【摘 要】
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交流电凝并技术是目前应用较为广泛的颗粒物凝并技术之一。通过外加电场使颗粒间相互碰撞结合成粒径较大的颗粒,从而更容易被常规除尘器脱除。本文对实验室旧设备进行了改进,优化设计了新的荷电凝并装置。使用该装置通过电凝并技术对颗粒物在交流电场下的凝并效果进行了研究。实验内容包括:选取芒刺线—板和芒刺板—板两种极配形式,其中芒刺线包括二齿芒刺线—金属板、四齿芒刺线—金属板和八齿芒刺线—金属板,芒刺板包括芒刺板
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交流电凝并技术是目前应用较为广泛的颗粒物凝并技术之一。通过外加电场使颗粒间相互碰撞结合成粒径较大的颗粒,从而更容易被常规除尘器脱除。本文对实验室旧设备进行了改进,优化设计了新的荷电凝并装置。使用该装置通过电凝并技术对颗粒物在交流电场下的凝并效果进行了研究。实验内容包括:选取芒刺线—板和芒刺板—板两种极配形式,其中芒刺线包括二齿芒刺线—金属板、四齿芒刺线—金属板和八齿芒刺线—金属板,芒刺板包括芒刺板—金属板以及双芒刺板。本文在上述极配形式下,选取四种交流电压,三种烟道粉尘浓度,四种烟道风速,研究了湿式电凝并效果,并和干式电凝并进行了比较。具体内容如下:(1)考察了不同凝并参数在不同极配形式下对粉尘凝并效果的影响,结果表明了对于不同的极配形式,皆存在使得凝并效果最优的交流电压、粉尘浓度和风速;(2)考察了在相同极配形式下,在可吸入颗粒物范围内,将干式和湿式两种最优的凝并效果相比较,结果表明湿式电凝并优于干式电凝并;(3)考察了芒刺线—金属板和芒刺板—金属板在可吸入颗粒物范围内对于粉尘凝并效果的影响,得出了:在湿式电凝下,极配形式为四齿芒刺线—金属板,预荷电电压40.0 k V,布水流量250.0 L/h,交流电压30.0 k V,粉尘浓度2.0 g/m3,风速1.20 m/s时凝并效果最优,粒径在3.31μm~5.01μm范围内粉尘体积百分比减少了6.79%。综上所述,本文研究了在交流电场下,粉尘干式和湿式凝并及参数的优化,为今后进一步的实验研究和工业应用奠定基础。
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