《电除尘器供电技术》教案和讲稿(第五章)

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电除尘器培训教材-PPT课件

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总结ESP收尘的四个过程
• 电离--荷电--移动--清灰:四个过程要连续 不断的进行,以保证ESP良好的工作状态。 • 具体过程是:进口封头-气流分布装置-荷电 并收集到电极上-振打清灰-出口封头分布板 (改善气流分布,抑制二次扬尘)-气力输 灰装置。
第二模块 ESP术语和结构 一.ESP术语:
A V
( 1 e
• • • •
) 100 %
η:除尘效率(%) A:收尘极板面积(m2) V:烟气量( m3/s) ω:趋进速度(m/s)
效率公式及其影响因素ຫໍສະໝຸດ • 趋进速度与除尘效率密切相关 • 对趋进速度的分析实际就是对除尘效率的分析,影响趋进 速度的因素很多: • 粉尘粒径:对于1μm以上的粉尘,粒径越大,驱进速度也 越大,除尘效率也越高。粒径还影响电气条件、二次扬尘 等。 • 电场数目:电场数量增多时ω减小。 • 电压与电流:存在一个合理的供电制度。 • 极板间距:宽间距有优越性。 • 收尘面积:A增大,驱进速度下降并趋近于某一值。 • 粉尘比电阻:高比电阻范围内,驱进速度与比电阻近似于 反比的线性关系。
2.阴极系统
• 阴极又称为放电极或电晕极,与阳极一起 形成非均匀电场,产生电晕电流。由阴极 线、阴极框架和阴极吊挂装置等组成。 • 国内常见几种阴极线形式:管型芒刺线、 新型管型芒刺线、星型线、锯齿线、螺旋 线、鱼骨针刺线、螺旋线等。 • 菲达ESP常用的阴极线RSB新型管型芒刺 线和螺旋线。
阴极线应该具备特点:
• 1.牢固可靠、机械强度大、不断线、不掉线。 ESP的一个供电分区往往有上千根阴极线, 一个断线就会造成电场短路。 • 2.电气特性良好。使阳极板上电流密度分布 均匀、平均电场强度高;对于含尘浓度高、 细粉尘及高比电阻粉尘有良好适应性。起 晕电压底,击穿电压高。 • 3.易清灰,制造成本低。

工厂供配电技术电子教案第5章-1

工厂供配电技术电子教案第5章-1
( 2) i sh

3 ( 3) i sh 2
工厂供配电技术
第五章 短路和供配电系统的保护
• 由此可见,三相短路时导体受到的电 动力比两相短路时导体受到的电动力 大。 • 因此,校验电器设备或导体的动稳定 时,应采用三相短路冲击电流或冲击 电流有效值。
工厂供配电技术
第五章 短路和供配电系统的保护
工厂供配电技术
第五章 短路和供配电系统的保护
• 图5-4 短路时导体温度的变化
工厂供配电技术
第五章 短路和供配电系统的保护
短路时电器设备和导体的发热温度不超过 短路最高允许温度,则满足短路热稳定要 求。短路最高允许温度见附表5-1。 •2)短路产生的热量 •要确定导体短路后实际达到的最高温度, 按理应先求出短路期间实际的短路全电流 在导体中产生的热量。这与导体短路前的 温度、短路电流的大小及导体通过短路电 流的时间的长短等众多因素有关。
工厂供配电技术
第五章 短路和供配电系统的保护
• 由于实际短路全电流是一个变动的 电流并含有非周期分量,要按此电 流计算其产生的热量是相当困难的, 因此通常采用其恒定的短路稳态电 流I∝来等效计算实际短路电流所 广生的热量。
工厂供配电技术
第五章 短路和供配电系统的保护
• 由于通过导体的短路电流实际上不 止I∝,因此假定一个时间,在此时 间内,假定导体通过I∝所产生的热 量.恰好与实际短路电流在实际短 路时间内所产生的热量相等,这一 假定的时间,称为短路发热的假想 时间或热效时间,用tima表示。 • tima=tk+0.05 (5-6)
第五章 短路和供配电系统的保护
• 在线路发生短路时,极大的短路电流将使 导体温度迅速升高。出于短路后线路的保 护装置随即动作,迅速切除短路线路,所 以短路电流通过导体的时间不长,通常不 会超过2—3S。因此在短路过程中,可不考 虑导体向周围介质的散热,即近似地认为 导体在短路时间内是与周围介质绝热的, 短路电流在导体中产生的热量,全部用来 使导体的温度升高。由于导体温度上升很 快,导体的电阻和比热不是常数,而是随 温度变化。

