PUSAT PRODUK
Namibia Zhejiang ESP
Deskripsi Produk
Precipitator elektrostatik
1. Pendahuluan
1.1. Tujuan
Precipitator elektrostatik (ESP) adalah sejenis peralatan penghilangan debu berefisiensi tinggi yang digunakan untuk mengumpulkan debu, tetesan kabut, dan partikel lainnya. Alat ini banyak digunakan di pembangkit listrik berbahan bakar batu bara, industri metalurgi, industri kimia, industri semen, industri kertas, serta berbagai industri lainnya.
1.2. Makna model
2- F- 684-4
2----1 set peralatan, 2 set secara paralel
F ---- struktur baja Feida
684 -------- luas sirkulasi efektif medan listrik adalah 684 m2
4 ---- Jumlah medan listrik adalah 4
1.3. Fitur struktural
Precipitator elektrostatik terutama terdiri dari dua bagian: pertama, badan precipitator elektrostatik, yang merupakan struktur baja; kedua, perangkat untuk menghasilkan arus searah bertegangan tinggi serta peralatan kontrol bertegangan rendah, yaitu bagian kelistrikan. Saat ini, precipitator elektrostatik pelat horizontal banyak digunakan.
1.4. Prinsip kerja
Precipitator elektrostatik didasarkan pada prinsip daya tarik elektrostatik, yaitu dengan cara mengionisasi gas melalui aliran listrik dan menimbulkan muatan pada partikel debu akibat tumbukan dengan ion-ion tersebut. Partikel debu yang bermuatan kemudian bergerak menuju elektroda yang bermuatan berlawanan dan berkumpul di permukaan elektroda tersebut karena pengaruh gaya medan listrik. Pada precipitator elektrostatik kering, elektroda digetarkan, sedangkan pada precipitator elektrostatik basah, elektroda dicuci dengan air untuk mengumpulkan debu yang telah terdeposit pada elektroda, sehingga tercapai tujuan pemurnian gas buang.
1.5. Seri produk
Terdapat banyak jenis precipitator elektrostatik, yang dapat dibagi menjadi precipitator elektrostatik zona tunggal dan precipitator elektrostatik zona ganda berdasarkan konfigurasi elektroda pengumpul dan elektroda pelepasan pada precipitator tersebut.
1.5.1. Berdasarkan strukturnya, precipitator elektrostatik zona tunggal dapat dibagi menjadi jenis-jenis berikut:
Menurut arah aliran gas buang dalam ruang medan listrik, precipitator elektrostatik dapat dibagi menjadi precipitator vertikal dan precipitator horizontal.
1.5.1.2. Alat ini dapat dibagi menjadi precipitator elektrostatik kering dan precipitator elektrostatik basah.
Menurut bentuk elektrodanya, precipitator elektrostatik dapat dibagi menjadi tipe pelat, tipe tabung, dan tipe batang.
1.5.1.4. Berdasarkan ukuran jarak elektroda, alat ini dapat dibagi menjadi precipitator elektrostatik konvensional dan precipitator elektrostatik dengan jarak lebar.
1.5.2. Precipitator elektrostatik dua zona. Tingkat tegangan pada precipitator elektrostatik dua zona rendah, dan biasanya digunakan pelepasan korona positif. Alat ini terutama digunakan untuk pemurnian udara pada saluran masuk sistem pendingin udara.
2. Parameter teknis utama
Precipitator elektrostatik (ESP) merupakan peralatan khusus yang tidak standar, dengan desain tunggal dan dibuat sesuai pesanan. Parameter teknis utamanya ditentukan berdasarkan kondisi operasional yang disediakan oleh pengguna, seperti volume gas buang, suhu gas buang, komposisi gas buang, tekanan gas buang, kandungan debu, distribusi ukuran partikel, komposisi debu partikel, resistivitas spesifik, kondisi meteorologis dan geologis setempat, efisiensi penghilangan debu yang diperlukan atau persyaratan emisi, serta persyaratan catu daya dan kontrol, dan lain-lain. Tabel 13-1 menyajikan parameter teknis desain utama precipitator elektrostatik untuk unit berkapasitas 1.000 MW di Pembangkit Listrik Huaneng Yuhuan.
