PUSAT PRODUK
Papua Nugini Precipitator elektrostatik dan tas
Deskripsi Produk
Precipitator elektrostatik dan tas
1. Pendahuluan
1.1. Tujuan
Kolektor debu komposit kantong elektrostatik adalah sejenis peralatan penghilangan debu berefisiensi tinggi yang digunakan untuk mengumpulkan debu, partikel kabut, dan partikel lainnya. Alat ini banyak digunakan di pembangkit listrik berbahan bakar batu bara, industri metalurgi, industri kimia, industri semen, industri pembuatan kertas, serta industri lainnya.
1.2. Makna model
DC-1-3-280
DC – pengumpul debu tipe kantong listrik yang dilengkapi dengan catu daya tegangan tinggi lainnya
1 -------- jumlah medan listrik di area precipitator elektrostatik
3 -------- jumlah medan listrik di area filter kantong
280-------Luas penampang efektif medan listrik
1.3. Fitur struktural
Kolektor debu komposit kantong elektrostatik memiliki struktur kotak dan tipe luar ruangan. Strukturnya dilengkapi dengan kotak masuk asap, selungkup penghilangan debu, ruang pemurnian udara, saluran bypass yang mengikuti arah aliran gas buang, serta sistem penyimpanan abu yang ditempatkan di bagian bawah. Area medan listrik dan area kantong filter ditempatkan dalam selungkup penghilangan debu, dan terdapat dua jenis penataan: tipe seri dan tipe seri bergantian. Pada tipe Shenlian, tahap pertama merupakan area precipitator elektrostatik, sedangkan tahap kedua merupakan area penghilangan debu dengan kantong filter. Pembagian area ini jelas, teknologinya matang, dan penerapannya luas; sementara itu, struktur tipe interphase seri lebih kompleks dan penggunaannya lebih terbatas. Kotak masuk asap dipasang pada kotak asap. Kolektor debu ini dilengkapi dengan catu daya tegangan tinggi, perangkat kontrol listrik, dan perangkat pembersihan debu.
1.4. Prinsip kerja
Precipitator komposit kantong elektrostatik adalah sejenis alat penghilang debu yang secara rasional menempatkan area medan listrik dan area kantong filter dalam satu kotak, sehingga secara organik menggabungkan dua mekanisme—pengendapan elektrostatik dan penyaringan untuk menghilangkan debu. Biasanya, area precipitator elektrostatik ditempatkan di bagian depan dan area kantong filter ditempatkan di bagian belakang, dengan kedua area tersebut disusun secara seri. Area pengendapan elektrostatik mampu menangkap sebagian besar debu dalam gas buang melalui pelepasan katoda dan pengumpulan debu pada anoda, dengan efisiensi pengumpulan debu lebih dari 85%. Pada saat yang sama, partikel debu berukuran mikro yang belum terkumpul akan terionisasi dan bermuatan. Area penghilangan debu dengan kantong filter ditempatkan pada tahap akhir untuk menangkap gas buang bermuatan yang memiliki konsentrasi debu rendah melalui kantong filter, sehingga dapat memenuhi persyaratan perlindungan lingkungan berupa konsentrasi emisi yang tidak melebihi 50 mg/m³ dalam keadaan standar.
1.5. Seri produk
Menurut bentuk tata letaknya, precipitator komposit cepat elektrostatik dapat dibagi menjadi dua kategori: seri area medan listrik dan area kantong saringan, serta seri susunan bergantian antara area medan listrik dan area kantong saringan. Setiap unit dapat dibagi menjadi dua medan listrik, yaitu untuk unit berkapasitas 300 MW dan lebih dari 300 MW, yang masing-masing dapat dibagi menjadi dua medan listrik sesuai dengan ukuran tiap unit.
2. Parameter teknis utama
Lihat Tabel 14-1 untuk parameter teknis utama dari precipitator komposit elektrostatik dan kantong.