电除尘课件

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电除尘器的停止
锅炉熄火通风20分钟后,接值长或班长通知后, 即可停止电除尘器运行。 旋转电流调节器将电流调至零。 按下停止按钮。 断开高压控制柜主回路开关及控制回路小开关。 电场停运后,全部振打连续运行2小时后停止运行。 根据值长通知,如停炉时间超过3天,停止所有加 热系统,测温系统,灰位控制系统;如停炉时间 不长,加热等系统不必停止,以免影响系统的正 常运行。 待确认灰斗内无灰后,再关闭排灰系统。 做好记录。
大梁加热器
磁轴加热器
电加热在点炉前8小时左右投入运行,温度 控制在120℃左右,电除尘正常运行过程中 可以停止加热器运行





高压供电柜参数 型号:GGAJ02—1.2A/72kV(GGAJ02— 1.0A/80kV) 输入电压:380V 输入功率:124(114)kVA 高压直流输出电压:72(80)kV 高压直流输出电流:1.2(1.0)A 输出电压调节范围:0~100% 电流调节范围:0~100% 工作方式:连续


电除尘的故障处理

电除尘常见故障 电场完全短路 电场不完全短路 高压直流回路开路 高压柜运行中跳闸 阴阳极振打装置停止 除尘效率不高




电场完全短路 现象 a)投运时电流上升很大,而电压指示为零。 b)运行时二次电流剧增,二次电压指示为零。 c)高压柜控制箱上电场故障指示灯亮,同时发出事故音响。 原因 a)高压隔离开关处于接地位置。 b)绝缘瓷瓶(绝缘子、瓷套筒)破损,对地短路。 c)极板或其它部件有成片脱落,在阴阳板间搭桥短路。 d)灰斗棚灰造成灰斗长期满载在阴极框架下部接触构成短 路。 处理 a)高压柜停止运行,拉开电源刀闸。 b)检查高压隔离开关操作位置是否正确,应打至工作位置。 c)检查灰斗下灰是否正常,有故障及时处理。

《工业通风与除尘技术》第五章 (1,2)

《工业通风与除尘技术》第五章 (1,2)
净化过程分为预荷电集尘、催化净化和负离子发生等作用。
5.2概述
气体吸收过程实质上是溶质组分自气相通过相界面转移(迁移)到液相的过程。现将气体吸收中的传质过程与传热过程相对照来研究两个问题:
(1)、气体吸收过程的推动力是什么?(传热过程的推动力:温差)
(2)、若气液两相能充分完全的接触,则吸收过程的极限是什么?(传热过程的极限:T=t)
教学内容
更新、补
充、删节
补充相关内容
参考资料
《工业通风与除尘技术》,梁凤珍,北京:中国建筑工业出版社
《工业通风》,孙一坚,北京:中国建筑工业出版社
课后体会
教与学互动设计
教师活动内容
学生活动内容
时间
一、组织教学
点名考勤,稳定学生情绪,准备上课
二、复习旧课(提问)
1、简述颗粒层除尘器工作原理
2、简述颗粒层除尘器分类
准备上课
提问内容是复习上次课的课题
学生根据给出的课题和要求讨论结论,老师讲评。
3分
2分
10分
30分
10
25
5分
4分
1.摩尔分数:混合物中组分A的物质的量占混合物总物质的量的分数。
对两组分(A和B)的混合液,则有:
2.质量分数:混合物中组分A的质量占混合物总质量的分数。
对两组分(A和B)的混合液,则有:
3.质量分数和摩尔分数的换算关系:
4、本次课堂小结:
1、有害气体净化方式
2、气液相组成表示方法
五、布置作业:
P131
直接燃烧催化燃烧
四、冷凝法
利用物质在不同温度下具有不同的饱和蒸气压的性质,采用降低系统的温度或提高系统的压力,使处于蒸汽状态的污染物冷凝并从废气中分离出来的过程。

