[发明专利]一种电除尘用水幕电极在审

专利信息
申请号: 201610187341.3 申请日: 2016-03-29
公开(公告)号: CN105689143A 公开(公告)日: 2016-06-22
发明(设计)人: 王建平;咸才军;张华北;孙振林 申请(专利权)人: 北京生泰宝科技有限公司
主分类号: B03C3/53 分类号: B03C3/53;B32B15/08;B32B9/00;B32B27/06;B32B3/00
代理公司: 北京天悦专利代理事务所(普通合伙) 11311 代理人: 田明;任晓航
地址: 100085 北京市海淀区上地信息路2号(*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 一种 除尘 水幕 电极
【说明书】:

技术领域

发明属于空气净化领域,具体涉及一种静电除尘用水幕电极。

背景技术

静电除尘是气体除尘方法的一种。工作原理是利用高压电场使烟气发生电 离,气流中的粉尘荷电在电场作用下与气流分离。负极由不同断面形状的金属 导线制成,叫放电电极。正极由不同几何形状的金属板制成,叫集尘电极。

静电除尘过程由三个基本阶段组成:尘粒荷电;除尘;清除所捕集的粉尘。

尘粒荷电: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。除尘:尘粒荷电后以垂直于电力线方向进入高压电场,在电场力的作用 下,按“同性相斥、异性相吸”原理,向与各自极性相反的电极驱进,终点是 电极。清除所捕集的粉尘:经过一段时间,电极上聚满粉尘,需定期清洗清除 电极上所捕集的粉尘。

现有静电除尘有以下缺点:1、除尘效率不高。除尘过程中场强越大除尘效 率越高,现有静电除尘设备中电场间是以空气为绝缘的,电场间容易放电打火, 场强不高,导致除尘效率低。2、局部击穿和放电现象,产生臭氧。3、清除所 捕集的粉尘麻烦。4、电场间电极在高压下环境下,空气中湿度大时易腐蚀。

发明内容

针对现有技术中存在的缺陷,本发明的目的是提供一种静电除尘用水幕电 极,具有除尘效率高、电极耐腐蚀、耐高压性能好,防止电极局部击穿和放电 现象,不产生臭氧、清除所捕集的粉尘容易的优点。

为达到以上目的,本发明采用的技术方案是:一种电除尘用水幕电极, 所述的水幕电极由导电材料、绝缘材料、亲水材料组成。导电材料位于最内 层,绝缘材料包覆导电材料,亲水材料包覆绝缘材料。

进一步,导电材料为金属材料、碳材料、或半导体材料。

再进一步,金属材料为金属、金属合金、金属复合材料。金属选自铜、铝、 铁、锌、镍、锡、铅中任意一种。金属合金选自铜合金、铝合金、不锈钢中任 意一种。金属复合材料为在金属表面包覆或电镀其他金属材料。

进一步,绝缘材料选自聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙稀、聚苯乙烯、ABS、聚 碳酸酯、聚酰胺、有机玻璃、聚酯树脂中一种或多种。

进一步,亲水材料为亲水树脂或纳米亲水材料。

再进一步,亲水树脂为:淀粉系,包括接枝淀粉、羧甲基化淀粉、磷酸酯 化淀粉、淀粉黄原酸盐等;

或纤维素系:包括接枝纤维素、羧甲基化纤维素、羟丙基化纤维素、黄原 酸化纤维索等;

或合成树脂系:包括聚丙烯酸盐类、聚乙烯醇类、聚氧化烷烃类、无机聚 合物类等。

再进一步,纳米亲水材料为纳米二氧化钛光催化材料、纳米二氧化硅中的 一种或这两种的混合物。

进一步,水幕电极在使用过程中表面通水形成连续水膜清洗电极,可以是 连续通水,也可以是间断通水;水中可以添加表面活性剂提水高清洗能力。

本发明的具有以下优点:

1、在现有静电除尘基础上提高了除尘效率。

2、防止电极腐蚀。

3、耐高压性能好,防止电极局部击穿和放电现象,不产生臭氧。

4、清除所捕集的粉尘容易。

附图说明

图1为本发明电除尘用水幕电极的结构示意图。

具体实施方式

下面结合附图和实施例对本发明进行详细的描述。

如图1所示,本发明采用的技术方案是:一种电除尘用水幕电极,所述的 水幕电极由导电材料1、绝缘材料2、亲水材料3组成。导电材料位于最内层, 绝缘材料包覆导电材料,亲水材料包覆绝缘材料。在使用过程中,水幕电极表 面通水形成连续水膜清洗电极。

实施例1

导电材料为铝合金,绝缘材料为ABS,亲水材料为纳米二氧化钛光催化材 料。

首先制作适合尺寸的0.1mm后的铝合金板材,通过注塑方式将ABS注塑在 铝合金表面。最后在绝缘材料为ABS表面喷涂纳米二氧化钛溶胶,烘干后制得 电除尘用水幕电极。

实施例2

导电材料为不锈钢,绝缘材料为聚酯树脂,亲水材料为丙烯酸氨基树脂。 首先制作适合尺寸的不锈钢板材,然后在不锈钢板材上喷涂聚酯树脂,待涂层 固化后,喷涂丙烯酸氨基树脂,烘干后制得电除尘用水幕电极。

显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本 发明的精神和范围。这样,倘若对本发明的这些修改和变型属于本发明权利 要求及其同等技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。

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