静电技术去除PM2.5的研究

静电技术去除PM2.5的研究
静电技术去除PM2.5的研究

静电技术去除PM2.5颗粒物的治理研究

1.静电除尘技术

静电除尘技术是气体除尘方法的一种。含尘气体经过高压静电场时被电分离,尘粒与负离子结合带上负电后,趋向阳极表面放电而沉积。在冶金、化学等工业中用以净化气体或回收有用尘粒。利用静电场使气体电离从而使尘粒带电吸附到电极上的收尘方法。在强电场中空气分子被电离为正离子和电子,电子奔向正极过程中遇到尘粒,使尘粒带负电吸附到正极被收集。当然近年来通过技术创新,也有采用负极板集尘的方式。以往常用于以煤为燃料的工厂、电站,收集烟气中的煤灰和粉尘。冶金中用于收集锡、锌、铅、铝等的氧化物,现在也有可以用于家居的除尘灭菌产品。

2.研究现状

国内外对电除尘理论方面研究比较重视,这个方面的新进展主要反映在电除尘效率理论计算公式、空间电荷行为、粒子荷电、电流体力学、电风形成及影响、反电晕现象及预防、烟尘运动等方面。在此仅介绍电除尘效率理论公式方面。电除尘除尘效率理论公式最早是多伊奇效率公式。这个公式是在忽略了许多条件下推导出来的,其计算值与实际值相差几倍或十几倍以上。近年来,在此基础上大量研究者提出了许多数学模型,如Leonard模型、Cooperman模型等,这些模型中不仅考虑了静电传输的作用,而且还强调紊流传质的作用,提出了掺混系数概念(衡量粒子的掺混程度)和紊流掺混效率计算公式。国内有学者提出了电风的新概念,研究了电风对除尘效率公式的影响。

1)电矩粉尘收尘理论

从电介质物理学的观点看,各种粉尘粒子都属于电介质材料,在电场作用下都产生电极化现象。在外电场作用下。粒子内部正负电荷相互分离,形成感应电矩P,此时的粉尘称为电矩粉尘。在电除尘器内几乎所有的粉尘都为电矩粉尘,而且在电场内建立完成电矩和在无电场区域内消失电矩的时问都在10分之一秒内。电矩粉尘收集主要靠两种力:电矩粉尘之间的径向作用力和电场强度梯度力。电凝聚和电吸附是收集电矩粉尘的主要机理。低压无电晕电矩收尘有以下特点:电源设备电压低,电流小,价格便宜,便于维修管理;可安全收集易燃易爆粉尘;

同等气流容量的设备比一般线板式电除尘器会小一些,重量也将降低。根据以上收尘机理(电凝聚和电吸附)及新的收尘对象(电矩粉尘)的要求所产生的新电除尘器将会具有优良的电学性能和流体力学性能,将会更有效地收集电矩粉尘。

2)透镜式电除尘(ELSP)理论

透镜式电除尘器(ELSP)的电场为静电透镜式电场(ELSF),图1为静电透镜式电场原理图,它有3个电极激励,利用尘粒荷电进行捕集。透镜式电除尘器中的粉尘受到库仑力、感应力和电风3种收尘力的作用,粉尘有效驱进速度比传统线板式电除尘器高很多,除尘效率相对也高。同时,由于透镜极的自我反馈调节作用,ELSF聚焦效应稳定,使得ELSP具有良好的运行电气特性。与传统电除尘器相比较,在相同除尘效率和近似气流截面积的条件下,透镜式处理烟气的能力约为线板式的1.2~2倍。整机重量约为线板式的1/3~l/5,单位电场体积处理烟气流量的能力透镜式约为线板式的3~6倍,单位烟气流量的钢耗透镜式为线板式的l/5,电场体积透镜式约为线板式的l/2~l/3。电场长度透镜式约为线板式的1/2~l/3。试验证明,透镜式电除尘器处理烟气无须烟气调质,无需脉冲供电,可高效收集高比电阻粉尘,还可收集低比电阻和微细粉尘。

图1 静电透镜式电场原理图

3)荷电雾滴表面带电粉尘捕集理论

利用荷电雾滴来强化湿式除尘器对亚微米粉尘粒子的捕集效率是Penney在20世纪40年代就提出的方法,该技术发展到今天已被广泛应用于工业除尘和空气净化。在静电喷雾中,一般通过电晕荷电、感应荷电和接触荷电3种形式使雾滴荷电,其中接触荷电由于绝缘困难而应用很少。雾滴弱荷电时,对亚微米粒子的捕集产生强化作用,雾滴强荷电时,对微米级粒子、惯性和静电效应同时起作

用,使其对整个粒径范围内粒子的捕集产生强化作用。根据这一理论基础,在工业电除尘中采用水雾直流电晕放电技术,通过采用新的电极结构或高压绝缘方式,使水雾通过电晕放电或近电晕区喷出,增强了电除尘器去除有害气体的能力,提高了对气溶胶颗粒荷电和收集的效果。同时,从放电极喷出的水雾,还可以解决放电极清洁、高比电阻反电晕和粉尘再飞扬等难于处理的问题。水雾直流电晕放电技术的工业除尘应用包括放电极喷蒸汽静电除尘、放电极雾化半湿式除尘、接地水电极雾化烟气净化、磁约束低气压饱和蒸汽荷电等技术。

4)介质阻挡放电电除尘理论

介质阻挡放电ESP利用介质阻挡放电(DBD)技术可以在大气压条件下得到非平衡等离子体,并且在较低的温度下就可以获得化学反应所需的活性粒子。最近,Kwon等利用DBD技术具有可以产生高浓度正负离子的优点,成功将其应用于细粉尘颗粒的电中和过程。同时,还成功利用DBD技术将细粉尘颗粒荷电,使其携带一定量稳定电荷。有些学者利用DBD技术能使粉尘荷电的特点,设计了DBD ESP,并对其除尘性能进行了研究。该除尘器为双区式ESP,粉尘首先通过DBD 荷电,然后进入收尘区被收尘极板收集。试验结果表明,该ESP对直径O.5~O.8微米粉尘的去除率高于90%。

DBD技术不仅能够使粉尘荷电,而且能够有效去除气体中的氮氧化物和硫氧化物,这些特点使得DBD ESP同时除尘、脱硫、脱硝成为可能。进一步研究影响DBD使粉尘荷电的因素,提高DBD对不同直径范围粉尘的荷电能力,探讨DBD ESP 同时除尘、脱硫、脱硝的条件,具有十分重要的意义。

3.除尘原理

静电除尘技术的原理是采用在两个电极之间加上高压形成的强电场使气体局部电离,在电场力的作用下使颗粒物和气流分离。通过在电晕极与集尘极之间加上一定值的高压直流电压,使两个电极之间产生电位差非常不均匀的电场。一般电晕极附近的电场强度比较高,从而使电晕极周围的颗粒物被电离,这时电晕放电产生了,电晕放电的强烈度随着电压的增大而增大。气体或颗粒物的电离会生成很多的正离子和自由电子,在电晕区外,由于正离子的动能比较低,不能够使颗粒物发生碰撞电离而附着在颗粒物上形成正离子,正离子在电场力的作用下向集尘极运动。工业上一般采用负电晕放电,而室内静电式净化器采用正电晕放

电,并用细金属丝作为放电电极,这样可以减少臭氧的产生量,避免产生二次污染。但两个极板之间的电压不大于12KV,最好为3~8KV左右。

集尘装置使带电尘粒从电场通过时,迅速地被吸附在负极上。净化器集尘装置两极施加的电压略低于离子化电压。粒径为1微米尘粒向集尘极迁移速度为25mm/s。静电集尘装置按照电极的分布方式常分为单区和双区式;单区结构如图2所示,电晕极和收尘极做在同一个区域中,在这个区域里要完成尘粒的荷电和捕集;双区结构如图3所示,尘粒的荷电与捕集的过程在两个不同的区域完成,颗粒获得电子在荷电区完成,荷电颗粒被捕集在集尘区完成。一般工业上会用体积大的单区静电式除尘器,而室内净化器常采用双区静电集尘装置。