电力电子技术第五章第一节.ppt

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都可实现负载换流。
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5.1.2 换流方式分类
5.1 换流方式
• 如图是基本的负载换流电路,4个 桥臂均由晶闸管组成。
• 直流侧串电感,工作过程可认为id 基本没有脉动。
• 负载工作在对基波电流接近并联 谐振状态,而且负载略呈容性。
• 负载对基波的阻抗大而对谐波的 阻抗小。所以uo接近正弦波。
• 注意触发VT2、VT3的时刻t1必须 在uo过零前并留有足够的裕量, 才能使换流顺利完成。
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5.1 换流方式
5.1.1 逆变电路的基本工作原理 S1、S4闭合,S2、S3断开时,负载电压uo为正。
➢ S1、S4断开,S2、S3闭合时,负载电压uo为负。
直流电 交流电
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5.1 换流方式
5.1.1 逆变电路的基本工作原理
逆变电路最基本的工作 原理 ——改变两组开关 切换频率,可改变输出 交流电的频率。
也叫电压换流。
电感耦合式强迫换流
当VT处于通态时,接通S使 LC振荡电流流过VT,先使晶 闸管电流减为零,然后流过反 并联二极管VD使其加上反向电 压。 也叫电流换流。
图5-3直接耦合式强 迫换流原理图
图5-4 电感耦合式强 迫换流原理图 10
5.1.2 换流方式分类
5.1 换流方式
• 换流方式总结:
器件换流——适用于全控型器件。 其余三种方式——针对晶闸管。 器件换流和强迫换流——属于自换流。 电网换流和负载换流——属于外部换流。
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单相桥全控整流电路
us
io Z uo
三相交流调压电路
us
单相交交变频电路
2) 电网换流(Line Commutation)
– 由电网提供换流电压的换流方式。 – 将负的电网电压施加在欲关断的晶闸管上即可使其关断。

福建龙净BE电除尘器使用维护培训教材

福建龙净BE电除尘器使用维护培训教材

福建龙净BE电除尘器使用维护培训(教材)2011-12-17目录第一章电除尘器的基本知识第二章电除尘器的除尘原理第三章BE型电除尘器的本体结构第四章电除尘高压控制系统第五章电除尘低压控制系统第六章IPC智能控制系统第七章高压硅整流变压器的结构特点和维护第八章电除尘器调试维护第九章电除尘器常见故障原因分析及其处理第一章电除尘器的基本知识电除尘器是利用电力进行除尘的装置,是净化含尘气体最有效的环保设备之一,广泛应用于电力、冶金、建材、化工等行业。

尘器的除尘原理电除尘器的基本原理是利用电力捕集烟气中的粉尘,主要包括以下四个复杂又相互有关的物理过程:1气体的电离。

2粉尘的荷电。

3荷电粉尘向电极移动。

4荷电粉尘的捕集。

基本原理:电除尘器是在两个曲率半径相差较大的金属阳极和阴极上,通过高压直流电,维持一个足以使气体电离的静电场,气体电离后所产生的电子:阴离子和阳离子,吸附在通过电场的粉尘上,使粉尘获得电荷。

