WESP
湿式电除尘(雾)器
Wet electrostatic precipitator
全球领先的商用净化设备
工程原理
Engineering principle
湿式静电除尘(雾)器WESP除尘与常规干式电除尘器(EPS)原理相同,烟气环境相同(干式和湿式),直流高压电使阴极线附近空间气体电离,粉尘颗粒荷电后在电场力作用下移动并沉积在集尘阳极表面,EPS用振打清除粉尘,WESP用集尘阳极表面水膜或冲洗清除粉尘。
工程特点:
耐腐蚀性强,能耐各种稀酸、碱、盐介质的腐蚀。
重量轻、强度高,外形尺寸稳定,不会发生象铅沉淀极那样因使用时间长而导致极管
变形的现象,延长了设备的使用寿命。结构紧凑。蜂窝型结构使每个极管的内外表面都成
为沉淀表面,极管之间不存在死区。因此,对处理同样规模的烟气,它的体积小,占地 面
积小。阻燃性好,经国家专业测试机构检测,材料的氧指数可达到28%以上。因此,即
使电厂内拉弧也不会引燃沉淀极管。
工程优点:
(1)除尘效率高;
(2)可以净化较大气量;
(3)能够除去的粒子粒径范围较宽;
(4)可净化温度较高含尘烟气;
(5)结构简单,气流速度低,压力损失小;
(6)能量消耗比其他类型除尘器低;
(7)电除尘器可以实现微机控制,远距离操作。
FRP 玻璃钢阳极管、蜂窝管束:
特点:
耐腐蚀性强,能耐各种稀酸、碱、盐介质的腐蚀。
重量轻、强度高,外形尺寸稳定,不会发生象铅沉淀极那样因使用时间长而导致极管变形的现象,延长了设备的使用寿命。
结构紧凑。蜂窝型结构使每个极管的内外表面都成为沉淀表面,极管之间不存在死区。因此,对处理同样规模的烟气,它的体积小,占地 面积小。
阻燃性好,经国家专业测试机构检测,材料的氧指数可达到28%以上。因此,即使电厂内拉弧也不会引燃沉淀极管。
工艺原理:
双碱法烟气脱硫技术是利用氢氧化钠溶液作为启动脱硫剂,配制好的氢氧化钠溶液直接打入脱硫塔洗涤脱除烟气中SO2来达到烟气脱硫的目的,然后脱硫产物经脱硫剂再生池还原成氢氧化钠再打回脱硫塔内循环使用。脱硫工艺主要包括5个部分:(1)吸收剂制备与补充;(2)吸收剂浆液喷淋;(3)塔内雾滴与烟气接触混合;(4)再生池浆液还原钠基碱;(5)石膏脱水处理。
双碱法烟气脱硫工艺同石灰石/石灰等其他湿法脱硫反应机理类似,主要反应为烟气中的SO2先溶解于吸收液中,然后离解成H+和HSO3-;使用Na2CO3或NaOH液吸收烟气中的SO2,生成HSO31-、SO32-与SO42-
WESP
湿式电除尘(雾)器
Wet electrostatic precipitator
全球领先的商用净化设备
工程原理
Engineering principle
湿式静电除尘(雾)器WESP除尘与常规干式电除尘器(EPS)原理相同,烟气环境相同(干式和湿式),直流高压电使阴极线附近空间气体电离,粉尘颗粒荷电后在电场力作用下移动并沉积在集尘阳极表面,EPS用振打清除粉尘,WESP用集尘阳极表面水膜或冲洗清除粉尘。
工程特点:
耐腐蚀性强,能耐各种稀酸、碱、盐介质的腐蚀。
重量轻、强度高,外形尺寸稳定,不会发生象铅沉淀极那样因使用时间长而导致极管
变形的现象,延长了设备的使用寿命。结构紧凑。蜂窝型结构使每个极管的内外表面都成
为沉淀表面,极管之间不存在死区。因此,对处理同样规模的烟气,它的体积小,占地 面
积小。阻燃性好,经国家专业测试机构检测,材料的氧指数可达到28%以上。因此,即
使电厂内拉弧也不会引燃沉淀极管。
工程优点:
(1)除尘效率高;
(2)可以净化较大气量;
(3)能够除去的粒子粒径范围较宽;
(4)可净化温度较高含尘烟气;
(5)结构简单,气流速度低,压力损失小;
(6)能量消耗比其他类型除尘器低;
(7)电除尘器可以实现微机控制,远距离操作。
FRP 玻璃钢阳极管、蜂窝管束:
特点:
耐腐蚀性强,能耐各种稀酸、碱、盐介质的腐蚀。
重量轻、强度高,外形尺寸稳定,不会发生象铅沉淀极那样因使用时间长而导致极管变形的现象,延长了设备的使用寿命。
结构紧凑。蜂窝型结构使每个极管的内外表面都成为沉淀表面,极管之间不存在死区。因此,对处理同样规模的烟气,它的体积小,占地 面积小。
阻燃性好,经国家专业测试机构检测,材料的氧指数可达到28%以上。因此,即使电厂内拉弧也不会引燃沉淀极管。
工艺原理:
双碱法烟气脱硫技术是利用氢氧化钠溶液作为启动脱硫剂,配制好的氢氧化钠溶液直接打入脱硫塔洗涤脱除烟气中SO2来达到烟气脱硫的目的,然后脱硫产物经脱硫剂再生池还原成氢氧化钠再打回脱硫塔内循环使用。脱硫工艺主要包括5个部分:(1)吸收剂制备与补充;(2)吸收剂浆液喷淋;(3)塔内雾滴与烟气接触混合;(4)再生池浆液还原钠基碱;(5)石膏脱水处理。
双碱法烟气脱硫工艺同石灰石/石灰等其他湿法脱硫反应机理类似,主要反应为烟气中的SO2先溶解于吸收液中,然后离解成H+和HSO3-;使用Na2CO3或NaOH液吸收烟气中的SO2,生成HSO31-、SO32-与SO42-