图2 单区板式静电集尘装置

图3 双区板式静电集尘装置

静电集尘器的基本工作过程,通常分为以下四个阶段:

1)电晕放电

2)悬浮尘粒的荷电

3)荷电离子的迁移

4)荷电尘粒在电场中被捕集

空气静电净化过程中气溶胶颗粒荷电的前提条件是必须产生大量气体离子,这个条件是通过称之为“电晕”的气体电离过程来实现的。电晕放电根据极性可以分为正电晕和负电晕。Cottrell很早就凭借着经验发现了在电除尘中负电晕比正电晕更为有利,负电晕的电流比正电晕时要大,吸尘效率也较高,但电晕极接负电压时产生的臭氧量及氮的氧化物含量也比较高。所以正电晕一般用于空气

净化领域以减少臭氧的发生量,而负电晕放电大都用于工业电除尘器中。

颗粒荷电的原理包括电场荷电和扩散荷电。放电极通过电晕放电将电极附近的气体电离成正、负离子,这些正负离子在电场中各自向相反极性方向移动的过程中与进入电场的含尘气流所带颗粒碰撞并附着在颗粒上使之带电,这种荷电即为电场荷电。同时,离子除了在电场作用下运动,还存在热运动,通过热运动附着在颗粒上使颗粒带电,便为扩散荷电。

实际颗粒的荷电过程中,往往两种荷电方式均有发生,但在不同粒径范围内,主要的荷电方式不一样。对粒径半径大于0.5微米的颗粒主要是发生电场荷电;对半径小于0.2微米的颗粒,扩散荷电方式是主要的;介于两种粒径之间的颗粒荷电时,两种荷电原理要同时考虑。

荷电粒子在电场力的作用下向极性相反的收尘极运动,并被其捕集。随着颗粒不断被收尘极上捕集,极板上不断增加的颗粒层厚度将使收尘极与荷电颗粒间的电场力下降。同时,不断累积的颗粒层容易造成二次扬尘。因此,需要对收尘电极上沉积的颗粒层进行清除。

4.杀菌原理

静电净化器除了去除空气中的颗粒物外,另外一个重要功能就是去除空气中的微生物。与紫外线杀菌、臭氧杀菌等灭菌消毒方式相比,静电净化具有两个显著特点:一是具有广谱杀菌性;二是连续消毒杀菌。这使得静电净化器可以用于医院、高级办公楼等场所。对于静电场的灭菌原理有多种解释,整理归纳如下:1)正离子侵润

静电场中的电离区能持续不断的产生高浓度的正离子,空气中的细菌在通过电场时会不断与正离子接触,正离子与细菌表面接触后会迅速发生电解过程,当正离子足够多时会穿透细胞壁进入到细胞内部,对细胞膜和细胞电解质造成破坏,导致细菌死亡。国内很多论文都是引用上述灭菌机理,然而该机理缺乏具体的实验验证。

2)跨膜电位击穿细胞膜与电穿孔原理

Sale等人认为当细胞周围存在一个外部电场时,就会在细胞两端产生跨膜电位。当跨膜电位达到1V左右时,细胞膜磷脂层会发生两极再定位现象,导致细胞膜结构发生改变,Sale等人认为这个再定位现象可能是引起细胞膜功能丧

失,从而导致细胞死亡的原因。

电穿孔理论与上述机理相似,是由Tsong提出的。由于细胞膜上蛋白通道和磷脂双分子层都易受到电场的影响,当存在外加电场时,磷脂双分子层和蛋白通道都在电场作用下发生改变,导致细胞死亡。

3)电介质击穿理论

电介质击穿理论是由Zimmermann提出的。当细胞受到外加电场作用时,细胞内的带电物质发生极化,按电场力方向移动到细胞膜两侧,形成一个微电场。随着作用时间的延长或者电场强度的增大,极化现象加剧,细胞膜两侧异性离子间相互吸引的作用力不断加大,导致细胞膜厚度不断减小。当微电场之间的位差即跨膜电位达到1V时,细胞膜局部将会遭到破坏,当跨膜电位继续增大时,细胞膜上会出现更大的穿孔和破裂,致使细胞死亡。

5.影响除尘效率的因素

1)驱进速度

驱进速度大小与颗粒荷电量、粒径、集尘区电场强度和气体粘度等因素有关。如果微粒的粒径已给定,那么其驱进速度主要取决于电离极以及集尘极电压。颗粒荷电量与电离极电压成正比,电离极电压的提高使得颗粒荷电量增多,从而提高了驱进速度以及除尘效率。但电离极电压的提高不是无止境的,过高则容易引起放电,损坏设备。提高集尘极电压,则提高了集尘区域的电场强度,这将提高粒子的驱进速度,从而提高除尘效率。但是集尘极空间的电场强度太高,容易引起电极放电,使电场强度迅速下降。

2)气体流量

静电净化器处理的气体流量越小,效率越高。但由于存在小部分微粒未荷电的情况,气体流量小到一定程度后,效率也将趋于稳定。

3)收尘极面积

收尘极面积越大,除尘效率越高。随着收尘面积的不断加大,除尘效率不断接近100%。然而对某静电净化器的实测结果显示,当其实际除尘效率为70%~80%时,只有约2/3收尘极板上有明显的积尘,这显然不是由于收尘极长度不够而无法捕集所有荷电颗粒,只能是存在部分颗粒无法荷电的情况。由于总是存在无法荷电的颗粒,因此在一定的电场强度下,收尘极长度超过某一定值后,除尘效率

不随收尘极面积的改变而改变。

4)气流分布的均匀性

用于空调净化系统的静电净化器处理的风量不大,一般流速均在 2~4m/s 左右,但是在应用时也应该考虑采取一定的均流装置,如在静电净化器前设置粗效过滤器,不仅能起到均流作用,还能去除气流中较大的颗粒物。

6.技术关键点和难点

1)静电模块的选择

静电模块的选择直接影响了电场中颗粒物的驱进速度以及气体的流速设置,合理选择静电模块,针对设备进行风量和速度的设置,能够达到高效去除PM2.5的作用。

对于城市PM2.5的治理,采用双区、线板(细线放电)形式,此形式采用正极电晕,细线作为电晕极,产生臭氧量少。

2)臭氧的控制

任何形式的荷电或者电晕作用都会造成周围气体发生电离,从而产生一定量的臭氧。室内用静电净化装置,必须克服和控制臭氧的产生量,防止臭氧超标对人体造成危害;室外用静电净化装置,允许产生一定量的臭氧,用于清新空气、杀毒杀菌。因此,针对不同场合的静电模块的设置具有不同的要求,合理进行选用。

