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静电除尘是治理工业粉尘最常用技术,其关键是在相同收尘面积的情况下如何提高除尘效率,电晕放电能否产生高密度等离子体是影响收尘效率的主要问题。针对于此,本课题通过对不同放电结构研究电晕层等离子体参数(厚度、温度、发光强度、特征谱线等),建立电晕层等离子体参数和除尘效率之间的关系。通过雾化水电极电晕放电对微细粉尘的除尘效率进行实验研究。本研究拓展了静电除尘器除尘机理研究的方法,同时对拓展静电除尘器的设计思路,提高收尘效率,进一步促进大气污染治理也有着积极的现实意义。 结合该项目的研究共培养硕士研究生20人,在国际学术期刊、国际会议及国内核心期刊上已发表论文21篇,其中SCI收录9篇,EI收录4篇,获发明专利1项,成果已进行应用收到了较好的经济和社会效益。 2100433B
静电除尘是当前脱除大气颗粒物的最常用技术,其关键是在相同收尘面积的情况下如何提高除尘效率,不同的电极结构和电压参数电晕放电会产生不同的效果,电晕放电能否产生高密度等离子体是影响收尘效率的主要问题。针对于此,本课题拟利用光学方法,对静电除尘器中电晕放电产生的等离子体强度和除尘效率关系进行研究。具体工作包括:除尘空间电流的空间分辨研究、电晕层厚度研究、电晕层发光强度研究、电晕层特征谱线强度研究。以期寻找静电除尘器的最佳参数,用于指导静电除尘器的研制。本研究将拓展静电除尘器除尘机理研究的方法。同时将优化静电除尘器的设计方案,提高除尘器性价比,对进一步促进大气污染治理也有着积极的现实意义。
静电除尘器的工作原理是利用高比电阻是评价导电性的指标,它对除尘效率有直接的影响。比电阻过低,尘粒难以保持在集尘电极上,致使其重返气流。
高压除尘器是以静电净化法进行收捕烟气中粉尘的装置。高压静电除尘器/高压除尘器的静电模块为特殊设计的双极平板百叶式,具有放电区和集尘区两个分区,相对传统的静电过滤网或蜂窝式电子空气净化器的净化效率最高。...
高压除尘器是以静电净化法进行收捕烟气中粉尘的装置。高压静电除尘器/高压除尘器的静电模块为特殊设计的双极平板百叶式,具有放电区和集尘区两个分区,相对传统的静电过滤网或蜂窝式电子空气净化器的净化效率最高。...
四电场高压静电除尘器技术文件
WD系列卧式高压静电除尘器 技术方案 江苏中材环境工程有限公司 二 0一二年元月 WD 卧式高压静电除尘器 设计方案 江苏中材环境工程有限公司 地址:北蒋工业园朝阳东路六号 技术咨询: 13505102261 - 1 - 目 录 一、设备技术参数表 ---------------------------------------------------35 二、技术保证措施 -------------------------------------------------------43 三、综合说明 --------------------------------------------------------------53 1、投标设备质量标准及质量保证期限 -----------------------------53 2、交货进度及保证 --------------------
无电晕式高温高压静电除尘器的数值模拟
无电晕式高温高压静电除尘器的数值模拟
如何仅仅根据组份材料的原始性能预报受任意载荷作用的复合材料强度是一个世界性难题。虽然申请者创建的桥联理论可准确计算纤维和基体中的内应力,但复合材料极限承载能力的确定还取决于基体的现场强度。实验发现单向复合材料横向强度远低于基体的原始强度,表明添加纤维后导致基体现场强度大幅降低。本项目将研究确定在基体中添加纤维后引起的(横向)应力集中系数,基体的现场强度则由其原始强度除以该应力集中系数后得到。通过对不同成型工艺所制复合材料试样的实验研究,揭示基体现场强度与成型工艺的关系并完善应力集中系数的定义;研究纤维和基体之间一些典型非理想界面对基体现场强度的影响;在目前仅限于纤维和基体两相材料的桥联模型基础上,发展出应用于三相(纤维-界面-基体)复合材料分析的更一般理论,为实现由原始纤维和基体性能及复合材料几何参数计算复合材料极限承载能力的目标做出贡献。
