[实用新型]荷电磁电分级凝并装置有效
申请号: | 202021585082.8 | 申请日: | 2020-08-03 |
公开(公告)号: | CN213349300U | 公开(公告)日: | 2021-06-04 |
发明(设计)人: | 吴君周 | 申请(专利权)人: | 浙江安防职业技术学院 |
主分类号: | B03C3/017 | 分类号: | B03C3/017;B03C3/02;B03C3/08;B03C3/43;B03C3/47;B03C1/30 |
代理公司: | 温州瓯越专利代理有限公司 33211 | 代理人: | 吴继道 |
地址: | 325000 浙江*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 磁电 分级 装置 | ||
本实用新型公开了一种荷电磁电分级凝并装置,包括有通道以及分布在通道中的荷电机构、磁凝并机构以及电凝并机构,所述荷电机构包括有多个电晕极、第一接地极板,相邻两个电晕极具有相反的极性并间隔形成有第一间隙,所述磁凝并机构包括有多个永磁体板,相邻两个永磁体板之间间隔形成有第二间隙,相邻两个永磁体板之间相对应的一侧互为相反的磁极,所述电凝并机构包括有多个高压电极、第二接地极板,这些高压电极具有相同的极性,相邻的高压电极和第二接地极板之间间隔形成有第三间隙,所述第一间隙、第二间隙和第三间隙的数量相同且相互对齐设置。本实用新型的荷电磁电分级凝并装置能耗更低、且凝并效率更高。
技术领域
本实用新型涉及粉尘除尘领域,具体为一种荷电磁电分级凝并装置。
背景技术
环境污染形势依然严峻,特别是一些地区严重雾霾频发,治理措施需要进一步加强。雾霾天气中,最主要的污染源是可吸入颗粒物—PM2.5。PM2.5是指粒径小于或等于2.5微米的细微颗粒物,可深入人体肺泡,引发肺炎、癌症等方面的疾病。化石燃料的燃烧是PM2.5的主要来源。电除尘器是当前工业环境控制中有效的除尘手段。而电除尘器的瓶颈在于对PM2.5细微颗粒去除效率低。
现有的一种有效的解决办法是在除尘器前加装荷电—凝并器。先让粒子进入荷电机构进行异极性荷电,一部分粒子带上正电,另外一部分粒子带上负电。这些异极性粒子再进入电凝并器,由于带正负相反电荷的粒子在电场中的受力方向相反,做反向运动,进而碰撞凝并,形成大粒径的颗粒物,以提高后续的除尘效率。现有的荷电—凝并器能在一定程度上改变粒子的粒径分布,提高除尘效率,但也存在着电凝并电能消耗多的缺陷,且凝并效率有待进一步的提高。
实用新型内容
针对上述现有技术的不足,本实用新型提供了一种能耗低、凝并效率更高的荷电磁电分级凝并装置。
为实现上述目的,本实用新型提供了一种荷电磁电分级凝并装置,包括有用于输送粉尘气体的通道以及沿所述粉尘气体输送方向依次分布在通道中的荷电机构、磁凝并机构以及电凝并机构,所述荷电机构包括有多个沿通道宽度方向交替排列的电晕极、第一接地极板,相邻两个电晕极具有相反的极性并间隔形成有第一间隙,所述磁凝并机构包括有多个沿通道宽度方向排列的永磁体板,相邻两个永磁体板之间间隔形成有第二间隙,相邻两个永磁体板之间相对应的一侧互为相反的磁极,所述电凝并机构包括有多个沿通道宽度方向交替排列的高压电极、第二接地极板,这些高压电极具有相同的极性,相邻的高压电极和第二接地极板之间间隔形成有第三间隙,所述第一间隙、第二间隙和第三间隙的数量相同且相互对齐设置。
本实用新型的有益效果是:由于荷电机构的电晕极和相邻的第一接地极板之间会产生正离子/负离子,当粉尘气体流入第一间隙时,这些正离子/负离子会附着在粉尘气体的粒子上,使一部分粒子带上了正电,另外一部分粒子带上了负电,从而形成异极性荷电粒子;由于磁凝并机构的相邻永磁体板之间会产生磁场,当这些异极性荷电粒子流入第二间隙时,这些异极性荷电粒子受磁场洛伦兹力的作用,做相反方向的圆周运动,进而相互碰撞凝并,形成大粒径的粒子;由于相邻的高压电极和第二接地极板之间会产生电场,当这些大粒径的粒子流入第三间隙时,又会在电场力作用下做相反方向的运动,并进一步进行碰撞凝并,形成更大粒径的粒子,能够提高后续的除尘效率。由于永磁体板在提供磁场时不需要消耗电能,因此在保证了除尘效率的基础上能够减短电场凝并机构的长度,进而降低电能的消耗,而且还能够提高凝并效率,从而提高后续除尘效果。
进一步地,每个所述的电晕极均包括有两个平行设置的第一支撑杆以及多个连接在两个第一支撑杆之间的第一连接杆,所述多个第一连接杆沿第一支撑杆的长度方向均布,所述第一连接杆上沿其长度方向均布有多个朝向相邻第一接地极板设置的芒刺。
进一步设置带来的优点是:第一连接杆的芒刺在通有高压电时会发生电晕作用,产生正离子/负离子,这些正离子/负离子由芒刺的尖端朝相邻的第一接地极板方向发射,从而能够覆盖整个第一间隙,提高荷电效果;此外,采用上述的电晕极结构,还能够对流经的气体产生一定的扰流作用,增加粒子在荷电机构中的停留时间,能够进一步地提高荷电效果。
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