3)设备维护

静电除尘装置属于被动式除尘方式,在使用一段时间后,需要对集尘装置进行清理维护,清理后的设备需要进行安全检查,防止高压触电事故的发生。

4)绝缘防护

应用静电除尘技术时,所使用的静电电压上千伏,对绝缘部分进行充分考虑和静电装置的结构设计,能够有效提高防触电危险。

7.总结

根据以上对静电除尘技术的分析,个人认为在研发城市PM2.5治理设备时可以将此技术做为备用技术,并对此技术应用的详细参数进行设置。

静电危害及应用

静电的危害 静电对健康的危害 1.皮肤静电干扰可以改变人体体表的正常电位差,影响心肌正常的电生理过程。这种静电能使病人加重 病情,持久的静电还会使血液的碱性升高,导致皮肤瘙痒、色素沉着,影响人的机体生理平衡,干扰人的情绪等。 2.对于老年人而言,由于老年人的皮肤相对年轻人干燥以及老年人心血管系统的老化、抗干扰能力减弱 等因素,老年人更容易受静电的影响。心血管系统本来就有各种病变的老年人,静电会使其病情加重。 过高的静电还常常使人焦躁不安、头痛、胸闷、呼吸困难、咳嗽等。 静电对生产生活的危害 1.导致带电体的互相作用。在飞机机体与空气、水气、灰尘等微粒摩擦时会使飞机带电,如果不采取 措施,将会严重干扰飞机无线电设备的正常工作,使飞机变成聋子和瞎子;在印刷厂里,纸页之间的静电会使纸页粘合在一起,难以分开,给印刷带来麻烦;在制药厂里。由于静电吸引尘埃,会使药品达不到标准的纯度;在放电视时荧屏表面的静电容易吸附灰尘和油污,形成一层尘埃的薄膜,使图像的清晰程度和亮度降低;就在混纺衣服上常见而又不易拍掉的灰尘,也是静电捣的鬼。 2. 在生活中,静电火花点燃某些易燃物体而发生爆炸。当风干物燥时,大气电场由于磨擦而产生静电。 它小则会造成电脑死机,软盘无法复制;大则使加油站、化纤车间等引发火灾、爆炸事故。如1987年发生的震惊全国的亚洲最大的哈尔滨亚麻厂大爆炸事故,就是因车间高浓度粉尘被静电火花点燃后发生爆炸起火。在石化工业中静电放电多次使汽油着火爆炸,如2010年1月7日17时30分,中国兰州石化罐区爆炸起火,6人遇难,1人重伤,5人轻伤,事故原因系罐体泄漏,致使现场可燃气体浓度达到爆炸极限,溢出可燃气体产生静电,引发着火爆炸酿成惨剧;在电子工业中损坏电子元器件。

2021版静电防护安全技术

2021版静电防护安全技术 Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0028

2021版静电防护安全技术 预防静电危害的基本方法有哪些? (1)控制静电场合的危险程度;(2)减少静电荷的产生;(3)减少静电荷的积累。 固体物料静电防护措施有哪些? 除基本措施中的(1)~(9) 条外,在采取接地措施时还应注意以下几点: (1)静电亚导体与金属导体相互联接时,其紧密接触的面积应大于20cm2 。 (2)采用螺纹及法兰联接的配管系统通常有静电的导通性,所以不要另外设跨接线,若中间存在有非电导体隔离时,则应装设跨接线;对于室外的架空配管系统,可能出现静电感应的场所则应装设

跨接线,同时将跨线接地。 (3)对于某些特殊情况,有时为了限制带电体对地的放电电流,可以人为地将接地电阻提高到不超过10Ω。 (4)在进行间接接地时,可在金属导体与静电亚导体或静电非导体之间加设金属网、导电性涂料或导电管等以减小接触电阻。 (5)对于油罐汽车,不必加装接地拖链(销),而应配置附属在油罐车上的卷绳式接地用导线和铅式接地夹子,以便与离装卸处相当距离的专用接地端子相联接。接地的联接应在油罐车开盖以前,接地线的拆除应在装卸操作完毕,封闭罐盖以后进行。 (6)在振动和频繁移动的器件上用的接地导体不应用单股线,应用直径为1.25mm2以上的可绕绞线或编织线等,且为了便于发现断线宜用裸线。 气(粉)态物料静电防护措施有哪些? 除基本措施中(3)、(10)、(13) 条最常用外,可采用以下几条: (1)对可燃气的管道等容器要防止不正常的泄漏,尤其是当高压

油烟净化器系列使用说明书

油烟净化器系列使用说明书 静电式油烟净化器是根据国家环保总局的有关规定及要求研制生产的,它能有效的清除有害气体,消除异味从而净化作业环境,彻底解决油烟烦恼。静电式油烟净化器采用静电吸附原理,所以有很高的去除率同时还保持较低的能耗。 一、油烟净化器原理: 油烟净化器为双区式静电吸附型,用来去除细微粒径的碳氢化合物和其它空气中的杂粒。它的双区式是指电离段与收集段,每个电离段由一系列钨钢线组成,安装在一系列接地板中间,并通给高压直流电。大气中的微粒在通过电离器的强力静电场时,被电离并带有正或负电荷。 每个收集段由很多数量的平行板组成,通以高压直流电(极性与电离器一致,但电压减半)以形成电场,带电微粒被接地板吸引的同时也受到带电板的驱赶。正因如此,当气流中含有带电微粒时,可以被高效去除。 收集组件在保证气流平稳分布的同时,需保证低速通过收集段。空气流动由位于收集组件后的风机提供能量,使空气以特定的速度流动。 二、油烟净化器技术特点

1.高效:高效捕集不同粒径的油雾粒子,净化效率高,从根本上解决了污染转移问题。(欧美的发达国家均采用此技术) 2.灵活:模块化净化单元可以灵活组合,根据不同的净化处理量及净化率要求,单元数量可作适应性调整。 3.方便:模块化净化单元采用分体抽屉式结构,易于安装、维护,清洗特别方便。 4.先进:静电电源控制系统可自动调节电场强度,使净化设备在长期运行后仍保持较高的净化率。 5.安全:安全系统设计周密,检修门被打开,高压电源即自动切断;高压电源精心设计成环氧树脂严密封闭的单元体,使用安全可靠;采用了大型机所运用的闪络跟踪技术,可配备远程控制系统,大大提高运行的安全系数。 6.稳定:静电电源控制系统具有过流过压自动保护装置,保证设备稳定运行。 7.使用寿命长,节能高效。 三、适用范围: 用于宾馆、饭馆、酒家、餐厅以及学校、工厂等场所;食品油炸、烹任加工行业;食品加工厂油烟污染治理、食堂油烟净化。 四、产品部件说明:

静电的作用及其危害

静电的作用及其危害 随着科技的进步,静电已逐渐走进我们的生活。虽然它不经常被我们看到,但它的影子却无处不在,它影响着我们的世界改变着我们的世界,所以我们要去了解它利用它。 在我们生活中,首先我们应该留意它。例如:干燥天气,用塑料梳子梳头发,梳子会吸引头发;在黑暗中脱下身上的尼龙衣服时,不仅能听到声音,还能看到火花。这些由摩擦产生的高压静电引起的,也说明静电现象是一种常见的自然现象。同时,每一种东西都有它的应用价值,对于静电来说更是如此。它在日常生活中有很多应用,比如:静电除尘、静电喷涂、静电植绒、静电复印等。 静电除尘是气体除尘方法的一种。含尘气体经过高压静电场时被电分离,尘粒与负离子结合带上负电后,趋向阳极表面放电而沉积。在冶金、化学等工业中用以净化气体或回收有用尘粒。利用静电场使气体电离从而使尘粒带电吸附到电极上的收尘方法。在强电场中空气分子被电离为正离子和电子,电子奔向正极过程中遇到尘粒,使尘粒带负电吸附到正极被收集。当然近年来通过技术创新,也有采用负极板集尘的方式。以往常用于以煤为燃料的工厂、电站,收集烟气中的煤灰和粉尘。冶金中用于收集锡、锌、铅、铝等的氧化物,现在也有可以用于家居的除尘灭菌产品。 静电喷涂是利用高压静电电场使带负电的涂料微粒沿着电场相反的方向定向运动,并将涂料微粒吸附在工件表面的一种喷涂方法。静电喷涂设备由喷枪、喷杯及静电喷涂高压电源等组成。利用它,我

