荷电磁电复合场凝并装置制造方法及图纸

技术编号:27091131 阅读:25 留言:0更新日期:2021-01-25 18:22
本实用新型专利技术公开了一种荷电磁电复合场凝并装置,包括用于传输粉尘气体的管道,所述管道于粉尘气体流动方向的两侧位置各设置有一组荷电机构,每组荷电机构均包括有朝管道中心方向依次排布的高压电晕极、接地极,所述两个高压电晕极分别通以反相且频率相同的高压交流电,每组荷电机构的高压电晕极与接地极之间均间隔形成有第一通路,两组荷电机构的接地极之间则间隔形成有第二通路,所述接地极包括有多个孔洞,所述两个高压电晕极之间还布置有磁场,所述磁场的磁感线与所述两组荷电机构的电场方向相平行。本实用新型专利技术相对于常规的荷电凝并装置而言,体积更小,能够有效改善电荷耗尽效应,且磁电凝并提高了凝并效率并降低了能耗。耗。耗。

【技术实现步骤摘要】
荷电磁电复合场凝并装置


[0001]本技术涉及粉尘除尘领域,具体为一种荷电磁电复合场凝并装置。

技术介绍

[0002]2017年我国政府工作报告中写到,“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,可吸入颗粒物是最主要的污染物,即PM2.5。PM2.5就是指粒径小于等于2.5的颗粒物。跟较大的颗粒物相比,PM2.5活性强,粒径小,一般附带有害、有毒物质(例如,细菌、病毒等),且在大气中的运动距离远,停留时间长,因而对空气质量和人体健康影响更大。由于细颗粒物(PM10、PM2.5)的粒径小,较难去除。一种有效的解决办法是通过荷电—凝并装置来改变空气中粉尘粒子的粒径分布,让细颗粒物粘附在大颗粒物上或是使细颗粒物之间相互粘附以能够凝并成大颗粒物,从而使之能够更容易的从空气中被分离、脱除。
[0003]现有的粒子凝并技术一般包括化学凝并技术、声凝并技术、电场凝并技术、湍流凝并技术等,其中凝并效率比较高的是电场凝并技术。目前现有技术中存在一种利用电场凝并技术实现的粉尘荷电凝并装置,其主要包括有可供气体通过的管道,管道中沿气体流经方向依次设置有荷电机构和电场凝并机构,其中荷电机构包括正高压电晕极、负高压电晕极和接地极,基于正高压电晕极在通电时朝接地极发射正离子、负高压电晕极在通电时朝接地极发射负离子的原理,使粉尘粒子在经过荷电机构时一部分带上正电荷,一部分则带上负电荷,以形成异极性荷电粒子。这些异极性荷电粒子经过电场凝并机构时,在电场力作用下做反向运动,进而能够相互碰撞凝聚形成大颗粒物。
[0004]现有的荷电凝并装置存在以下缺陷:
[0005]1)荷电机构和凝并机构各自独立运作,气体需要依次经过荷电装置和凝并装置进行荷电凝并,造成整个荷电凝并装置体积庞大,占用较多空间;
[0006]2)异极性荷电粒子相互碰撞凝并后,其所带的电荷会被中和,发生电荷耗尽效应,不利于后续的除尘。
[0007]3)电场凝并消耗比较多的电能,且凝并效率有待进一步提高。