荷电极性不同的粉尘在电场力的作用下,分别向不同极性的电极运动,沉积在电极上,而达到粉尘和气体分离的目的。

在电晕区和靠近电晕区很近的一部分荷电粉尘与电晕极的极性相反,沉积在电晕极上。

因电晕区的范围小,所沉积的粉尘也少。

电晕区外的粉尘,绝大部分带有与电晕极极性相同的电荷,沉积在收尘极板上。

粉尘的捕集与许多因素有关,如粉尘的比电阻、介电常数和密度,气体的流速、温度和湿度,电场的伏安特性,以及收尘极的表面状态等。

第三章BE型电除尘器的本体结构BE型电除尘器是在引进美国通用公司(GE)电除尘器技术的基础上,经过消化、吸收,在国产化过程中不断完善起来的一种新型电除尘器。

在介绍BE型电除尘器本体结构之前,有必要先了解BE型电除尘器的技术特点。

一、BE型电除尘器的技术特点BE型电除尘器有两大技术特点:顶部电磁锤振打清灰和小分区供电。

顶部电磁锤振打清灰电除尘器按振打清灰方式分为侧部振打和顶部振打二大流派。

侧部振打以欧洲为代表,顶部振打以美国为代表。

电除尘知识培训-PPT课件


电除尘器的基本原理是利用电力捕集烟气中的粉尘,主要包括以下四个复杂又相互有关的物理过程 :
气体的电离
粉尘的荷电
荷电粉尘向电极移动
荷电粉尘的捕集
粉尘的捕集与许多因素有关,如粉尘的比电阻、介电常数和密度,气体的流 速、温度和湿度,电场的伏安特性,以及收尘极的表面状态等
第三章:BE型电除尘器的本体结构
BE型电除尘器是在引进美国通用公司(GE)电除尘器技术的基础上,经过消化、吸收,在国产化过程中 不断完善起来的一种新型电除尘器。
过零脉冲波形 和 SCR主控脉冲波形
N6A5脚波形
过零脉冲波形 过零脉冲主要作用是为SCR触发产生同步脉 冲,同时在交流电源过零时禁止SCR导通,使 SCR换相时不致于使SCR失控,另一作用是过零 时,CPU产生过零中断,软件处理相关事务。 过零脉冲宽度为80020S。
N6A4脚波形
N6A2脚波形
BEL型电除尘器包括:阳极系统、阴极系统、阴阳极系统振打装置、保温箱、气体均布装置、壳体、 灰斗及排输灰装置等
1、阴阳极采用类似于圆管式放电的电场 极配形式 极板极线形式:阳极板采用“W”形的 ZT24板、阴极线采用新型芒刺线 板线配置方式:采用一块ZT24阳极板 配置二根芒刺线的电场极配形式 阴极框架采用刚性阴极小框架结构, 有利于提高稳定性和使用寿命 2、阳极振打方式:采用PLC程序控制侧 部整体仿形锤振打方式,可能振打控制 制度进行实时调整 3、阴极振打方式:采用微机控制顶部电 磁锤振打清灰方式,按小区域结构布置 ,有利于提高清灰效果和避免框架变形 及解决阴极线断线问题
第二章:电除尘器的除尘原理
电除尘器是在两个曲率半径相差较大的金属阳极和阴极上,通过高压直流电,维持一个足以使气体电离 的静电场,气体电离后所产生的电子:阴离子和阳离子,吸附在通过电场的粉尘上,使粉尘获得电荷。 荷电极性不同的粉尘在电场力的作用下,分别向不同极性的电极运动,沉积在电极上,而达到粉尘和气 体分离的目的。在电晕区和靠近电晕区很近的一部分荷电粉尘与电晕极的极性相反,沉积在电晕极上。因电 晕区的范围小,所沉积的粉尘也少。电晕区外的粉尘,绝大部分带有与电晕极极性相同的电荷,沉积在收尘 极板上。

电除尘器技术介绍.ppt


• 国内电除尘器发展主 要了解发展的几个阶 段。见资料P1-3。
• 龙净的发展是与国家 电除尘器发展紧密联 系在一起…。
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电除尘器的分类
• 见资料“除尘器使用与维护”P3-5。
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• 含义:①表示电子在核外某空间出现的 机会的多少;
• ②它是一段时间内电子运动情况的记录。
• ⑶氢原子电子云: ①球形;
• ②离核近,电子云密度大,表示电子出 现机会多;
• ③离核远,电子云密度小,表示电子出14 现机会少。
什么是电除尘器?它的应用范围?
• 电除尘器是用静电方 式,将烟气中的粉尘 分离出来,达到烟气 净化的目的的一种设 备或装置。它包括本 体和电源两打部分。
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从照片认识电除尘器-电除尘器壳体
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从照片认识电除尘器-电除尘器极板、极线
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从照片认识电除尘器-电除尘器灰斗
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原子结构示意图(1)
• 比较: • 1.原子核 • 原子的构成:质子中子电子质量:
1.67×10-27 kg1.675×10-27 kg9.1×10-31 kg相对质量: 1.0071.008质子的1/1836电性:单位正 电荷中性单位负电荷发现:⑴中子比质 子略重; • ⑵中子数、质子数值约等于中子质子的 相对质量; • ⑶原子量=相对原子质量=相对质子质 量+相对中子质量+相对电子质量;相对 质子质量≈质子数、相对中子质量≈中子 数、电子质量忽略不计,则: • 质子数+中子数=原子近似原子量 • 质量关系:Z + N = A • (4)质量数是原子的质量数,就是原 子的近似原子量。

供电技术第五版教学设计 (2)

供电技术第五版教学设计一、总体设计思路本次教学设计旨在通过系统的课程安排和教学方法的创新,有效提升学生的供电技术实践能力和理论水平。

在此基础上,通过实践与理论的有机融合,全面拓展学生的综合素质,促进学生的全面发展。

二、课程设置本次课程设置包括以下部分:1.供电技术综述:介绍供电技术的基本概念、发展历程、应用领域和前景等。

2.电力系统与电力设备:介绍电力系统的构成、特点和电力设备的分类、特点、应用和维护等。

3.电力高压技术:介绍高压电力系统的特点和组成、高压输电线路的选址、设计、施工和维护等。

4.电力低压技术:介绍低压电力系统的特点和组成、低压配电网的设计、施工和维护等。

5.电力自动化与安全保护:介绍电力自动化系统的架构、工作原理和安全保护技术等。

6.电力能效管理:介绍电力能效与节能技术的应用、评价和管理等。

以上内容是按照专业知识结构的顺序排列的。

同时,针对每个部分,还将设置相应的实践环节和案例分析,以增强学生的实践操作技能和理论分析能力。

三、教学方法1.理论授课与案例讲解相结合:通过理论授课,讲解供电技术的基本概念和原理;通过具体的案例分析,让学生了解供电技术在实际工程中的应用。

2.教师讲课与学生提问相结合:教师通过讲授理论知识,激发学生的学习热情;同时,引导学生提出问题,促进学生主动学习。

3.班级讨论与小组合作相结合:设立小组讨论,让学生在小组合作中发挥主观能动性,提高合作能力;同时,班级讨论也是推动学生能力提升的有效手段。

4.实验操作与实践检验相结合:通过实验操作,让学生掌握与供电技术相关的基本操作技能;通过实践检验,让学生将理论知识应用到具体操作当中,充分发挥实践环节的教育作用。