们迅速可以消除烟气中的煤尘。 静电复印机是利用静电正、负电荷能互相吸引的原理制成的,是集静电成像技术、光学技术、电子技术和机械技术于一体的办公设备。它进入了我们的生活,并因其可以迅速、方便的把图书、资料、文件复印下来的优点,已是现代办公的常用设备,大大方便了我们的日常办公工作。 静电植绒是利用电荷同性相斥异性相吸的物理特性 , 使绒毛带上负电荷 , 把需要植绒的物体放在零电位或接地条件下 , 绒毛受到异电位被植物体的吸引,呈垂直状加速飞升到需要植绒的物体表面上,由于被植物体涂有胶粘剂,绒毛就被垂直粘在被植物体上 , 因此静电植绒是利用电荷的自然特性产生的一种生产新工艺。 此外,高压静电还能对白酒生产、酸醋和酱油的陈化有促进作用。陈化后的白酒、酸醋和酱油的品味会更纯正。 但事物总有两面性,静电也存在着很多危害。在化纤生产和印刷过程中,由于静电而吸引空气中的绒毛和尘埃,会使产品质量下降。静电火花会点燃易燃物质而引起爆炸,石油在管道内流动,煤类从管道口高速喷出,含煤粉的空气在风管中流动以及汽油在用车罐运输中都会由于摩擦引起静电,当静电积累起来达到相当的电压时,就会产生静电火花而引起爆炸。但仔细算来,它的来源主要有两种:它的第一种危害来源于带电体的互相作用。在飞机机体与空气、水气、灰尘等微粒摩擦时会使飞机带电,如果不采取措施,将会严重干扰飞机无线电设备的正常工作,使飞机变成聋子和瞎子;在印刷厂

电气安全教材-第七章雷电和静电防护

第七章雷电和静电防护 雷电和静电有许多相似之处。例如,雷电和静电都是相对于观察者静止的电荷聚积的结果;雷电放电与 静电放电都有一些相同之处;雷电和静电的主要危害都是引起火灾和爆炸等。但雷电与静电电荷产生和聚积的方式不同、存在的空间不同、放电能量相差甚远,其防护措施也有很多不同之处。本章将分别介绍雷电和静电的特点及防护技术。 第一节雷电安全雷电是一种自然现象,雷击是一种自然灾害。雷击房屋、电力线路、电力设备等设施时,会产生极高的过电压和极大的过电流,在所波及的范围内,可能造成设施或设备的毁坏,可能造成大规模停电,可能造成火灾或爆炸,还可能直接伤及人畜。 一、雷电的种类带电积云是构成雷电的基本条件。当带不同电荷的积云互相接近到一定程度,或带电积云与大地凸出 物接近到一定程度时,发生强烈的放电,发出耀眼的闪光。由于放电时温度高达20000 C,空气受热急剧 膨胀,发出爆炸的轰鸣声。这就是闪电和雷鸣。 1. 直击雷带电积云与地面目标之间的强烈放电称为直击雷。带电积云接近地面时,在地面凸出物顶部感应出异性电荷,当积云与地面凸出物之间的电场强度达到25~30kV/cm 时,即发生由带电积云向大地发展的跳跃式先导放电,持续时间约 5~10ms,平均速度为100~1000km/s,每次跳跃前进约50m,并停顿30~50卩s。当先导放电达到地面凸出物时,即发生从地面凸出物向积云发展的极明亮的主放电,其放电时间仅50~100卩s, 放电速度约为光速的1/5~1/3,即约为60000~100000km/s。主放电向上发展,至云端即告结束。主放电结束后继续有微弱的余光,持续时间约为30~150ms。 大约50%的直击雷有重复放电的性质。平均每次雷击有三四个冲击,最多能出现几十个冲击。第一个冲击的先导放电是跳跃式先导放电,第二个以后的先导放电是箭形先导放电,其放电时间仅为10ms 。一次雷击的全部放电时间一般不超过500ms。 2. 感应雷感应雷也称为雷电感应或感应过电压。它分为静电感应雷和电磁感应雷。 静电感应雷是由于带电积云接近地面,在架空线路导线或其他导电凸出物顶部感应出大量电荷引起的。在带电积云与其他客体放电后,架空线路导线或导电凸出物顶部的电荷失去束缚,以大电流、高电压冲击波的形式,沿线路导线或导电凸出物极快地传播。近20年来人们的研究表明,放电流柱也会产生强烈 的静电感应。 电磁感应雷是由于雷电放电时,巨大的冲击雷电流在周围空间产生迅速变化的强磁场引起的。这种迅速变化的磁场能在邻近的导体上感应出很高的电动势。如系开口环状导体,开口处可能由此引起火花放电;如系闭合导体环路,环路内将产生很大的冲击电流。 3. 球雷球雷是雷电放电时形成的发红光、橙光、自光或其他颜色光的火球。球雷出现的概率约为雷电放电次数的2%,其直径多为20cm左右,运动速度约为2m/s或更高一些,存在时间为数秒钟到数分钟。球雷是 一团处在特殊状态下的带电气体。有人认为,球雷是包有异物的水滴在极高的电场强度作用下形成的。在雷雨季节,球雷可能从门、窗、烟囱等通道侵入室内。 此外,直击雷和感应雷都能在架空线路或空中金属管道上产生沿线路或管道的两个方向迅速传播的雷电侵入波。雷电侵入波的传播速度在架空线路中约为300m/卩s,在电缆中约为150m/卩s。 二、雷电参数雷电参数是防雷设计的重要依据之一。雷电参数系指雷暴日、雷电流幅值、雷电流陡度、冲击过电压等电气参数。

电气安全与静电防护技术试题_最新版

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电气安全与静电防护技术试题 温馨提示:该题库汇集大量内部真题、解析,并根据题型进行分类,具有很强的实用价值;既可以作为考试练习、突击备考使用,也可以在适当整理后当真题试卷使用。 本文档可根据实际情况进行修改、编辑和打印使用。 一、判断题 1.电击伤害是指电流通过人体造成人体内部的伤害。(√) 2.电伤伤害是指电流对人体内部造成局部伤害。(×) 3.爆炸性粉尘环境内所用有可能过负荷电气设备, 应装可靠的过负荷保护。(√) 4.爆炸性粉尘环境内, 应尽量不装插座及局部照明灯具。(×) 5.电气设备线路应定期进行绝缘试验, 保证其处于不良状态。(×) 6.静电是指静止状态的电荷, 它是由物体间的相互摩擦或感应而产生的。(√)

7.接地是消除静电危害最常见的措施。(√) 8.雷电通常可分为直击雷和感应雷两种。(√) 9.浮顶油罐(包括内浮顶油罐)可设防雷装置, 但浮顶与罐体应有可靠的电气连接。(×) 10.非金属易燃液体的贮罐应采用独立的避雷针, 以防止直接雷击。(√) 11.接地装置可利用电气设备保护接地的装置。(√) 12.雷电活动时, 还应该注意敞开门窗, 防止球形雷进入室内造成危害。(×) 二、选择题 1.在爆炸性分产环境内, 如必须安装时, 插座宜安置在爆炸性粉尘A 积聚处, 灯具宜安置在事故发生时气流A 冲击处。 A. 不易;不易 B. 经常;经常 C. 可以;可以

静电的危害及预防措施(精)