Tabel 14-1 parameter teknis utama dari precipitator komposit kantong listrik
| No. | Barang | Keterangan |
| 1 | SCA dari medan listrik[m 2 /(m 3 /s)] | Rasio antara luas area pengumpulan debu yang efektif dari pelat medan listrik dengan pengolahan gas buang |
| 2 | Luas sirkulasi medan listrik yang efektif ( m 2 ) | kapasitas pengumpul debu dalam kondisi kerja |
| 3 | Luas pengumpulan debu yang efektif dari pelat medan listrik ( m 2 ) | Luas pengumpulan debu yang efektif dari pelat medan listrik adalah dua kali hasil perkalian antara panjang efektif medan listrik, tinggi efektif medan listrik, jumlah medan listrik, dan jumlah saluran. |
| 4 | Kecepatan angin medan listrik ( m/s) | Rasio volume gas buang yang diolah oleh pengumpul debu terhadap luas sirkulasi efektif dari bidang listrik dalam kondisi operasional |
| 5 | Total luas penyaringan pada area kantong filter ( m 2 ) | Luas penyaringan total dari kantong filter adalah hasil perkalian antara diameter kantong filter (atau diameter ekuivalen), panjang efektif kantong filter, jumlah total kantong filter, dan PI. |
| 6 | Rasio kain udara (kecepatan angin penyaringan) ( m/min ) | Rasio volume gas buang yang diolah oleh pengumpul debu terhadap total luas kantong filter dalam kondisi operasional |
| 7 | Penurunan tekanan ( Pa) | Perbedaan tekanan total rata-rata antara bagian masuk dan bagian keluar kolektor debu |
| 8 | Laju kebocoran udara ( % ) | Dalam keadaan standar, selisih antara volume gas buang pada outlet precipitator dan volume gas buang masuk, serta persentase terhadap volume gas buang masuk. |
| 9 | Tegangan DC ( KV ) | — |
| 10 | Arus DC keluaran terukur dari perangkat catu daya tegangan tinggi ( Sebuah ) | — |
| 11 | Lebar pulsa injeksi pada sistem pembersihan debu di area kantong filter ( ms) | — |
| 12 | Waktu interval pulsa pada sistem pembersihan abu di area kantong filter ( s) | — |
| 13 | Siklus injeksi sistem pembersihan abu di area kantong filter ( S ) | — |
3. Penampilan peralatan dan dimensi struktural
Lihat Gambar 14-1 dan Gambar 14-2

4. Metode seleksi
4.1. Disarankan untuk menggunakan filter kantong elektrostatik pada batu bara yang sulit ditangkap debunya oleh precipitator elektrostatik; precipitator elektrostatik dengan lebih dari empat bidang listrik sebaiknya digunakan karena adanya persyaratan yang ketat terhadap konsentrasi emisi debu.
4.2. Untuk unit yang telah dilakukan retrofit, karena tahanan precipitator elektrostatik berada dalam kisaran 800 hingga 1200 Pa, jika unit asli menggunakan precipitator elektrostatik, maka fan hisap paksa perlu diganti atau dimodifikasi.
4.3. Pada proyek transformasi precipitator elektrostatik menjadi precipitator komposit elektrostatik dan kantong, satu atau dua bidang listrik dapat dipertahankan, sedangkan struktur internal precipitator asli pada bidang-bidang listrik yang tersisa dapat dihilangkan, dengan tetap mempertahankan selubung dan lapisan penjaga panas untuk menekan biaya transformasi.
4.4. Ketika alat ini digunakan untuk menangani gas yang mengandung debu dengan kelembapan relatif tinggi, perlu diterapkan langkah-langkah isolasi untuk mencegah terjadinya kondensasi yang dapat menyebabkan “penyumbatan kantong filter”. Ketika menangani gas buang yang bersifat korosif, harus dipilih bahan filter yang tahan korosi secara tepat; sedangkan ketika menangani gas buang bertemperatur tinggi, perlu diterapkan langkah-langkah pendinginan untuk menurunkan suhu gas buang hingga di bawah batas suhu yang mampu ditoleransi oleh kantong filter dalam operasi jangka panjang, serta sebisa mungkin menggunakan bahan filter yang tahan suhu tinggi.
4.5. Pemilihan komponen-komponen utama dari filter kantong elektrostatik merupakan faktor penentu bagi penggunaan jangka panjang tanpa kerusakan.
4.5.1. Kantong saringan. Pemilihan bahan kantong saringan untuk filter kantong umumnya harus mempertimbangkan suhu gas buang, komposisi gas buang, karakteristik debu, konsentrasi debu dalam gas buang, serta harga bahan kantong saringan.
4.5.2. Kerangka kantong. Kerangka ini terbuat dari kawat penguat longitudinal baja karbon berukuran 12x ∮ 4 mm, dan seluruh kawat penguat dihubungkan melalui las titik. Kerangka kantong tersebut dibuat dari baja karbon yang telah menjalani perendaman dalam minyak serta dilapisi dengan lapisan anti-korosi, dan dirancang dalam dua bagian dengan struktur plug-in. Bagian atas kerangka kantong dihubungkan dengan cincin baja karbon setebal 6 mm, sedangkan bagian bawahnya dihubungkan dengan tutup baja rendah karbon setebal 1,2 mm, dan pada bagian atasnya dipasang sebuah tabung venturi. Setelah rangka selesai dilas dan dirakit, dilakukan proses pengasaman dan penghilangan karat, kemudian permukaannya digalvanisasi dengan lapisan tipis. Terakhir, rangka tersebut diperlakukan dengan proses multisiilikasi dan pelapisan minyak.
