采用300T冲床冲压而成的夹板能振打锤头的安装精度,从而不易发生锤头和振打砧打偏现象。所有边缘全部经过冼床切削,其平整度和精度远非一般小加工厂产品可以比拟。锤头与插销的间隙我们控制在1mm以内,在转动灵活的同时也锤头在打击时不会偏离振打砧。
侧部振打系统安装注意事项:
1.除尘器在安装侧部振打时,其振打轴水平偏差应不大于1.5mm,其同轴度偏差在两相邻轴承座之间为±1mm,全长为±3mm;
2.侧部振打的锤头与振打砧的接触位置偏差在水平方向为±2mm,在竖直方向为±5mm;
3.在换弧形挠臂振打锤头时,应将打偏的振打砧一并换,这样才能振打力度达到设计要求。
工业电除尘器配件的运行问题同主要清灰方式
(一)、工业电除配件的运行问题
工业电除配件(ESP)种类和结构形式繁多,但是都基于相同的工作原理,主要包括电晕放电、粉尘荷电、荷电粉尘在电场中的迁移运动以及被捕集粉尘的。工业电除配件通常采用负高压直流电晕,即在放电阴极线与接地阳极板之间施加一负直流高压,放电阴极线周围形成大量的正电荷和负电荷,电荷在运动过程中被含尘气流中的粉尘颗粒物捕获,荷有负电荷的粉尘颗粒物在电场的作用下被捕集到接地阳极板,荷有正电荷的粉尘颗粒物则被捕集到放电阴极线。随着电除配件的运行,阳极板与阴极线上的粉尘颗粒物就会越来越多,形成粉尘层。
阳极板上的粉尘层积累到一定厚度,粉尘颗粒物捕获的电荷很难释放,于是在粉尘层之间形成较大的电势差,当粉尘层之间的电场强度达到击穿电场强度时,便会在粉尘层发生放电即反电晕,反电晕的发生会致使电除配件电场参数和功率急剧下降,较终降低电除配件收尘效率,提高电除配件出口粉尘排放质量浓度。
阴极线“包灰”,即通常所说的阴极线“肥大”,会提高阴极线的起晕电压,而降低电晕电流,导致粉尘颗粒物荷电不充分,进而降低电除配件收尘效率;如果阴极线“包灰”严重,电晕放电形成的大部分电荷聚集在阴极线表面的粉尘层之内,粉尘层之间电场强度就非常容易达到击穿电场强度,阴极线粉尘层发生反电晕,导致阴极线刚达到起晕放电便发生反电晕,致使电除配件运行的二次电压和二次电流均很低,此时电除配件收尘效率显著降低。
电极表面的清灰效果直接影响电除配件电场运行参数,进而影响电除配件收尘效率。因此,清灰过程不仅是电除配件运行的一项基本过程,而且是电除配件持续运行的重要保障。
该厂对电除配件的振打系统进行了改造,改造前采用的是顶部电磁振打系统,由于停炉检修发现,电除配件内部阴极线“包灰”严重,阳极板表面积灰现象明显,清灰效果差,所以改造后采用侧部机械振打系统。本文从振打清灰效果对电除配件运行参数的影响这一角度,对振打系统改造前后的振打强度、电除配件运行参数以及粉尘排放质量浓度进行了研究。
(二)、芒刺线主要清灰方式
芒刺线的清灰方式主要有声波清灰和振打清灰,目前市场主流的清灰方式是振打清灰。振打清灰又分为两个流派:西欧和日本主要采用侧部挠臂振打,而美国则主要采用顶部电磁振打。侧部挠臂振打主要由传动装置和振打锤组成,其原理是:电机转动带动连有振打锤的振打轴一起转动,当挣打锤被振打轴带到较高点时,然后做自由落体和钟摆运动,打在振打砧上,产生振动,传递到阳极板上。振打锤的锤头和臂长一经确定,振打力的大小便固定,不可调节。阳极板振打锤间成一定夹角固定在振打轴上,逐个打在阳极板上,以防止多个振打锤一起打在阳极板上,产生过大的二次扬尘。顶部电磁振打主要由线圈和振打棒组成,其原理是:线圈在通电时产生电磁力,将下方的振打棒吸起,当振打棒达到一定高度时,线圈断电,电磁力随之消失,此时振打棒做自由落体运动打在阳极板上,在阳极板上产生振动。电磁振打可以通过控制线圈的通电时间来控制振打棒的提高高度,从而调节振打力的大小。虽然电磁振打振打力的调节比较方便,但是也存在一定的缺点。
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