静电的危害及预防措施 描述:任何物体内部都是带有电荷的,一般状态下,其正,负电荷数量是相等的,对外不显出带电现象,但当两种不同物体接触或摩擦时,一种物体带负电荷的电子就会越过界面,进入另一种物体内,静电就产生了。而且因它们所带电荷发生积聚时产生了很高静电压,当带有不同电荷的两个物体分离或接触时出现电火花,这就是静电放电的现象。产生静电的原因主要有摩擦、压电效应、感应起电、吸附带电等。 在工农业生产中,静电具有很大的作用,如静电植绒、静电喷漆、静电除虫等,同时由于静电的存在,也往往会产生一些危害,如静电放电造成的火灾事故等。随着石化工业的飞速发展,易产生静电的材料的用途越来越广泛,其火灾危险性也随之加大。 一、火灾危险性 1.当物体产生的静电荷越积越多,形成很高的电位时,与其他不带电的物体接触时,就会形成很高的电位差,并发生放电现象。当电压达到300伏以上,所产生的静电火花,即可引燃周围的可燃气体、粉尘。此外,静电对工业生产也有一定危害,还会对人体造成伤害。 2、固体物质在搬运或生产工序中会受到大面积摩擦和挤压,如传动装置中皮带与皮带轮之间的摩擦;固定物质在压力下接触聚合或分离;固体物质在挤出、过滤时与管道。过滤器发生摩擦;固体物质在粉碎。研磨和搅拌过程及其他类似工艺过程中,均可产生静电。而且随着转速加‘快。所受压力的增大,以及摩擦。挤压时的接触面过大、空气干燥且设备无良好接地等原因,致使静电荷聚集放电,出现火灾危险性。 3、一般可燃液体都有较大的电阻,在灌装、输送、运输或生产过程中,由于相互碰撞、喷溅与管壁摩擦或受到冲击时,都能产生静电。特别是当液体内没有导电颗粒、输送管道内表面粗糙、液体流速过快等,都会产生很强摩擦,所产生的静电荷在没良好导除静电装置时,便积聚电压而发生放电现象,极易引发火灾。4.粉尘在研磨。搅拌。筛分等工序中高速运动,使粉尘与粉尘之间,粉尘与管道壁、容器壁或其他器具、物体问产生碰撞和摩擦而产生大量的静电,轻则妨碍生产,重则引起爆炸。 5.压缩气体和液化气体,因其中含有液体或固体杂质,从管道口或破损处高速喷出 时,都会在强烈摩擦下产生大量的静电,导致燃烧或爆炸事故。 二、预防措施

复合式静电油烟净化器的结构和工作原理

复合式静电油烟净化器的结构和工作原理复合式静电油烟净化器主要结构为蜗壳旋风和高压静电结合,相对于传统静电油烟净化器来说,大型工业静电除尘器一般有处理风量大、收尘效率高的特点,常采用高电压(100kV以上,甚至高达600kV),宽极距(300,600mm),电晕极多为芒刺形、星形等,集尘极多为板式、管式等,电场长度均在数米以上。由于处理风量大,为保证电场风速限制,必须加大横截面积,故体积都很庞大。 而餐饮业的高压静电油烟净化器一般用于?市区餐饮业的油烟净化,安装空间受限,不允许体积很大。为了降低成本、安全使用,又必须降低电压,故常采用低高压(20,30kV),小极距(40,60mm),静电油烟净化器的电场长度也仅为 400,600mm,油烟去除效率也只需达到80,,90,,便可满足国家标准要求。而静电油烟净化器的电晕极一般采用直径为2,3mm的细圆管或铂铑合金丝。集尘极则可用板式、蜂窝式、方形、圆管等,尤以蜂窝式集尘表面积最大,故目前来说,蜂窝式静电油烟净化器的应用最为广泛。 复合式静电油烟净化器,巧妙地利用了一般高压静电油烟净化机下部的进风均风部位,设计了一个蜗壳旋风收尘器,将粗大油烟颗粒旋风分离,使进入电场的油烟颗粒细小均匀。这样不仅可以提高电场收尘效率,而且可以避免小极距粗大颗粒引起的电场击穿故障。简易蜗壳旋风风阻很小,故一般仍可使用原厨房脱排油烟的轴流式风机。整机结构如图1所示。简易蜗壳利用一般旋风收尘器的旋风分离机,含尘气流高速切向进入蜗壳,旋转气流中的油烟颗粒因离心惯性力甩向器壁,失速下落完成收尘。

图1 复合式油烟净化机结构 高压静电油烟净化器原理简述如下:电晕极通以高压静电,产生非均匀电场。由于电晕极曲率半径很小,其表面电场强度极大,表层空气被电离,产生自由加速电子,在移向集尘极的过程中,碰撞含尘气流中的油烟颗粒,使其电离,一起以驱进速度移向集尘极,中和后,即下落完成收尘。 在静电油烟净化器净化过程中,大量中性分子电离,称为电子雪崩。这个过程会产生蓝色闪光,咝咝作声,又叫电晕放电。发生电晕放电时的电场强度叫临界电场强度,此时的电压叫临界电压。此后如进一步提高电压,将在两极间产生火花击穿,称为击穿电压。静电油烟净化器应工作在电晕电压和击穿电压之间。

板线型与蜂窝式油烟净化器哪个效果更好

板线型与蜂窝式油烟净化器哪个效果更好? 目前市场上油烟净化器主要以静电式油烟净化器为主,它是利用静电力场吸附油烟颗粒的原理制作而成的油烟净化设备。静电油烟净化器分别为板线型油烟净化器(又称极板型)和蜂窝式油烟净化器。两者之间它有什么区别呢?净化效果哪种比较好呢? 板线型电场优点: 1.板线型设计,能大面积产生电场,充分地与油烟颗粒接触,油烟净化效率可达98%。 2.表面光滑平整,清洗更方便,也能节省清洗人力和时间。 3.抽屉式安装结构,便于安装、检查、维护、拆卸。 板线型静电油烟净化器从HEPA过滤装置穿透过来的微细颗粒和气体会进入板线型的静电电板,经过6000多伏的电压产生的电场会使微细颗粒和废气带上正电荷,最终被吸附在带有负电荷的电板之上,从而达到98%的油烟净化效果。 设备运行安静,适合低空排放,从此告别投诉;二合一铝合金集尘电场结构,电场强度均匀,设备轻巧、刚性好,清洗维护简单方便。

蜂窝式电场是一组像蜂窝一样排列的圆筒,圆筒电场的空气流与油污流在同一管道内,电场表面有大量油污。圆筒式电场长期受重力影响,放电极弯曲,容易发生火灾。且在同等风量下,蜂窝式的体积是板式的两倍。 而蜂窝式静电油烟净化器通常是油烟还未被完全净化便被风机带到外面,净化效果并不那么好。 有客户是曾使用过蜂窝式油烟净化器的,但因油烟净化效果达不到国家排放标准,扰民投诉现象严重,且该油烟净化器使用寿命短容易损坏,后换用板线型式静电油烟净化器。在环保审评时,轻松通过环保局的审核,且减少产品使用后续带来的问题,在使用过程获得好评。 因环境污染问题的加剧,环保局对油烟净化效率要求越来越高,大部分客户都因此选择了板线式结构油烟净化器。在油烟净化器市场上,板线式静电油烟净化器将逐渐成为了主流产品。

(经济款高压静电油烟净化器)