四、教学效果评估在本次课程中,将采用多种方式对学生的学习情况进行评估,包括理论考试、实验操作、课堂讨论、小组合作和项目设计等。

其中,理论考试将测试学生对供电技术理论内容的掌握和理解情况;实验操作将测试学生的实际操作技能和实验数据分析能力;课堂讨论将评估学生在对理论知识的理解和实践操作中的批判性思维能力和创新能力;小组合作将评估学生的合作能力和团队精神;项目设计将评估学生运用所学理论知识和实践技能进行实践创新的能力。

《电除尘器供电技术》教案和讲稿(第三章)

院系:环境学院教研室:环境工程教师:胡志光电除尘器供电技术课程教案注:表中()选项请打“∨”教案:第三章 GGAJ02D型高压静电除尘用整流设备(4学时)一、教学目标及基本要求了解熟悉电除尘器高压供电设备的组成、作用和性能特点,掌握电除尘器D型高压供电设备主电路的工作原理和主要元件的作用。

熟悉电除尘器D型高压供电设备控制电路的工作原理和使用方法。

二、教学内容及学时分配第一节GGAJ02D型高压供电设备概述 2 学时第二节GGAJ02D型高压供电设备主电路工作原理 2 学时三、重点和难点本章的重点是掌握电除尘器GGAJ02D型高压供电设备主电路的组成和各主要元件的作用;难点是熟悉电除尘器GGAJ02D型高压供电设备控制电路工作原理。

四、教学内容的深化和拓宽讲解二次电气设备的图形符号和文字符号在电除尘器供电控制电路中的应用。

通过电除尘器高压供电设备控制特性的仿真实验,进一步理解高压供电设备主、控电路的工作原理。

五、教学方式采用课堂教学,并布置部分复习思考题,多与学生沟通交流,及时了解学生掌握情况,不断改进教学方式。

六、复习思考题1.电除尘器高压供电设备的主要应用工业领域有哪些?2.GGAJ02D型高压供电设备有哪些控制特性?3.GGAJ02D型高压供电设备的性能特点有哪些?4.叙述GGAJ02D型高压供电设备的工作原理?5.叙述GGAJ02D型高压供电设备启动、停机操作步骤?6.D型设备电压调整器面板主要有哪些功能?第七次课的教学内容(2学时)第一节GGAJ02D型高压供电设备概述一、D型设备的用途二、D型设备的供电控制特性三、D型设备的性能特点四、D型设备的型号和型谱五、D型设备的使用条件第八次课的教学内容(2学时)第二节GGAJ02D型高压供电设备主电路工作原理一、D型设备的组成二、D型设备主电路工作原理三、D型设备低压操作电路工作原理四、D型设备主电路中各元件的作用五、D型设备控制电路原理方框图六、D型设备电压自动调整器面板功能介绍讲稿:第三章GGAJ02D型高压静电除尘用整流设备第一节GGAJ02D型高压供电设备概述一、D型设备的用途GGAJ02D型静电除尘用高压硅整流设备,是一种集中了国内外先进技术,具有多功能的电源设备。

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院 系: 环境学院 教研室: 环境工程 教 师: 胡志光 1

电除尘器供电技术课程教案 课程名称 电除尘器供电技术 课程学分 2.5

课程属性 必修课( ) 专业选修课(∨) 校定公共选修课( ) 课程总学时 40学时 其中:讲课: 32学时 实验: 8学时 先修课程 电工技术基础,电子技术基础 授课专业、班级 环工031、032

基本教材和主要参考书

教材名称 出版社 作者 出版时间 电除尘器供电控制技术 华北电力大学 胡志光、田贺忠 1998

参考书 出版社 作者 出版时间 电除尘器运行及维修 中国电力出版社 胡志光 2004

教学目的 及要求

一、教学目的 电除尘器供电技术课程是环境工程专业的一门主要的专业选修课。其目的是使学生了解电除尘器供电控制技术的内容、系统组成和作用,掌握电除尘器高、低压供电控制设备的工作原理、运行维护方法和基本操作技能,培养学生具有一定的动手能力和分析问题、解决问题的能力,为毕业后从事电除尘领域的技术工作打下必要的基础。 二.教学基本要求 1.了解电除尘器供电控制系统的组成、作用和发展概况。 2.熟悉电除尘器的供电控制理论和常用术语。 3.熟练掌握电除尘器高、电压供电控制设备的工作原理。 4.掌握电除尘器供电控制设备的使用和运行维护方法。

