一种具备储能倍压功能的电除尘器的制作方法

文档序号:18923906发布日期:2019-10-19 03:49阅读:357来源:国知局
一种具备储能倍压功能的电除尘器的制作方法

本实用新型涉及一种电除尘器,尤其涉及一种具备储能倍压功能的电除尘器。



背景技术:

电除尘器的功能是将燃灶或燃油锅炉排放烟气中的颗粒烟尘加以清除,从而大幅度降低排入大气层中的烟尘量,这是改善环境污染,提高空气质量的重要环保设备。电除尘器是利用静电作用的原理捕捉粉尘的设备,电除尘器由于其在净化大气治理方面的作用而在工业除尘工程中得到了非常广泛的应用。但是,现在的电除尘器均只是单一的用电设备,而且随着现在对环保要求越来越高,现在的电除尘器的除尘效率较低,并且消耗功率较大,不能满足现在的节能环保的需求。



技术实现要素:

为了解决上述技术问题,本实用新型的目的提供一种能减少功耗,且能提高除尘效率的一种具备储能倍压功能的电除尘器。

本实用新型所采用的技术方案是:

一种具备储能倍压功能的电除尘器,包括双极性半波整流电源和壳体,所述壳体上端设有排风口,所述壳体侧面的下端设有进风口,所述壳体下端安装有灰斗,所述灰斗下端设有出灰口,所述壳体内部由上到下依次设有收尘电场结构和荷电电场结构,所述收尘电场结构包括多个阳极板、多个阴极板、多个接地板、阳极吊架和阴极吊架,所述多个阳极板和多个阴极板交替间隔排列,所述多个阳极板均通过阳极吊架进而与双极性半波整流电源的正极端连接,所述多个阴极板均通过阴极吊架进而与双极性半波整流电源的负极端连接,所述多个接地板均与双极性半波整流电源的接地端连接,所述荷电电场结构包括多个阳极线排和多个阴极线排,所述多个阳极线排和多个阴极线排交替间隔排列,各所述阳极线排分别与各阳极板一一对应连接,各所述多个阴极线排分别与各阴极板一一对应连接,各所述接地板设置于相邻的阳极板和阴极板之间或设置于相邻的阳极线排和阴极线排之间。

进一步作为本实用新型的改进,所述壳体侧面设有绝缘子室,所述绝缘子室内设有正极电场绝缘子和阴极电场绝缘子,所述正极电场绝缘子与阳极吊架连接,所述阴极电场绝缘子与阴极吊架连接。

进一步作为本实用新型的改进,所述双极性半波整流电源包括继电保护装置、调压器、半波整流变压电路和电源输出接口,所述继电保护装置的输出端与调压器的第一输入端连接,所述调压器的输出端通过半波整流变压电路进而与电源输出接口连接,所述电源输出接口的正极端与阳极吊架连接,所述电源输出接口的阴极端与阴极吊架连接,所述电源输出接口的接地端与接地板连接。

进一步作为本实用新型的改进,所述半波整流变压电路包括变压器、第一整流器和第二整流器,所述变压器包括初级绕组和次级绕组,所述初级绕组的两端分别与调压器的两个输出端连接,所述次级绕组的第一端与第一整流器的正极端连接,所述第一整流器的负极端与电源输出接口的正极端连接,所述次级绕组的第二端与第二整流器的负极端连接,所述第二整流器的正极端与电源输出接口的负极端连接,所述次级绕组的第三端分别与电源输出接口的接地端和地相连接。

进一步作为本实用新型的改进,所述调压器的第二输入端连接有反馈控制器。

进一步作为本实用新型的改进,所述阳极线排由多根阳极线间隔排列组成,所述的多根阳极线均与其对应的阳极板相连接。

进一步作为本实用新型的改进,所述阴极线排由多根阴极线间隔排列组成,所述的多根阴极线均与其对应的阴极板相连接。

本实用新型的有益效果是:

本实用新型一种具备储能倍压功能的电除尘器中的收尘电场结构同时具有收尘和充电两个功能,通过收尘电场结构在收尘的同时,也可作为倍压升压储能的电容器,形成两个等效电容器,并结合双极性半波整流电源供电输出至收尘电场结构,两个等效电容器的输出电压叠加形成两倍压的电场;通过荷电电场结构在荷电的同时,也可作为倍压升压储能的电容器,形成两个等效电容器,并结合双极性半波整流电源供电输出至收尘电场结构,两个等效电容器的输出电压叠加形成两倍压的电场。本实用新型通过上述两种结构大大提高了离子的发射和微粒凝聚的效果,有效提高收尘效率,并且本实用新型消耗功率较低,能有效满足节能环保的要求。进一步,本实用新型中的双极性半波整流电源能同时输出两种极性的直流电源,提供两倍电压的供给,能有效提高本实用新型的工作效率。

附图说明

下面结合附图对本实用新型的具体实施方式作进一步说明:

图1是本实用新型一种具备储能倍压功能的电除尘器实施例1的结构示意图;

图2是本实用新型一种具备储能倍压功能的电除尘器实施例2的结构示意图;

图3是本实用新型一种具备储能倍压功能的电除尘器中双极性半波整流电源的原理方框图;

图4是本实用新型一种具备储能倍压功能的电除尘器中半波整流变压电路的电路原理图;

图5是本实用新型一种具备储能倍压功能的电除尘器实施例1收尘电场结构的等效电路示意图;

图6是本实用新型一种具备储能倍压功能的电除尘器实施例2收尘电场结构的等效电路示意图;

图7是本实用新型一种具备储能倍压功能的电除尘器卧式实施例的结构示意图。

具体实施方式

参考图1和图2,本实用新型一种具备储能倍压功能的电除尘器,包括双极性半波整流电源和壳体1,所述壳体1上端设有排风口2,所述壳体1侧面的下端设有进风口3,所述壳体1下端安装有灰斗4,所述灰斗4下端设有出灰口41,所述壳体1内部由上到下依次设有收尘电场结构5和荷电电场结构6,所述收尘电场结构5包括多个阳极板51、多个阴极板52、多个接地板53、阳极吊架54和阴极吊架55,所述多个阳极板51和多个阴极板52交替间隔排列,所述多个阳极板51均通过阳极吊架54进而与双极性半波整流电源的正极端连接,所述多个阴极板52均通过阴极吊架55进而与双极性半波整流电源的负极端连接,所述多个接地板53均与双极性半波整流电源的接地端连接,所述荷电电场结构6包括多个阳极线排61和多个阴极线排62,所述多个阳极线排61和多个阴极线排62交替间隔排列,各所述阳极线排61分别与各阳极板51一一对应连接,各所述多个阴极线排62分别与各阴极板52一一对应连接,各所述接地板53设置于相邻的阳极板51和阴极板52之间或设置于相邻的阳极线排61和阴极线排62之间。

进一步作为优选的实施方式,所述壳体1侧面设有绝缘子室7,所述绝缘子室7内设有正极电场绝缘子71和阴极电场绝缘子72,所述正极电场绝缘子71与阳极吊架54连接,所述阴极电场绝缘子72与阴极吊架55连接。本实用新型实施例中,采用正极电场绝缘子71和阴极电场绝缘子72分别支撑着阳极吊架54和阴极吊架55,参考图5,在卧式实施例中,采用正极电场绝缘子71和阴极电场绝缘子72分别吊接着阳极吊架54和阴极吊架55。

参考图3,进一步作为优选的实施方式,所述双极性半波整流电源包括继电保护装置、调压器、半波整流变压电路和电源输出接口,所述继电保护装置的输出端与调压器的第一输入端连接,所述调压器的输出端通过半波整流变压电路进而与电源输出接口连接,所述电源输出接口的正极端与阳极吊架54连接,所述电源输出接口的阴极端与阴极吊架55连接,所述电源输出接口的接地端与接地板53连接。