(经济款高压静电油烟净化器) 高压静电油烟净化器采用直流叠加脉冲等离子电源和芒刺电晕板电场组合形成。产生电晕放电从而获得高能等离子体。厨房油烟在等离子体电场作用下使小的油烟颗粒瞬间凝并成大颗粒油滴,而被收集在集油板上,并在等离子体的变击下沉到集油槽内。与此同时,油烟废气中的大部分μm级油雾颗粒、VOC、有机物质和油焦味、辛辣味等多种异味被等离子体降解。从而保证了油烟净化机提高油烟净化率、异味降解率和延长机器清洗时间。 设备中各个模组及串连净化单元可以灵活组合,根据不用的净化需求,模组及净化单元数量可以做适应性调整,从而降低用户的使用成本。 设备特点: 设备外表及主要结构材料经防腐处理,使用寿命较长。静电油烟净化器(电子式)便于用户选择、安装和使用。净化电场采用串联式多元组合方法,可高效捕集不用粒径的油烟粒子,净化效率极高。 高频开关电源控制系统体积小,能耗低,重量轻,并可制动调节电场的轻度能。使电场电流不随电场使用中的恶劣条件发生变化而改变,独特的自适应控制输出和恒流特征,确保油烟净化设备在长期运行中始终保持较高的净化率,高频电源之控制系统具有过流过压自动保护特性和火花抑制,自动跟踪功能,独一无二的超强短路特性可以确保设备的运行安全。 (国标型高压静电油烟净化器) 设备特点; 设备外表及主要结构材料经防腐处理,使用寿命较长。静电油烟净化器(电子式)便于用户选择、安装和使用、净化电场采用串连式多元组合方法,可高效捕集不同粒径的油烟粒子,净化效率极高。 高频开关电源控制系统体积小、能耗低、重量轻,并可自动调节电场的强度能,使电场电流不随电场使用中的恶劣条件发生变化而变化,独特的自适应控制输出和恒流特性,确保油烟净化设备在长期使用中,始终保持较高的净化率高频电源之控制系统具有过流过压自动保护特性和火花抑制,自动跟踪功能,独一无二的超强短路特性可以确保设备的运行安全。国标型油烟净化器内置静电单元加特质UC—C紫外线灯管,高压静电板放电使油雾带电,并使带电粒子被抵押电极媳妇,然后再由紫外线—C波段产生的光使油烟分子链发生改变,紫外线还能与空气中的氧气结合产生臭氧,臭氧可以将油烟分子链冷燃烧后转成二氧化碳和水,可以高效去除油烟中的异味和细菌。油烟等有机污染物在紫外光束,臭氧的协同作用下,被完全分解氧化,全部变成变为二氧化碳和水,处理率高达85%以上,除异味达到70%以上。符合国家环境保护局严格的技术标准,完全满足居民区餐饮厨房气体低空排放的要求,能够做到肉眼完全看不到油烟、闻不到刺激性的气体。从而满足敏感地区油烟净化和低空直接排放的要求。 国标型油烟净化器主要使用于餐厅位置敏感复杂,厨房排放油烟量很大,对周围的建筑物和居民有很大的环境影响,容易造成投诉的案例。 (低空排放) 低空油烟净化设备采用国内、外最尖端的等离子体净化技术及空气款苏旋流层技术结合在一起共同研制出了治理餐饮油烟净化器。净化采用前置高速旋转飞轮,可以瞬间让烟尘或油粒子滑落到设备底部集油仓里,而且大大的延长的净化器的清洗周期。粒子净化区采用高中压等离子合金铝材质整体使模块电场,净化小于0.1μm的微型粒物;净化废气率高达95%

静电式油烟净化器

静电式油烟净化器 工作原理:,采用国内最先进的超高压电源产生高压静电,内部装有独特的油类碰吸单元,油烟经过厨房油烟净化器,在高压等离子电场的作用下,将微小的油颗粒与气体进行电离荷电,带电的微小离子(油颗粒)被吸附单元所收集,并在等离子体的轰击下沉降在集油槽内,而被收集在集油板上,通过正负相吸平流吸附技术,将油烟废气中的在部分油雾颗粒,有机物质,油焦味,辛辣味等多种异味降解,净化,排放达标气标。油烟净化器,对油烟分子净化有效率可达95% 该产品利用静电吸附集尘的创新科技,通过多级滤化功能使油烟瞬间转换成清净的空气,解决了长期困扰厨房的油烟超标问题。◆油烟经本产品处理后,净化率达到85%~95%,油烟排放指标完全达到环保要求 低空排放油烟净化器比高压静电式处理油烟效果更稳定,并且低空排放油烟净化器,可以起到净化,除味,消声的作用,适用厨房烧烤所产生的油烟 低空排放油烟净化器适用所有安装环境(悬挂与放置安装都可行) 适用范围:餐饮业油烟及医工业净化,酒店、餐饮、医院、地铁、企业 保养与维护:油烟净化器,一般两到三个月清洗一次,如在厨房油烟较多的情况下,需减短清洗时间,保持干净,保证净化器的使用效果。 净化器清洗方法:用水与火碱稀释液(比例:1:50)清洗, 注意事项:清洗时需切断电源,轻轻擦拭,以免让净化单元产生变形,破损,清洗完毕后,一定要自然风干,以免产生漏电,破坏电源装置。 隔油池 工作原理:内置三个隔槽进水槽隔离残渣(固液),中心槽利用油与水的比重差异,(油与水轻,自动上浮)分离去除污水中颗粒较大的悬浮油物,从排油口排出,净水槽内悬浮球使污水净化,排放达标污水。采用全不锈钢制造,美观实用、强度高、寿命长、结构紧密、占地面积小,安装使用简单,在安装使用上可以地面安装,可以半地下安装,还可以全地下安装,完全根据实际情况,接通进、出水管道即可使用。 去除油污有效率达90%以上 安装维护简单方便:只要接上进水管、出水管就能使用,可方便的安装于洗菜盆、刷锅盆、灶台下方,无需专人维护,只需定期排油即可。 油水分离器能使用于一切油种,进油浓度不受限制:可广泛的使用于天然石油和室友产品、焦油和焦油分馏物、动植物油和羊毛脂等的废水处理工程之中,特别

静电的应用和危害

安全管理编号:LX-FS-A43331 静电的应用和危害 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

静电的应用和危害 使用说明:本安全管理资料适用于日常工作环境中对安全相关工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 所谓静电,严格地说,是指电荷不发生移动,但通常情况下,静电应用也包含电流放电(如电晕放电)的应用,在实际生活中得到了广泛的应用,下面简要叙述几种静电的应用和危害。 1 静电的应用 (1) 静电集尘。是指用电气的方法去除气体中浮游的微小尘埃,集尘电极接地,放电电极上施加直流电压(-40~-200kV)并形成电晕放电。含尘气体由集尘电极下方进入放电区,粉尘会带上负极性电荷。荷负电的尘埃在电场作用下被集尘电极吸附,由此可去除气流中的粉尘。另外,放电电极为负极时,电极

油烟净化器原理

带电导体的表面电荷分布有以下规律: 孤立导体表面上的电荷密度σ与所在表面 的曲率有关,表面凸出而尖锐的地方,即 表面的曲率大的地区方,面电荷密度σ大; 表面平坦曲率小的地方,面电荷密度σ小; 表面凹进去的地方,面电荷密度σ更小。导 图1 静电式油烟净化器原理 晕流油烟气 极化区 未被极化的油粒子阴极阳极板收集区带电油粒子阴极板净化后气体

流基本为零。随着电压的上升,当电压超过两极间空气的介电强度(绝缘强度)时,曲线变得较为平坦,而此时电流(晕流)开始上升,继续加大电压后,使电流大到一定程度就会发生突变,电压会急剧下跌,此时的状态即为放电,电场会出现强烈的放电现象。所谓介电强度就是电介质(置于电场中的各种材料)所能承受的最大场强。 不同的电极栅(电场)所表现出的伏安曲线是不同的,所以说如何合理地确定静电电源的电压就要根据不同的电极栅(电场)来决定。

加以说明。 如图3a,其结构像蜂巢,故也称为蜂巢状电 极栅。一般采用该结构是想把极化和吸附合二为 一,我们可以分析一下它的工作原理。该结构分 为前部和后部,如图3b。它是靠前端的针尖产 生晕流,对进入的油烟进行极化,然后再经后部 的吸附区收尘。它的优点是起晕容易(因为它的 针尖可以磨得很尖),结构和工艺也较为简单, 并且只采用一个电源供电,成本也较低。但它的 缺点也很突出,主要有以下几点:图3a蜂巢状电极栅正面图1、极化不足。由图3b可以看出,油粒子