注:表中( )选项请打“∨” 2

教案: 第五章 电除尘器低压自动控制系统 (4学时) 一、教学目标及基本要求 了解熟悉电除尘器低压自动控制系统的组成、作用和性能特点,掌握电除尘器阴阳极振打控制、卸灰控制和加热控制的工作原理。 二、教学内容及学时分配 第一节 电除尘器低压控制系统的工作原理 2 学时 第二节 DJ—96型电除尘器低压控制装置工作原理 2 学时 三、重点和难点 本章的重点是掌握电除尘器阴阳极振打控制、卸灰控制和加热控制的工作原理;难点是阴阳极振打制度的选取原则。 四、教学内容的深化和拓宽 介绍微机在电除尘器低压控制系统中的应用情况和发展趋势,通过电除尘器低压控制设备控制特性的仿真实验,进一步理解低压控制设备主、控电路的工作原理。 五、教学方式 采用课堂教学,并布置部分复习思考题,多与学生沟通交流,及时了解学生掌握情况,不断改进教学方式。 六、复习思考题 1.电除尘器低压控制系统主要由哪些设备组成? 2.电除尘器低压控制系统的作用是什么? 3.电除尘器阴阳极振打制度的选取原则是什么? 4.叙述电除尘器阴阳极振打控制的工作原理? 5.叙述电除尘器电加热控制的工作原理? 6.DJ—96型电除尘器低压控制装置由哪几部分组成? 7.DJ—96型电除尘器低压控制装置有哪些功能? 第十二次课的教学内容(2学时) 第一节 电除尘器低压控制系统的工作原理 一、低压控制系统的组成 二、低压控制系统的作用 三、阴、阳极振打控制 四、料位检测与卸(输)灰控制 五、绝缘子加热保温控制 六、安全联锁控制 七、其它方面的控制特性与功能 第十三次课的教学内容(2学时) 3

第二节 DJ—96型电除尘器低压控制装置工作原理 一、DJ—96型低压控制装置型号及意义

二、DJ—96型低压控制装置的使用条件 三、DJ—96型低压控制装置性能特点 四、DJ—96型低压控制装置的组成及工作原理

讲稿: 第五章 电除尘器低压自动控制系统 第一节 电除尘器低压控制系统的工作原理 众所周知,一台完整的电除尘器包括机械本体和电气两大部分,电气设备又可分成为高压供电装置和低压控制系统。一台工业电除尘器运行效果如何,除了设计先进、合理的电除尘器本体和控制特性优良的高压供电装置外,还必须有一套完整、合理、性能优良的低压控制系统与它们密切配合,使本体内经过的烟气粉尘发生有效的荷电、捕集、清灰,从而使电除尘器获得预期的收尘效果。 随着电除尘技术的快速发展,国内电除尘器低压控制系统经历了一个从无到有、从小到大、从简单到复杂、从不完善到完善的过程,自动化程度也不断提高。理论和实践均充分表明,低压控制系统是构成电除尘器系统必不可少的重要组成部分之一。低压控制系统是一种复杂的、多功能的自动控制系统,该系统控制特性的好坏和控制功能完善与否,对于提高电除尘器运行的自动化程度,改善运行状况,减轻运行维护人员的劳动强度,提高电除尘器的除尘效率,减少粉尘污染物的排放都有直接的影响。 电除尘器低压控制系统广泛应用于电力、冶金、建材、化工、轻工等主要工业部门。由于行业不同,工况条件不同,粉尘性质不同,工艺流程各异,因而不同用途配套的低压控制系统的结构与形式也不同,没有统一模式的装置。但是不管结构形式怎样干差万别,不同的低压控制系统都有着许多需要共同考虑并急待解决的问题。 一、低压控制系统的组成 从宏观上讲,电除尘器除了本体和高压供电装置以外的所有电气设备统称为电除尘器的低压控制系统。 一套完整的低压控制系统主要包括厂用除尘变压器、动力柜、低压操作柜、仓壁振动器、振打(包括气流分布板、槽板、阳极板、阴极线)电机系统、料位检测与灰斗卸(输)灰电机系统、绝缘子室(瓷轴、保温箱、灰斗)的加热系统、温度检测系统、控制柜、安全联锁机构、通风照明、综合报警等。 电除尘器的低压控制系统相当庞大,运行维护工作量很大,加上低压控制设备工作环境差,且处在频繁的启停工作过程中,以及实现各种控制要求的复杂逻辑关系,使得低压控制系统的故障率相对较高。因此,提高电除尘器低压控制系统的运行维护水平,也是保障电除尘器长期安全、稳定、高效运行的重要措施之一。 二、低压控制系统的作用 1.低压控制系统是保障电除尘器进行有效烟气除尘的重要组成部分,不可缺少。 2.低压控制系统的良好控制特性可直接或间接地改善电除尘器的运行性能,提高除尘效率。 3.低压控制系统自动化程度的提高,有利于改善运行维护人员的工作环境,减轻运行人员劳动强度。 三、阴、阳极振打控制 1.振打功能 众所周知,电除尘器通过施加在电晕极(阴极)和收尘极(阳极)之间的高压静电场的作用,使经过其间的烟气粉尘荷电并向收尘极板运动且粘附在收尘极上,达到将粉尘从烟气中分离出来的目的。为了保证电除尘器稳定、高效、可靠运行,就需要对收尘极板定期进行振打,使收尘极板上附着的粉尘层落入下部的灰斗中,并通过卸(输)灰机构输送出去。除阳极板外,由于一部分带正电荷粉尘向电晕极迁移,并粘附在极线上,从而可能影响电晕线的放电性能,进而影响收尘效果,因此也必须对电晕极系统进行振打,以保持其良好的放电特性。 4