什么是电晕现象?电力系统中那些位置容易产生电晕现象
电晕现象
强电场作用下导线周围空气的电离现象,它的产生与导线本身和导线周围空气的条件(空气中离子的数量、大小、电荷量等因素)有关;导线周围空气之所以会电离,是由于导线表面的电场强度超过了某一临界值(线路实际运行电压高于电晕临界电压值时,表面场强也超过了临界场强,将发生电晕),以至空气中原有离子具备了足够的动能,撞击其它不带电分子,使后者也离子化,最后形成空气的部分导电。
电力系统容易产生电晕地方
电力系统容易产生电晕的地方大体有三处:第一是在变电所母线两端的耐张线夹处,其电晕主要是因为母线尾端剪切不平滑并带有毛刺,以及耐张线夹与绝缘子连接的穿钉上的开口销比较尖锐,易产生电晕。第二是在线路的耐张杆塔处,因为耐张杆塔跳线的两端剪切不平滑,易产生电晕,耐张线夹与绝缘子碗头穿钉上的开口销也易产生电晕。第三是在直线杆塔上,主要是因为悬垂线夹与挂板连接的穿钉上的开口销尾端比较尖锐,也易产生电晕。
电晕是一种放电现象,雨天在输电线周围可能会听到“兹兹”的声音,那就是电晕的声音,夜里也能看到导线在发微弱的光,当然电晕也不是只有坏处,以后可以细说。
由电晕的“兹兹”声,也会带来无线电干扰,这也是为什么直流导线也要分裂的原因,都是为了降低电晕。
耐电晕复合材料是在传统的绝缘聚合物中加入一定量耐电晕性能优异的无机纳米材料 , 如 Al 2O 3 、TiO 2 、云母或层状硅酸盐等制备而成 。纳米材料由于尺寸在某个方向上减小所导致的高比表面积和高表面能 , 使其在粘度较大的聚合物中不易分散 , 这成为耐电晕材料所面临的技术难题 。如何将纳米材料均匀分散到聚合物中 , 并保持相当的稳定性成为制备耐电晕材料的关键技术 。综合国内外纳米复合材料的制备方法主要有 4 种 。
共混法
共混法即纳米粒子直接分散法 。该方法是首先合成出各种形态的纳米粒子 , 再通过各种方式将其与有机聚合物混合 。共混法的优点是 , 纳米粒子与材料的合成分步进行 ,可控制纳米粒子的形态 、尺寸 , 易于实现工业化 , 因而引起了国内外的强烈关注 。缺点是纳米粒子的比表面积和表面能大 , 粒子之间存在较强的相互作用 ,易产生团聚 ,失去纳米粒子的特殊性质 。而聚合物本身粘度又较高 , 纳米粒子与聚合物很难达到理想的纳米尺度复合 。通常认为 , 粒子间相互作用的总势能等于排斥势能与引力势能的综合作用 。对纳米粒子进行表面改性 , 适当减小纳米粒子的引力势能或增大排斥势能 , 有助于减弱它的团聚趋势 , 有利于它在聚合物中的分散 。常利用粒子的静电效应和空间位阻效应 , 采用表面活性剂 、偶联剂 、表面覆盖 、机械化学处理和接枝等方法对纳米粒子进行处理 , 以提高纳米粒子在基质材料中的分散性 、相容性和稳定性 。此外 , 常采用加强搅拌混合 , 如超声波和高速搅拌等方式来提高纳米粒子在基质材料中的分散效果 , 上述措施也用于其它的复合方法 。据杜邦公司的最新专利介绍 , Kapton C R 薄膜就是先将气相氧化铝和 N ,N -二甲基乙酰胺制成稳定的悬浮体 , 然后再与聚酰胺酸溶液混合 , 经热亚胺化制得 。Phelps Dodge 公司则采用高速搅拌的方法将纳米粒子直接分散到聚酯等耐高温漆包线漆中 , 得到耐电晕材料 。
溶胶 -凝胶法