技术实现思路

[0008]针对现有技术的不足,本技术提供了一种体积更小、凝并效率更高,且能够有效改善电荷耗尽效应的荷电磁电复合场凝并装置。
[0009]为了实现上述目的,本技术提供了一种荷电磁电复合场凝并装置,包括用于传输粉尘气体的管道,所述管道于粉尘气体流动方向的两侧位置各设置有一组荷电机构,每组荷电机构均包括有朝管道中心方向依次排布的高压电晕极、接地极,所述两个高压电晕极分别通以反相且频率相同的高压交流电,每组荷电机构的高压电晕极与接地极之间均间隔形成有第一通路,两组荷电机构的接地极之间则间隔形成有第二通路,所述接地极包括有多个可供正负离子和异极性荷电粒子在第一通路和第二通路之间经过的孔洞,所述两
个高压电晕极之间还布置有磁场,所述磁场的磁感线与所述两组荷电机构的电场方向相平行。
[0010]本技术的有益效果是:本技术将传统荷电凝并装置中的荷电部分和凝并部分结合在一起,减小了荷电凝并装置的整体体积。两个高压电晕极在通以反相且频率相同的高压交流电时,能够不断交替产生正负离子,一部分离子在朝接地极方向运动的过程中附着在流经第一通路的粉尘颗粒上,另一部分离子则会穿过接地极的孔洞进入到第二通路中并附着在流经第二通路的粉尘颗粒上,这些带有正负电荷的异极性荷电粒子在磁场洛伦兹力和电场力的综合作用下,做反向的螺旋运动,进而能够相互碰撞并凝并成大粒径的粉尘颗粒,提高了粉尘颗粒的凝并效率。由于粉尘颗粒的荷电和凝并同时进行,经过处理后的粉尘颗粒上仍然附着有电荷,后续除尘过程中不需要再重新进行荷电,方便后续除尘。
[0011]进一步地,所述高压电晕极包括高压极板以及多个均布在高压极板上的芒刺,所述接地极的孔洞设置在与芒刺相对齐的位置。
[0012]进一步设置带来的优点是:当高压极板通以高压交流电时会在芒刺的尖端处产生电晕放电作用,由于接地极的孔洞设置在与芒刺相对齐的位置,使得电晕时产生的部分离子能够穿过孔洞进入到第二通路中。
[0013]进一步地,所述两组荷电机构的芒刺及孔洞均为相互对齐设置。
[0014]进一步设置带来的优点是:使正负离子能够运动至更远的距离,能够提高荷电效果。
[0015]进一步地,所述接地极包括有两个平行设置的支撑棒以及多个连接在两根支撑棒之间的连接杆,所述多个连接杆沿支撑棒的两端方向均布,所述孔洞由多个连接杆之间相互间隔形成。
[0016]进一步设置带来的优点是:使接地极的结构更加简单,方便加工制造,且两根支撑棒之间的多个连接杆之间能够形成栅栏状的孔洞,具有较大的孔隙,使正负离子和异极性荷电粒子更容易穿过孔洞,方便对第二通路中的粉尘颗粒进行荷电以及方便异极性荷电粒子之间的碰撞凝并,同时栅栏状的孔洞也具有一定的扰流作用,能够提高凝并效果。
[0017]进一步地,所述连接杆与管道内的气体流向相垂直。
[0018]进一步设置带来的优点是:能够进一步地提高扰流效果。
[0019]进一步地,所述磁场形成于两个永磁体之间。
[0020]进一步设置带来的优点是:利用永磁体来提供所述磁场,不需要消耗电能,能够节约能耗,降低使用成本。
[0021]进一步地,所述两个永磁体分别设置在两个高压电晕极的背向接地极的一侧。
[0022]进一步设置带来的优点是:使永磁体不容易对电晕产生干涉,提高荷电凝并过程的稳定性。
[0023]进一步地,所述高压极板由黄铜材质制成。
[0024]进一步设置带来的优点是:黄铜材质具有更好的导电性能,且由于黄铜是非磁性材料,磁感线可以毫无阻挡地穿过它们,不会对磁场产生影响。
[0025]进一步地,所述芒刺由不锈钢材质制成。
[0026]进一步设置带来的优点是:不锈钢材质具有耐生锈、耐腐蚀等优点,还能够提高电晕发生效果。
[0027]进一步地,所述接地极由不锈钢材质制成。
[0028]进一步设置带来的优点是:不锈钢材质具有耐生锈、耐腐蚀等优点。
附图说明
[0029]图1为本技术实施例的结构图;
[0030]图2为本技术实施例的侧视图;
[0031]图3为本技术实施例的俯视图;
[0032]图4为本技术的另一个实施方式的侧视图;
[0033]图5为本技术中荷电粒子在磁电复合场中的运动原理图。
具体实施方式
[0034]本技术荷电磁电复合场凝并装置的实施例如图1-3所示:包括用于传输粉尘气体的管道1,所述管道1两端分别包括有入口11和出口12,所述粉尘气体能够沿着入口11进入管道1并从出口12流出,所述管道1其宽度方向上的截面为矩形,但在其他示例中也可以是其他多边形或者圆形,所述管道1于粉尘气体流动方向的两侧位置各设置有一组荷电机构,所述两组荷电机构优选的固定设置在管道1的两个相对设置的内侧壁(13,14)处,采用这样设置对荷电机构具有一定本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种荷电磁电复合场凝并装置,包括用于传输粉尘气体的管道,其特征在于:所述管道于粉尘气体流动方向的两侧位置各设置有一组荷电机构,每组荷电机构均包括有朝管道中心方向依次排布的高压电晕极、接地极,所述两个高压电晕极分别通以反相且频率相同的高压交流电,每组荷电机构的高压电晕极与接地极之间均间隔形成有第一通路,两组荷电机构的接地极之间则间隔形成有第二通路,所述接地极包括有多个可供正负离子和异极性荷电粒子在第一通路和第二通路之间经过的孔洞,所述两个高压电晕极之间还布置有磁场,所述磁场的磁感线与所述两组荷电机构的电场方向相平行。2.根据权利要求1所述的荷电磁电复合场凝并装置,其特征在于:所述高压电晕极包括高压极板以及多个均布在高压极板上的芒刺,所述接地极的孔洞设置在与芒刺相对齐的位置。3.根据权利要求2所述的荷电磁电复合场凝并装置,其特征在于:所述两组荷电机构的芒刺及孔洞均为相互对齐设置。4.根据权...

【专利技术属性】
技术研发人员:吴君周戴海东季凌斌戴灵鹏匡泰
申请(专利权)人:浙江安防职业技术学院
类型:新型
国别省市:

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