板的结构和生产工装较为复杂,丝的选材不好就会造成断丝。有些厂家用板在它的边缘做成波浪型或锯齿型来代替,虽然效果差点,但克服了丝易断的缺点。

如何清洗静电式油烟净化器电场

如何清洗静电式油烟净化器电场 油烟净化器的主要功能就是过滤厨房以及工业生产设备产生的油烟,以减少对大气的污染和身体的伤害。油烟净化器随着使用时间的推移,内部油污会逐渐沉积,如果不定期清理轻则达不到过滤油烟的功能,重则烧毁油烟净化器甚至引起火灾。所以,定期清洗油烟净化器是必须的。 工具:螺丝刀,扳手,抹布,酒精,喷壶,高压水枪,阴极针调节器,浸泡电场用的塑料箱等工具 第一步:关闭电源泄放电荷 ①虽然关掉机体的电源开关,但电箱内仍有可能带有电,所以在进行设备维护前,务必关掉设备外部的供电电源总开关。切勿带电作业,确保清洁人员的安全。 ②打开设备的检修门后,抽出电场之前要先将电场残余电荷进行放电。(应先用螺丝刀泄放电场中残留电荷。具体操作是手握住螺丝刀的绝缘手柄,用螺丝刀的金属部分短接一下电场其中一个筒的阴阳极。 ③用户清洗电场的同时,必须严格按时对机箱内部油污进行清洗,杜绝滋生火灾隐患。 第二步拧下螺栓,抽拉出电场 确保电源已经断开的情况下,拧下固定用的螺栓,打开维护门,再用手抽拉电场两侧,在电场即将抽出时,末端用手扶住,防止突然脱落,使电场受损。(注意电场要轻拿轻放,不能挤压,重摔) 第三步拆卸配件,方便清洗 因为绝缘子湿水极易造成漏电,故要把绝缘子拆下,同时分开阴极针和阳极

圆筒方便进一步清洗。 第四步电场清洗,浸泡冲洗 用一个不锈钢或塑料清洗槽容器,外形大于电场外形尺寸就可。避免清洗时弄脏地板,故将油烟净化器包裹起来,然后在容器中拆掉包裹袋。用重量比为1:20的烧碱与热水混合溶液泡洗,根据油污的程度不同浸泡的时间长度也不同,浸泡好然后用高压水枪加清水冲洗,放置在干净的地方晾干。 第五步绝缘子的检查与清洗 检查发现绝缘子如有烧坏的痕迹如有裂缝,则要更换掉;需把绝缘子和绝缘瓷上边的油污清洁干净,并保持干燥。清洗方法如下:应先在绝缘子上喷酒精,然后用干抹布擦干。 第六步装配检查校正【对于蜂窝式电场】 ①待电场晾干后检查窝蜂间有无杂物,保持清爽防止短路,并检查阳极圆筒外部是否有撞凹的部位。如果有,则用圆型的木棒将其慢慢复原。 ②然后把清洁干净的阴极针和阳极圆筒组装起来,还必须认真检查阴阳极的偏差,(原则上是要求每根阴极针处于阳极圆筒的中间位置,允许轻微的偏差) ③如有偏差具体操作方法:把电场组件轻轻地放在一个平整的地方,用阴极偏差检测器检测每一根阴极针的位置,如果在中间的小孔里能看到阴极针的一部

雷击的危害和防护

雷击的危害和防护 雷电是一种大气中的放电现象,作为一种无法抑制的强大的自然力的爆发,不仅威胁着人类的生命安全,而且常使电力、航空、通信、建筑等许多部门遭到破坏。在正常运行时,电力系统电气设备的绝缘处于额定电压作用下。但是,由于雷击和操作等原因,电力系统中某些部分的电压可能升高,甚至会大大超过正常状态下的数值。这种对电气设备绝缘造成危险的电压升高,称为过电压。按过电压产生的原因分为大气过电压(雷击过电压)和内部过电压两大类。。 1 .雷电的形成:大气中的水蒸气和地面的湿气受热上升,在空中不同冷、热气团相遇,凝结成水滴或冰晶,形成积云。积云运动,使电荷发生分离,亦即在上下气流的强烈摩擦和撞击下,形成带正、负不同电荷的积云,也称雷云。云层中电荷越聚越多,就形成了正、负不同雷云间的强大电场。同时,由于静电感应,带电的雷云临近地面时,对大地或电气设备将感应出与雷云极性相反的电荷,二者之间形成了一个巨大的“电容器”。雷云中电荷积聚到足够数量时,电场强度达到 25~30kV / cm 时,就会使正、负雷云之间或雷云与大地之间的空气绝缘击穿,而发出先导放电,当先导放电到达另一雷云或大地时,就产生强烈的“中和”作用,出现强大的电流,其值可达数十至数百千安。该电流称为雷电流,这一过程称为主放电过程。主放电的温度可达 20000 ℃,使周围的空气猛烈膨胀,并出现耀眼的光亮和巨响,称为雷电,亦即通常所说的雷鸣和闪电。主放电到达云端就已结束,然后,云中的残余电荷,经主放电通道下来与地上的电荷中和,称为余光放电过程。余光阶段的电流不大,但持续时间较长。由于云中可能同时存在几个电荷堆积中心,当第一个电荷中心的上述放电完成后,可能引起第二个、第三个中心向第一个通道放电,因此,雷电往往是多重性的(约占 40 % ) ,放电的平均数约为三次,雷击总的持续时间一般不超过 0.5s 。 2 .雷电过电压的基本形式:分为直接雷过电压、感应雷过电压、侵人波过电压三种基本形式。(1)直接雷过电压。雷云直接击中房屋、杆塔、电力装置等物体时,强大的雷电流流过该物体而泄人大地,在该物体上将产生很高的电压降,称为直接雷过电压。由于直接雷过电压幅值极高,是任何绝缘都无法直接承受的,因此必须采取有效的保护措施,通常用避雷针、避雷线、避雷带或避雷网进行防护。(2)感应雷过电压。当雷击设备或架空线路附近地面时,在设备或导线上由于静电感应和电磁感应而产生的过电压,称为感应雷过电压。感应过电压对 35kV 及以下绝缘是危险的,应采取措施加以防护,但对 110kV 及以上的设备,由于其绝缘的冲击耐压水平高于 500kV ,故没有危险。(3)侵人波过电压。它是指由于架空线路或架空金属管道上遭受直接雷或感应雷而产生的高压冲击雷电荷,可能沿线路或管道侵人室内。据统计,在电力系统中,由于雷电波侵人而造成的雷害事故,约占雷害总数的一半以上。 3 . 雷电参数(1)雷暴日。为了统计雷电活动频繁度,采用雷暴日为单位,在一天内只要听到雷声就算一个雷暴日。全年雷暴日的总和叫年雷暴日,我国把每年平均雷暴日不超过 15 日的地区叫少雷区,超过 40 日的叫多雷区,超过 90 日的叫强雷区。我们这一地区介于少雷区和多雷区之间。 4、常用防雷装置的种类和作用防雷工作包括电气设备的防雷和建(构)筑物的防雷两大内容。避雷针、避雷线、避雷网、避雷带及避雷器都是经常采用的防雷装置。一套完善的防雷装置包括接闪器、引下线和接地装置。上述针、线、网、带实际上都只是接闪器。避雷针主要用于发电厂、变电站等电气设备

