ESP significa que el precipitador electrostático es un dispositivo que se ha utilizado durante más de medio siglo para controlar las emisiones de partículas o el dispositivo de limpieza de polvo en muchas industrias como calderas de plantas eléctricas, fábricas de cemento y acero. Los precipitadores electrostáticos tienen una eficacia de recolección muy alta hasta el 99%. ESP puede manejar grandes volúmenes de gases de escape a alta temperatura de 95 ° C a 950 ° C.Principio Función de un precipitador electrostático (ESP)
El ESP se instala con el propósito de separar las partículas sólidas en el gas de combustión de la caldera de las unidades de la caldera de aceite. El gas de combustión se introduce en el ESP a través de la boquilla de entrada y se expande uniformemente mediante una placa de distribución de gas situada en la boquilla de entrada. Las partículas suspendidas en el gas de combustión se cargan mediante una descarga en corona negativa suministrada por la unidad rectificadora del transformador de alta tensión a través de electrodos de descarga y las partículas cargadas son atraídas por los electrodos colectores por la fuerza eléctrica. Las partículas recogidas en los electrodos de recolección se eliminan mediante la fuerza de impacto del sistema de martilleo mecánico. El polvo eliminado se almacena en tolvas y se transporta al silo de cenizas mediante un sistema de manejo de cenizas.Precipitador electrostático Piezas principales y funcionamiento
Las partes principales de un ESP son los electrodos de descarga, los electrodos de recolección, los sistemas eléctricos, las placas de rapero, las tolvas y una carcasa o carcasa.Los electrodos colectores consisten en una banda de formación de rollo individual que está diseñada para proporcionar una carga eléctrica uniforme y para proporcionar la resistencia mecánica suficiente para evitar la inclinación y la deformación, y están hechos de chapa de acero al carbono de 1,2 mm de grosor.Los electrodos de descarga son de tipo plano con espigas hechas de una placa de acero al carbono de 1,6 mm de espesor, y están montados en bastidores rígidos de tubos dispuestos verticalmente en el espacio entre las filas de electrodos colectores. Cada sistema de electrodo de descarga está colgado por aisladores de soporte.El sistema de golpeo de los electrodos de recogida es del tipo de martillo mecánico giratorio que está dispuesto en cada fila de los electrodos de recogida. Cada fila de electrodos colectores se rapea en secuencia. El sistema de golpeteo de cada campo se maneja de forma independiente para minimizar la reentrada de polvo. El intervalo de rapeo se puede ajustar ajustando el parámetro correspondiente para que se adapte a las características particulares de gas y polvo, y la intensidad de rapeo se establece en un valor adecuado considerando el efecto de eliminación de polvo y el tiempo de vida mecánica.
ESP se basa en la descarga en corona, que es un medio estable de cargar y recoger las partículas de polvo en un gas de combustión. El gas de combustión cargado de polvo entra al ESP a través de un canal de entrada y pasa a través de un distribuidor de gas que distribuye el gas de combustión uniformemente sobre las matrices paralelas de los electrodos de descarga espaciadas alternativamente con los electrodos de recolección. El flujo de gases de combustión de la caldera puede ser horizontal o vertical. También se puede organizar en paralelo o en serie. Los electrodos de descarga generalmente tienen una carga negativa en forma de un cable suave alimentado con alimentación de CC de 30-70 kV. Los electrodos colectores vienen en forma de placas. Usualmente están cargados positivamente o castigados. El campo eléctrico de 30-70 kV de alta intensidad creado hace que las partículas en la corriente de gas adquieran cargas negativas transferidas de moléculas de gas ionizado de la misma polaridad. Estas partículas de polvo cargadas se aceleran hacia los electrodos de recolección donde sus cargas se neutralizan, tras lo cual caen en tolvas de recolección debajo de la unidad. Las ondas después de ondas de partículas de polvo cargadas migran continuamente a los electrodos de recolección donde transfieren su carga y caen en las tolvas por gravedad o después de golpear las placas de recolección.
Ventajas y desventajas de ESP
ESP puede separar partículas muy finas de hasta 0.01 μ. Alta eficacia de limpieza de polvo 98- 99.5%. ESP proporciona una operación fácil y una pérdida mínima de tiro. Pero es muy costoso. En caso de alta velocidad del gas de combustión, su eficiencia disminuye. Se requiere un gran espacio para instalar un precipitador electrostático.
Ubicación del precipitador electrostático (ESP)
La ubicación ideal de un ESP es el lado aguas arriba del calentador de aire. Mantendrá la superficie de transferencia de calor del calentador limpio del polvo y el hollín y el calentador de aire funcionarán de manera más eficiente. Se debe instalar un dispositivo mecánico de limpieza (separador ciclónico) antes de ESP para mejorar su eficiencia, se recolectarán partículas grandes.
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