参考图4,进一步作为优选的实施方式,所述半波整流变压电路包括变压器T、第一整流器D1和第二整流器D2,所述变压器T包括初级绕组N1和次级绕组N2,所述初级绕组N1的两端分别与调压器的两个输出端连接,所述次级绕组N2的第一端与第一整流器D1的正极端连接,所述第一整流器D1的负极端与电源输出接口的正极端连接,所述次级绕组N2的第二端与第二整流器D2的负极端连接,所述第二整流器D2的正极端与电源输出接口的负极端连接,所述次级绕组N2的第三端分别与电源输出接口的接地端和地相连接。

进一步,所述调压器为电磁型调压器或电子型调压器。调压器主要用于调节输入电源的电压幅值或有效值,供给半波整流变压电路的初级绕组N1。而且,通过调压器可根据实际情况调节其输出到初级绕组N1的电压高低,从而控制调节电源的输出电压,使之适应电除尘器实时工况的要求。

继电保护装置用于保护半波整流变压电路的运行安全,包括过电压保护,过电流和过负荷保护,当半波整流变压电路内部和输出供电的负荷出现异常工况,即出现短路、断线、电场闪络和异物进入电场等故障时,继电保护装置启动,切断供电并发出声光警报,保护本电源和电除尘器免受损坏,避免事故的扩大。

当输入初级绕组N1的交流电经过变压器T处理后从次级绕组N2输出,经过第一整流器D1进行半波整流输出到电源输出接口的正极端得到正直流电压,经过第二整流器D2进行半波整流输出到电源输出接口的负极端得到负直流电压,从而实现正和负双极性的直流电压输出。

进一步作为优选的实施方式,所述调压器的第二输入端连接有反馈控制器。反馈控制器用于在线测取本实用新型供电运行时的电参数和温度、湿度等物理参数,经处理后与供电输入、输出组成闭环或开闭环在线控制,使本实用新型的输出参数与电除尘器的能更好的配合,达到最佳的工作状态,从而实现高效除尘和节能的目的。

进一步作为优选的实施方式,所述阳极线排61由多根阳极线间隔排列组成,所述的多根阳极线均与其对应的阳极板51相连接。

进一步作为优选的实施方式,所述阴极线排62由多根阴极线间隔排列组成,所述的多根阴极线均与其对应的阴极板52相连接。

本实用新型具体工作时,当有废气从进气口进入荷电电场结构6时,废气颗粒中的自由电子在高电压产生的电场力的作用下,容易摆脱原子核的束缚,使得废气中的废气颗粒被荷电并产生静电凝聚。被荷电后的废气进入收尘电场结构5时,由于同性电荷相斥,异性电荷相吸,被荷电的废气颗粒会被收尘电场结构5中的极板收集,净化后的气体从排气口排出。

参考图5~图7,而且,实施例1中收尘电场结构5在收尘的同时,能作为倍压电容器进行工作,分为两个电容器,分别与双极性半波整流电源的正极端和负极端连接,组成两倍压电源。实施例2中荷电电场结构6在荷电的同时,能作为倍压电容器进行工作,分为两个电容器,分别与双极性半波整流电源的正极端和负极端连接,组成两倍压电源。两个等效电容器串联,分别由双极性半波整流电源的正负极输出供电后,两个等效电容器的输出电压叠加,形成两倍压的电场,从而达到提高了离子的发射和微粒凝聚的效果,实现提高除尘效率。

以上是对本实用新型的较佳实施进行了具体说明,但本实用新型创造并不限于所述实施例,熟悉本领域的技术人员在不违背本实用新型精神的前提下还可做作出种种的等同变形或替换,这些等同的变形或替换均包含在本申请权利要求所限定的范围内。

当前第1页1 2 3 
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1