静电油烟净化器知识

静电油烟净化器知识 烟净化器放浓度和油烟净化设备的较低去除效率。吸收国内外同类产品优点的基础上,主要用于厨房低空排放油烟的净化治理;用于宾馆、饭馆、酒家、餐厅以及学校、机关、工厂等场所;食品油炸、烹任加工行业;油溅热处理车间、油雾润滑车间、工件焊接车间以及烯油锅炉排放等工业场合。 油烟净化器的出现,让人们告别了过去那种油烟密布的时代。现在人们的厨房都很整洁干净,大部分都是油烟净化器的功能。新思环保指出,使用油烟净化器也是有一定技巧的,我们应该懂得使用油烟净化器的小常识,让油烟净化器更好的工作。 1、燃气灶应在油烟机正下方,油烟净化效果较好。 2、尽量不要把油烟净化器安装在门窗等空气对流较强的位置附近,以免影响油烟净化效果。 3、使用时,一般应在打开燃气灶前1-2分钟启动烟机。启动时较好应用高速档启动,启动后可根据厨房烟气大小变动高速或低速。 4、使用时,距烟机很近的窗户应关严,把门开一条缝,防止形成比较大的空气对流,并能及时补充厨房内空气。 5、烟机应在做完饭燃气灶关闭后继续工作3分钟或更长,保证把房间空气换新一次。 6、油烟净化器应安装在燃气灶具中心点正上方位置上,

其底平面与燃气灶具之间的距离应在650mm—750mm范围内 7、出风管不宜太长,较好不要超过2米,而且尽量减少折弯,避免多个90度折弯,否则会影响油烟净化器效果。 油烟净化器放浓度和油烟净化设备的较低去除效率。吸收国内外同类产品优点的基础上,主要用于厨房低空排放油烟的净化治理;用于宾馆、饭馆、酒家、餐厅以及学校、机关、工厂等场所;食品油炸、烹任加工行业;油溅热处理车间、油雾润滑车间、工件焊接车间以及烯油锅炉排放等工业场合。

静电油烟净化器的结构与工作原理

静电油烟净化器的结构与工作原理 【油烟净化器】 静电式油烟净化器产品主要应用于酒店、餐饮、食品加工、电子工业、精细化工、喷涂、沥青加工等场所的厨房油烟的净化治理烟雾废气的行业和一般民用室内空气净化。很多朋友对油烟净化器的原理不怎么了解,下面我们就来看一下。 一、油烟净化原理: 油烟净化器为双区式静电吸附型,用来去除细微粒径的碳氢化合物和其它空气中的杂粒。它的双区式是指电离段与收集段,每个电离段由一系列钨钢线组成,安装在一系列接地板中间,并通给高压直流电。大气中的微粒在通过电离器的强力静电场时,被电离并带有正或负电荷。 每个收集段由很多数量的平行板组成,通以高压直流电(极性与电离

器一致,但电压减半)以形成电场,带电微粒被接地板吸引的同时也受到带电板的驱赶。正因如此,当气流中含有带电微粒时,可以被高效去除。 收集组件在保证气流平稳分布的同时,需保证低速通过收集段。空气流动由位于收集组件后的风机提供能量,使空气以特定的速度流动。 二、油烟净化结构: 1.电动机 油烟净化器上通常采用电容运转电动机。因在高温环境中使用,所以都为密封式结构,避免电动机绕组接触油烟。每个电动机的功率为40~60 w。 2.风机 风机的作用一是将油烟吸入,二是进行油、气分离。风机中的风叶都采用离心轴流复合式,又称为双层母子风叶式。实际上,它是由一套离心式风叶与一套轴流式风叶串联在一起组成。 采用这种形式组合的风叶有较好的排烟与油气分离效果。风叶大多采用铝质或合金材料制成,有些也用高强度工程塑料注塑成型。 3.集油盘 油烟气经过风机的分离后,油脂颗粒粘附在集油盘的内壁,冷凝后逐渐流入油杯,以待清除。集油盘由薄金属板冲压而成,它与集油罩之间必须有较好的密封性。 4.附设装置油烟净化器上通常都附有照明灯,可以单独用开关控制。有的油烟净化器的集气罩上还装有气敏报警器。一旦遇到煤气

这7种油烟净化器技术,就是目前世界主流的油烟净化原理!

这7种油烟净化器技术,就是目前世界主流的油烟净化原理! 由于我国实行可持续发展战略,追求环保、节能等理念的企业、组织和民众纷纷加入了环保节能的大军行列当中。 而其中,一个为了减少日常餐饮行为所带来的油烟废气污染的行业——油烟净化,就由此诞生了。 为了减少油烟废气的外排,保护环境免遭污染,营造良好的商业及居住环境,许多企业都投身于油烟净化设备的研发、生产行业。 而实际上,早在20世纪50年代,西欧国家就已经开始关注油烟的排放问题,后来到20世纪60年代,香港也开始引进日本的油烟净化技术,制作出采用机械格栅和运水烟罩技术的油烟净化器。 而中国大陆开始有油烟净化器使用记录的是20世纪70年代,广州广交会时出现的“水帘式油烟净化器”。 后来,随着改革开放,广东的餐饮行业蓬勃发展,油烟净化器的行业才正式开始兴起,不过那时的油烟净化技术还只是采用机械式的油烟净化技术。 到了2018年,市场上已经充斥了各式各样的油烟净化设备,今天,小编就为大家用最简单的方式介绍一下,目前市场上的油烟净化设备种类以及对应的油烟净化技术。 1、活性炭吸附油烟净化器 该类油烟净化设备的原理更简单,就是单纯的利用活性炭进行油烟颗粒吸附,该原理不但能应用于油烟废气净化,还能广泛应用在雾霾空气、PM2.5、工业废气等净化设备之中,泛用性较高。 净化能力虽强,但只能达到90%的油烟净化率,在祛除油烟异味的场合应用较多。 缺点:活性炭成本较高,需要定期更换。 2、UV光解油烟净化器 其实UV光其实就是紫外光,该类设备是利用C段紫外光线将油烟分子分解成CO2(二氧化碳)和H20(水蒸气)和O3(臭氧),并通过臭氧进一步氧化其他异味分子。该类设备的原理有点像燃烧催化的技术,但它的覆盖面更多,净化效率更好,能达到90%。

静电的应用技术及危害防护(最新版)

( 安全论文 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 静电的应用技术及危害防护(最 新版) Safety is inseparable from production and efficiency. Only when safety is good can we ensure better production. Pay attention to safety at all times.

静电的应用技术及危害防护(最新版) 摘要:静电是生活中非常常见的一种现象。现代科技技术,已经将静电的应用技术与生活紧密的联系在一起。本文简要的对静电的应用技术进行了概括,并分析了静电的危害与防护。 关键词:静电;应用技术;危害防护 一、关于静电 物质都是由分子组成,分子是由原子组成,原子中有带负电的电子和带正电荷的质子组成。当两个不同的物体相互接触时就会使得一个物体失去一些电荷如电子转移到另一个物体使其带正电,而另一个体得到一些剩余电子的物体而带负电。若在分离的过程中电荷难以中和,电荷就会积累使物体带上静电。所以在很多运动的物体在与其它物体接触与分离的过程(如摩擦)就会带上静电。固体、液体和气体多会带上静电。如在干燥的季节人体就很容易带上很高

的静电而遭受静电电击。 二、静电的应用技术 利用静电感应、高压静电场的气体放电等效应和原理,实现多种加工工艺和加工设备。在电力、机械、轻工、纺织、航空航天以及高技术领域有着广泛的应用。 (一)静电除尘 静电除尘是利用静电场的作用,使气体中悬浮的尘粒带电而被吸附,并将尘粒从烟气中分离出来而将其去除。这是静电应用的主要方面,可用于各种工厂的烟气除尘。 (二)静电喷涂 静电喷漆是在高压静电场作用下,使从喷枪喷出来的漆雾带上电荷,这种带电的漆雾,向带异号电荷的工件表面吸附,沉积成均匀的涂膜。静电喷涂的漆液利用率甚高,可达80~90%。主要用于汽车、机械、家用电器等行业。 (三)静电喷洒 喷洒农药的静电喷雾机和静电喷粉机均装设静电喷头,利用数

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