有效的振打清灰除要求振打机构在振打时,对阳极板、阴极框架有一定的振打加速度外,还要求针对不同粉尘选择合理的振打周期。对阳极,希望粉尘积存到一定厚度,利用振打冲击力,加上一定厚度粉尘的重力作用,使其成片状剥落下来。若振打周期太长,粉尘堆积过厚,使阴、阳极之间电压降低,抑制后序粉尘的捕集,且对高比电阻粉尘,易产生反电晕,影响电除尘器的除尘效率;振打周期太短,振打过于频繁,不仅缩短振打机构使用寿命,而且容易产生“二次扬尘”,同样不利于高效除尘。对于阴极,其积灰速度比阳极慢,积灰量也较少,而且阴极振打产生的二次扬尘也不象阳极振打那么严重,因此,同一电场阴极振打时间比阳极要长,次数比阳极要多一些。 2.振打制度的选取原则 为保证已捕集到极板(线)上的粉尘有效清除,电除尘器各电场阴、阳板的振打周期不能随意设定,应有一定的合理安排,即选取合理的振打制度。其选取原则可归纳如下: (1)同一电场中,阴、阳极振打不同时进行,应交错振打; (2)前、后级电场阴极(或阳极)应交错振打; (3)前级电场振打周期短,后级电场振打周期长; (4)若不能满足前、后交错,阴、阳极交错时,至少应通道交错。 (5)设置有双侧振打的机构,左、右侧不能同时振打。 (6)设置有振打槽板的电除尘器,其末级电场阳极振打与槽板振打不能同时。 所有这些都是为了更好地振打清灰,使电场运行状况良好,提高收尘效果。 3.振打控制方式 一般而言,电除尘器阴、阳极振打控制均提供两种方式:连续振打和周期振打。通常在系统启、停阶段及发生故障情况下,可采用连续振打,在系统进入正常运行阶段后,一般切换为周期振打;以保证良好的振打清灰效果,抑制二次扬尘,提高除尘效率。 4,阴阳极程序振打控制原理 如图5—1为阴阳极程序振打控制主回路原理图。上一部分为振打电机主回路图,分为程序控制显示回路,下一部分为振打电机故障声光告警回路。其工作原理如下;当程序振打控制触点K,(图中的3、11和905、903)闭合时,交流接触器KM,得电闭合,主触头KMl闭合,驱动现场振打电机M:启动运行,对应在显示台上运行灯HR:亮。当振打时间结束,Kl断开→KM1失电→M1失电→HR1灯熄灭。若振打电机出现故障,KM1应断开而又始终闭合 时,事故声光回路将使故障指示灯HL,(光字牌)发亮,同时母排电源W1→Kl→KMl→V2→W3使音响电笛(图中未画出)发出声音。待故障完全排除后,声光报警才会解除。其中,控制触点Kl可以用任何形式的时控装置来实现。

