากฏบนผนังปล่องไฟคอนเดนเสทและมีฤทธิ์กัดกร่อนมากขึ้น
ฝุ่นละอองขนาดเล็กไมครอนและละอองลอยในก๊าซหุงต้มไม่สามารถลบออกได้ในชั้นบรรยากาศสามารถเข้าสู่ทางเดินหายใจของมนุษย์ได้โดยตรงต่อสุขภาพของมนุษย์เพื่อเป็นอันตรายเครื่องตกตะกอนไฟฟ้าสถิตเปียกสามารถแก้ปัญหาฝนยิปซั่มควันสีฟ้าที่เกิดจากการ desulfurization เปียกบรรเทาการกัดกร่อนของปล่องไฟปลายน้ำปล่องไฟประหยัดค่าใช้จ่ายในการป้องกันการกัดกร่อน ประสิทธิภาพการทำงานที่มั่นคงและเชื่อถือได้มีประสิทธิภาพสูงสามารถรวบรวมอนุภาคขนาดเล็ก (ฝุ่น PM2.5, หมอกกรด SO3, ละอองลอย), โลหะหนัก (Hg, As, Se, Pb, Cr), มลพิษอินทรีย์ (Polyclic aromatic ไฮโดรคาร์บอน, ไดออกซิน) ฯลฯ การปล่อยควันและฝุ่นสามารถเข้าถึง 10mg / m3 หรือต่ำกว่า 5mg / m3 เพื่อให้เกิดการปล่อยมลพิษต่ำเป็นพิเศษแก้ปัญหาการปล่อยปล่องไฟเพื่อให้บรรลุผล "ครั้งเดียวและทุกครั้ง"
