[发明专利]一种湿式静电除雾器高频电源在审
申请号: | 201610033510.8 | 申请日: | 2016-01-19 |
公开(公告)号: | CN105457756A | 公开(公告)日: | 2016-04-06 |
发明(设计)人: | 钟洪玲;张博;张振东 | 申请(专利权)人: | 北京国电龙源环保工程有限公司 |
主分类号: | B03C3/16 | 分类号: | B03C3/16;B03C3/66;B03C3/34 |
代理公司: | 北京中建联合知识产权代理事务所(普通合伙) 11004 | 代理人: | 宋元松 |
地址: | 100039 北京市海*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 静电 高频 电源 | ||
技术领域
本发明属于静电除雾除尘设备技术领域,具体涉及一种湿式静电除雾器高频电 源。
背景技术
一般洗涤塔对纳米级粉尘的洗涤效果一般在50%-70%,含湿气体中的SO3、NO2、粉尘 等附着在粉尘表面,难以被喷淋液滴及除雾器捕捉。近年来,为有效控制排烟或排汽中的粉 尘和酸性物质,大量采用湿式静电除雾器。
湿式电除雾器的工作原理是利用高压直流电形成电场,使通过的含湿气体产生电 离,从而使排汽中的尘粒及酸雾带上电荷,在电场力的驱使下运动到沉淀极得以去除。在合 适的流速下,湿式静电除尘器的除尘效率达到90%以上,可有效地保证粉尘达标。
国内使用的湿式电除雾器一般都采用工频电源,经过升压以后,建立高压电场,使 含湿气体电离产生离子。电路结构是两相工频电源经过可控硅移相控制幅度后送整流变压 器升压整流后形成100Hz的脉动电流送除尘器。从调研结果来看,不少硫酸生产厂电除雾器 的除雾效果并不理想。表现出来的主要现象是电场的二次电压很高(有时高达60~70kV), 而二次电流很小(其比电流远小于0.1mA/m);二次电压不高,只有20~30kV,二次电流很小 或没有二次电流,究其原因,多数与电场特性有关。因此,从除尘效率的角度分析,使用工频 电源,绝大部分的电能都用做了无效的空气电离,完全被浪费掉,粉尘荷电效率低,导致电 能利用率非常低。
此外,工频电源由两部分组成:控制柜和整流变压器,体积和重量较大。一套工频 电源重量超过2000Kg,通常就近与静电除雾器高位布置在塔顶,结构设计和设备吊装检修 均带来一定的困难。
发明内容
本发明的目的在于解决上述的技术问题而提供一种湿式静电除雾器高频电源。
为实现上述目的,本发明采用如下技术方案:
一种湿式静电除雾器高频电源,包括一体化的高频电源装置,所述一体化的高频电源 装置包括用于将输入三相交流电整流成直流电输出的三相全桥不控整流电路、用于将所述 三相全桥不控整流电路输出的直流电全桥逆变为高频交流电输出的高频逆变电路以及将 所述高频逆变电路输出高频交流电升压并整流输出高压直流电的高频整流变压电路;所述 三相全桥不控整流电路的输入端连接三相交流电源,所述三相全桥不控整流电路的输出端 连接所述高频逆变电路的电路输入端,所述高频逆变电路的电路输出端连接所述高频整流 变压电路的输入侧,所述高频整流变压电路的输出侧连接湿式静电除雾器的高压电极。
所述三相全桥不控整流电路与所述高频逆变电路之间还设有LC滤波电路,所述LC 滤波电路包括一个电压L1以及一个电容C1,所述电容C1并联在整流电路与所述高频逆变电 路之间;所述电感L1输出端连接所述电容C1一端、输入端连接所述三相全桥不控整流电路 的输出端正极。
所述高频逆变电路包括有高频逆变器。
所述高频整流变压电路包括有高频变压器以及高频整流电路,所述高频变压器的 输出侧连接所述高频整流电路,所述高频变压器的输入侧连接所述高频逆变器的输出端。
所述高频变压器与所述高频逆变器之间的电路上设有一个电感L2以及一个电容 C2,所述电感L2串联连接所述电容C2,所述电容C2的另一端接所述高频变压器的输入侧正 极,所述电感L2的另一端接所述高频逆变器的输出端正极。
本发明湿式静电除雾器高频电源通过采用一体化高频电源装置,所述一体化的高 频电源装置包括将输入三相交流电整流成直流电输出的三相全桥不控整流电路、将所述三 相全桥不控整流电路输出的直流电全桥逆变为高频交流电输出的高频逆变电路以及将所 述高频逆变电路输出高频交流电升压并整流输出高压直流电的高频整流变压电路;通过高 频整流变压电路的输出侧连接湿式静电除雾器的高压电极实现对湿式静电除雾器输出高 压直流电,可以有效地增大电场电晕功率,通过提高湿液滴的荷电能力提高除雾效果,同时 降低电耗。
附图说明
图1为本发明实施例提供的湿式静电除雾器高频电源电路原理图;
图2为本发明实施例提供的湿式静电除雾器高频电源外形示意图。
具体实施方式
下面,结合实例对本发明的实质性特点和优势作进一步的说明,但本发明并不局 限于所列的实施例。
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