溶胶 -凝胶法是最早用于制备纳米材料的方法 。所谓溶胶凝胶过程是将硅氧烷或金属盐等前驱体 ( 水溶性或油溶性醇盐)溶于水或有机溶剂中形成均质溶液 , 在酸 、碱或盐的催化作用下促使溶质水解 ,生成纳米级粒子并形成溶胶 , 溶胶经溶剂挥发或加热等过程而转变为凝胶 , 从而得到纳米复合材料 。溶胶-凝胶工 艺的 基本过 程是 液体 金属 烷氧 化物M ( O R) 4 ( M 为 Si 、Ti 等元素 , R 为 CH 3 、C 2H 5 等烷基)与醇和水混合 , 在催化剂作用下发生如下水解 -缩合反应 。
水解反应 :Si( OC 2H 5 ) 4 4H 2O — ※Si( OH) 4 4C 2H 5OH
缩合反应 :Si( OH) 4 Si( OH) 4 ※ ( HO ) 3Si_O_Si( OH) 3 H 2O
当另外的 ≡Si_OH 四配位体互相链接 , 则发生如下缩聚反应 ,并最终形成三维的 SiO 2 凝胶网络 。
( OH) 3 Si_O_Si( OH) 3 6Si( OH) 4 — ※ ( ( HO ) 3Si_O ) 3
Si_O_Si( O_Si( OH) 3) 3 6H 2O
Sol_gel 法的特点是在温和的条件下进行 , 两相分散均匀 , 通过控制前驱物的水解 -缩合来调节溶胶凝胶化过程 , 从而在反应早期就可以控制材料的表面与界面 , 有利于实现纳米甚至分子尺度上的复合 。雷清泉等采用该法对纳米 SiO 2 /聚酰亚胺体系的耐电晕性能进行了详细的研究 。杜邦公司也有关于向塞克改性聚酯亚胺漆中加入硅 、钛复合氧化物的专利报道。该法目前存在的最大问题在于凝胶干燥过程中 , 由于溶剂 、小分子 、水的挥发可能导致材料内部产生收缩应力 , 影响材料的力学和机械性能 。其次是溶胶 -凝胶制备过程中 , 因为需要加入一定量的水和催化剂 ,所以对聚合物的性能有显著影响 。此外 , 该方法无法实现对无机颗粒晶型的控制 。 尽管如此 ,Sol_g el 法仍是目前应用最多 , 也是较完善的方法之一 。
插层法
插层复合是制备高性能复合材料的有效手段之一 , 它是将聚合物或单体插层于层状结构的无机物填料中, 使片层间距扩大 , 在随后的聚合加工过程中可剥离成纳米片层均匀地分散于聚合物基体中而得到纳米复合材料 。目前研究较多并具有实际应用前景的层状硅酸盐的基本结构单元是由两片硅氧四面体夹一片铝氧八面体 , 它们之间靠共用氧原子而形成的层状结构 。
插层复合利用了层状无机材料层间含有可置换阳离子的特点 , 首先通过有机化处理将有机阳离子引入到层间 , 使粘土由亲水性变为亲油性 , 然后利用有机粘土与聚合物或有机单体的相互作用 , 使聚合物或单体插入到无机材料的层间 , 实现有机分子与无机物的纳米复合 。日本早稻田大学 Kozako M采用该法制备了聚酰胺与层状硅酸盐的复合材料 , 大幅度提高了聚合物基体的耐电晕性能 , 并提出了耐电晕的机理模型 。对云母等具有高耐电晕性能的层状无机材料 ,如果实现对其插层 , 将进一步提高聚合物的耐电晕性能 , 但国内外在这方面的报道很少 。
原位聚合法
原位聚合法又称为在位分散聚合法 , 该方法是将纳米粒子在单体或溶剂中均匀分散 , 然后在一定条件下使高分子单体就地聚合 , 形成复合材料 。由于聚合物单体分子较小 , 粘度低 , 表面有效改性后无机纳米粒子容易均匀分散 , 用这一方法制备的复合材料的填充粒子分散均匀 , 粒子的纳米特性完好无损 , 同时在位填充过程中之经过一次聚合成形 , 不需要热加工 ,避免了由此产生的降解 , 从而保持了基体各种性能的稳定 。由于漆包线涂层所用的高分子一般为有机溶剂漆 , 纳米粒子在粘度较小的溶剂中易于分散均匀 , 聚合物在溶液中形成以后 , 就会包覆于纳米粒子周围 ,形成空间位阻效应 , 从而保持了纳米粒子在聚合物溶液中的稳定性 。