Tabel 13-1 Parameter teknis desain utama precipitator elektrostatik untuk unit 1.000 MW di Pembangkit Listrik Huaneng Yuhuan
| No. | Barang | Parameter | No. | Barang | Parameter |
| 1 | Menjamin efisiensi | ≥ 99.70 | 18 | Kecepatan mengemudi ( cm/detik) | 6.6 |
| 2 | Penurunan tekanan tubuh ( Ayah ) | < 200 | 19 | Kecepatan mengemudi setelah memutus salah satu sumber daya ( cm/detik) | 6.9 |
| 3 | Tingkat kebocoran udara pada tubuh ( % ) | < 2 | 20 | Mode raping dari pelat anoda | Penggulungan lapisan tunggal samping |
| 4 | Luas penampang efektif ( m 2 ) | 3×216 | 21 | Bentuk dan bahan kawat katoda | Bidang pertama dan kedua, baris RSB/SPCC; bidang ketiga dan keempat heliks/baja tahan karat berbasis nikel tinggi |
| 5 | L/H | 1.2 | 22 | Jarak antar garis katoda sepanjang arah aliran udara ( mm) | 500/250 |
| 6 | Kecepatan cerobong ( m/s) | 0.92 | 23 | Panjang total kawat katoda ( mm) | 29160+58320 |
| 7 | Jumlah ruang/jumlah medan listrik (buah) | 3/4 | 24 | Mode pembungkusan kawat katoda | Lapisan kedua dari sisi yang rap |
| 8 | Jumlah saluran | 3×36 | 25 | Bahan cangkang | Q235-A |
| 9 | Jarak tiang yang sama ( mm ) | 400 | 26 | Tekanan desain cangkang: tekanan negatif / tekanan positif ( Kpa) | -8,7/+8,7 |
| 10 | Panjang medan listrik ( m) | 4.5 | 27 | Jumlah hopper abu pada setiap pengumpul debu | 24 |
| 11 | Panjang efektif total medan listrik ( m) | 18 | 28 | Bentuk pemanasan dari hopper abu | Pemanasan listrik |
| 12 | Waktu tinggal cerobong ( s) | 19.6 | 29 | Meter level hopper abu | Admitansi RF |
| 13 | Bentuk pelat anoda | Pelat tipe 480C | 30 | Jumlah transformator penyearah per precipitator (Taiwan) | 12 |
| 14 | Ketinggian pelat anoda ( m) | 15 | 31 | Massa / kualitas transformator penyearah | Terendam minyak/2t |
| 15 | Jumlah pelat medan listrik tunggal / total luas efektif ( m 2 ) | 33358320 | 32 | Kapasitas terukur dari setiap trafo penyearah ( KV·V) | 206 |
| 16 | SCA[m 2 (m 3 /s)] | 98.02 | 33 | Beban listrik total dari setiap ketel ( KV·V) | 5367 |
| 17 | SCA memotong satu pasokan daya [m2(m3/s)] | 89.85 | 34 | Total konsumsi daya setiap tungku ( KV·V) | 3290 |
3. Penampilan peralatan dan dimensi struktural
Karena desain yang seragam, bentuk dan ukuran struktur dari setiap precipitator elektrostatik juga berbeda-beda. Gambar 13-1 menunjukkan struktur precipitator elektrostatik.

4. Metode seleksi
Precipitator elektrostatik Feida dipilih melalui komputer. Informasi dasar yang harus disediakan oleh pengguna meliputi volume gas buang pada inlet precipitator elektrostatik, konsentrasi debu, suhu gas buang, efisiensi penghilangan debu yang diperlukan atau persyaratan emisi outlet precipitator elektrostatik, tahanan badan, laju kebocoran udara pada badan, data analisis sampel abu, data analisis sampel batu bara, suhu titik embun gas buang, kadar air gas buang, kondisi meteorologis dan geografis lokasi pabrik, serta persyaratan khusus lainnya. Tunggu.
5. Lingkup pasokan dan persyaratan pesanan
5.1. Lingkup pasokan
Karena produk ini memiliki desain tunggal, lingkup penyediaan ditentukan berdasarkan kebutuhan pengguna, yang biasanya mencakup badan precipitator elektrostatik dan peralatan listrik, serta gambar teknis, instruksi pemasangan, instruksi pengoperasian, suku cadang, dan bahkan alat khusus yang diperlukan untuk pemasangan dan commissioning produk tersebut.
5.2. Persyaratan pesanan
5.2.1. Produk precipitator elektrostatik diproduksi, dipasang, diuji coba, dan diterima sesuai dengan standar industri JB/T 5910-2005 mengenai precipitator elektrostatik serta standar industri lainnya, serta sesuai dengan gambar produk dan dokumen teknis yang telah disetujui melalui prosedur yang berlaku. Apabila terdapat persyaratan khusus, hal tersebut harus dicantumkan dalam kontrak pesanan atau perjanjian teknis.
5.2.2. Menyediakan parameter dasar asli, tempat pengiriman, metode pengiriman, waktu pengiriman, dan sebagainya,
5.2.3. Untuk memastikan operasi normal precipitator elektrostatik, suhu gas buang harus lebih tinggi daripada suhu titik embun.
5.2.4. Antarmuka precipitator elektrostatik dan data terkait lainnya.
: halaman berikutnya