4.5.3. Katup pulsa. Berdasarkan perbedaan tekanan udara, pembersihan pulsa berefisiensi tinggi dapat dibagi menjadi pulsa bertekanan tinggi (0,5–0,7 MPa) dan pulsa bertekanan rendah (0,2–0,3 MPa). Pembersihan abu dengan pulsa bertekanan tinggi biasanya digunakan untuk debu dengan viskositas tinggi, partikel halus, konsentrasi tinggi, dan kelembapan tinggi; sementara teknologi pembersihan debu dengan pulsa bertekanan rendah dikembangkan berdasarkan pulsa bertegangan tinggi. Secara umum, pulsa bertegangan rendah mampu sepenuhnya memenuhi kebutuhan pembersihan debu di pembangkit listrik tenaga panas.
4.5.4. Papan pola. Plat baja karbon tahan suhu tinggi dengan ketebalan 6 mm digunakan untuk memasang kantong saringan, dan bagian bawah papan berbentuk bunga dilengkapi dengan rib penguat.
5. Lingkup pasokan dan instruksi pemesanan
Ruang lingkup penyediaan dan pinjaman meliputi badan peralatan, aksesori alat penghilang debu, sistem perlindungan alat penghilang debu, peralatan kontrol listrik untuk precipitator, suku cadang, alat khusus, serta daftar suku cadang impor.
5.1. Badan peralatan. Meliputi selubung, ruang pemurnian udara, rangka katoda dan anoda, pelat anoda, kawat katoda, kotak asap masuk dan keluar serta pelat distribusi, perangkat pengetukan (termasuk motor), platform, eskalator, perangkat pengangkat bagian atas, hopper abu, isolasi casing dan aksesori, rakitan papan bunga, sistem pembersihan abu, kantong udara, pipa semprot, perangkat pengurang tekanan, sistem tekanan udara, katup angkat pneumatik, komponen isolasi termal, dan perlindungan eksternal.
Pelat, pilar baja, baut jangkar, jembatan, kabel dan pipa untuk badan, pencahayaan badan, kanopi atap tahan hujan, serta inspeksi dan perataan hopper abu
Taiwan, dll.
5.2. Aksesori pengumpul debu. Meliputi kantong saringan, sangkar kantong, katup pulsa, pelat pemanas listrik pada hopper abu, pelat gasifikasi, komponen isolasi, pemanas listrik isolator, transmitter tekanan, serta transmitter tekanan diferensial masuk dan keluar.
5.3. Sistem perlindungan pengumpul debu. Sistem ini mencakup sistem saluran bypass, katup bypass yang tertutup rapat, dan sistem penyemprotan awal.
5.4. Peralatan kontrol listrik pada pengumpul debu. Peralatan ini meliputi trafo penyearah silikon, kabinet kontrol mikrokomputer tegangan tinggi, bushing dinding tegangan tinggi, tahanan peredam, kabinet sakelar isolasi tegangan tinggi, kabinet kontrol tegangan rendah (termasuk rangkaian daya), kabinet kontrol pemukulan elektromagnetik, kotak terminal operasi pemukulan, kotak terminal pemanas listrik, kotak pemeliharaan, kotak penerangan badan, elemen pengukur suhu, kotak interlock keselamatan, busbar atas, adaptor, meter kekeruhan, kotak operasi katup pulsa, serta kotak operasi katup bypass, kotak operasi katup pengangkat, sistem kontrol program, sensor suhu, komputer induk, layar berwarna, printer, UPS, konsol komputer, pengukur level hopper abu, dan penerangan badan.
5.5. Suku cadang. Meliputi bagian bodi, pelat elektroda tipe C, lengan tahan aus, kepala palu anoda, lengan ubin tahan aus, kopling, kawat korona tipe RS, kepala palu katoda, lengan ubin tahan aus, kopling, poros porselen, lengan porselen, bagian kontrol listrik, unit pemicu tiristor, papan relay, sekering, trafo penyearah, susunan silikon, penyerap kelembapan, kipas aksial, resistor peredam, varistor, ruang penghilangan debu dengan kantong, sangkar kantong, katup pulsa magnetik listrik, amperemeter primer dan sekunder, serta voltmeter primer dan sekunder.
5.6. Alat khusus. Meliputi meter uji isolasi, ammeter tipe penjepit, multimeter digital, serta alat-alat listrik khusus.
5.7. Daftar komponen impor (setidaknya, namun tidak terbatas pada). Daftar tersebut mencakup meter kekeruhan, komputer industri, bahan filter, katup pulsa elektromagnetik, dan PLC.
: halaman berikutnya