图5-1 阴阳极振打控制主电路图 5

四、料位检测与卸(输)灰控制 1.卸(输)灰控制功能 由阴、阳极振打机构振落收集在灰斗中的粉尘,需要适时地排出并输送到灰库或贮灰场,以免灰斗积灰过多。灰料堆积太多,除增加灰斗的荷重外,严重时形成灰桥,造成阴、阳极之间短路,使电场高压加不上去,电除尘器无法正常运行;相反,若灰斗中没有一定储灰,在灰斗出口处会出现漏风,引起电除尘器内粉尘的二次扬尘,同时加大了风量,降低了烟温,破坏电除尘器内部的压力分布情况,使除尘效率大大降低。因此,对灰斗中的粉尘料位进行检测并适时地进行卸灰、输灰联锁控制是十分必要的 2.料位检测 电除尘器灰斗中的灰料,人们无法用肉眼看清,只能凭借灰料的重量、温度、粘度、介质系数等参数的变化,间接地用各式各样的料位探测器进行检测。料位计有电容式、电感式、负压光电式、摆动接触式和幅射式等。早期的电感式、电容式料位计,测量结果误差较大,可靠性较差。核辐射料位宝卜具有测量灵敏度高,反应速度快等优点,但由于价格昂贵以及人们担心射线辐射危害而使其应用受到限制。UYK-800型电容式物位控制器是一种较好的物位控制器,它与以往的电容式料位计的区别在于增加了电子校正系统和定时机构。 电子校正系统采用集成块,具有校准精度高、速度快、操作简单等特点。定时机构全部采用数字电路,它能准确地控制输出继电器的动作时间,对于需要以定时方式控制的设备尤为适用,如图5-2所示为UYK型物位控制器原理方框图。 由振荡器产生的高频信号一部分送往探极,另一部分送到基准电路。 由于物料的原因,送往探极的信号的相位和幅度随着周围介质的变化而改变。比较器将该信号与基准信号进行k较,当两者的差异达到一定程度时,输出继电器动作发出报警信号,报警时间由定时器控制。 UYK—800型电容式物位控制器由探头部分和电子部件组成。 按结构分为整体型和分离型两种。整体型仪表的探头和电子部件是连成一体的,见图5-3分离型仪表的探头和电子部件是分开的,它们之间用同轴屏蔽电缆连接,见图5-4探头可以采取垂直安装,也可以水平安装,根据实际应用的需要,探头的探极可进行弯曲,弯曲度R一般应大于20mmo对于粘附性很大的物料,可在探极的顶端配接感应探极,进行非接触式检测。仪表的安装可参考图5-5。 3.卸灰控制方式 (1)连续卸灰:卸灰电机连续运行,持续卸灰。由于连续卸灰会造成卸(输)灰机构空载运行,浪费能源,加速卸(输)灰机构的磨损,降低设备使用寿命,而且易引起灰斗漏风,影响除尘效率。因此连续卸灰一般仅在系统启、停阶段及故障情况下采用。 (2)周期卸灰:卸(输)灰机构周期性的运行,当灰斗中灰积累一定时间后,启动卸灰机构,运行一段时间(卸灰时间)后,停止卸灰,重新开始积灰一定时间(积灰时间)后,再次启动卸灰机构,周而复始。卸灰时间与积灰时间之和定义为卸灰周期。 (3)上料位定时卸灰:在灰斗上部某部位安装上限料位计,当灰斗中积灰达到上料位时,料位计发出信号,启动卸灰机构卸灰一定时同,然后停止卸灰,直到灰位再次达到上料位,重新开始卸灰。 (4)上、下料位控制卸灰:分别在灰斗中的上部和下部各安装一料位计,在运行过程中,当灰斗中灰位达到上限料位计时,上.限料位计输出信号,开始卸灰,卸灰一段时间后,当灰位达到下料位时,下限料位计输出信号,停止卸灰。 如此往复使灰斗中灰位始终保持在上、下限料位之间,保障电除尘器安全、稳定、高效运行。 系统进入正常运行后,一般根据具体配置情况,将卸灰控制方式由连续卸灰切换为周期卸灰、上料位定时卸灰或上、下料位控制卸灰中的一种。 4.卸(输)灰控制工作原理 如图5-6为卸输灰联锁控制主电路原理图,图的上部为卸灰电机主回路;中间部分为卸输灰联锁控制显示回路;下部为卸灰故障声光报警回路。其工作原理如下:当卸灰星形阀启动前,与之联锁的螺旋输灰机的触点K必须预先闭合,此时,当灰位达到预定值发出卸灰指令,图中K1闭合,KM1得电闭合,主触头KM,闭合,卸灰电机M1启动运行,对应在显示台上HR1亮。 当卸灰结束时,K1断开→KM,失电→M,失电→HR,熄灭。 若卸灰电机出现故障,KM1应断开而始终闭合,将使HL,亮,同时

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