RU2749696C1 - Электрофильтр - Google Patents

Электрофильтр Download PDF

Info

Publication number
RU2749696C1
RU2749696C1 RU2021100523A RU2021100523A RU2749696C1 RU 2749696 C1 RU2749696 C1 RU 2749696C1 RU 2021100523 A RU2021100523 A RU 2021100523A RU 2021100523 A RU2021100523 A RU 2021100523A RU 2749696 C1 RU2749696 C1 RU 2749696C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
collecting electrodes
shaking
seismic sensors
encoders
field
Prior art date
Application number
RU2021100523A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Николаевич Шастин
Александр Владимирович Панасенко
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью «ГИП Инжиниринг» (ООО «ГИП Инжиниринг»)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью «ГИП Инжиниринг» (ООО «ГИП Инжиниринг») filed Critical Общество с ограниченной ответственностью «ГИП Инжиниринг» (ООО «ГИП Инжиниринг»)
Priority to RU2021100523A priority Critical patent/RU2749696C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2749696C1 publication Critical patent/RU2749696C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B03SEPARATION OF SOLID MATERIALS USING LIQUIDS OR USING PNEUMATIC TABLES OR JIGS; MAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03CMAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03C3/00Separating dispersed particles from gases or vapour, e.g. air, by electrostatic effect
    • B03C3/34Constructional details or accessories or operation thereof
    • B03C3/66Applications of electricity supply techniques
    • B03C3/68Control systems therefor
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B03SEPARATION OF SOLID MATERIALS USING LIQUIDS OR USING PNEUMATIC TABLES OR JIGS; MAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03CMAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03C3/00Separating dispersed particles from gases or vapour, e.g. air, by electrostatic effect
    • B03C3/34Constructional details or accessories or operation thereof
    • B03C3/74Cleaning the electrodes
    • B03C3/76Cleaning the electrodes by using a mechanical vibrator, e.g. rapping gear ; by using impact
    • B03C3/763Electricity supply or control systems therefor
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B03SEPARATION OF SOLID MATERIALS USING LIQUIDS OR USING PNEUMATIC TABLES OR JIGS; MAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03CMAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03C3/00Separating dispersed particles from gases or vapour, e.g. air, by electrostatic effect
    • B03C3/34Constructional details or accessories or operation thereof
    • B03C3/74Cleaning the electrodes
    • B03C3/76Cleaning the electrodes by using a mechanical vibrator, e.g. rapping gear ; by using impact
    • B03C3/768Cleaning the electrodes by using a mechanical vibrator, e.g. rapping gear ; by using impact with free falling masses, e.g. dropped metal balls

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Automation & Control Theory (AREA)
  • Electrostatic Separation (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области электрической очистки газов от пыли. Устройтсво содержит блок управления, источники питания и накопительные бункеры, соединенные с корпусом, в котором расположен набор коронирующих и осадительных электродов, соединенные с блоком управления приводы встряхивания осадительных электродов, датчик выходной запыленности, энкодеры молотковых валов и сейсмодатчики. Приводы встряхивания механически соединены с молотковыми валами, на которых закреплены молотки, энкодеры и сейсмодатчики. Коронирующие и осадительные электроды, приводы встряхивания, датчик выходной запыленности, энкодеры молотковых валов и сейсмодатчики сгруппированы по полям фильтрации. Энкодеры выполнены с возможностью контроля положения молотков. Сейсмодатчики выполнены с возможностью контроля силы удара молотков по осадительным электродам. Блок управления выполнен с возможностью анализа показаний датчика выходной запыленности и с возможностью формирования на основе них сигналов управления источниками питания, а также с возможностью анализа показаний энкодеров и сейсмодатчиков и с возможностью формирования на основе них сигналов управления приводами встряхивания осадительных электродов. Повышается эффективность работы и коэффициент полезного действия при меньшей мощности потребляемой электроэнергии, увеличивается срок службы при низких токовых нагрузках, уменьшается износ механических элементов, отсутствуют перегрузки элементов пылевыгрузки. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к области электрической очистки газов от пыли, а именно к электрофильтрам, и может применяться в очистных сооружениях в разных отраслях промышленности.
Сухие горизонтальные электрофильтры, как правило, состоят из нескольких (от двух до пяти) расположенных друг за другом полей фильтрации. Каждое поле (или полуполе, в случае двухсекционного фильтра) фильтрации питается током высокого напряжения от индивидуального источника питания. Источник питания работает в автоматическом режиме, поддерживая оптимальные параметры работы поля фильтрации электрофильтра для достижения максимальной эффективности. Применение современных трехфазных и высокочастотных источников питания для электрофильтра позволяет добиться эффективности значительно превосходящей законодательные требования.
Встряхивание осевшей на осадительных электродах пыли осуществляется ударно-молотковым механизмом, представляющим собой вал, на который с помощью хомутов с радиальным интервалом крепятся молотки. Вращение вала обеспечивается редуктором (мотор-редуктором) в диапазонах 0,1…0,5 об/мин. Основным режимом работы системы встряхивания электродов электрофильтра является либо непрерывный, либо цикличный с повторяющимися интервалами работы и паузы. В цикличном режиме интервал работы выбирается исходя из частоты вращения молоткового вала, и составляет промежуток времени не меньший, чем необходимый для совершения одного полного его оборота. Это обусловлено гарантированностью встряхивания всех электродов в одном поле (полуполе) фильтрации.
В патенте России №2257957 описан электрофильтр, который содержит корпус с накопительным бункером, электроды, по которым посредством вала встряхивания и молотков на нем производятся удары для удаления с электродов слоя накопленной пыли. На валу встряхивания молотки равномерно смещены вдоль вала и вокруг него, относительно друг друга. Данный электрофильтр выбран в качестве прототипа заявленного изобретения.
Недостатками электрофильтра прототипа являются низкая эффективность работы (коэффициент полезного действия) по причине большой мощности потребляемой электроэнергии, короткий срок службы по причине высоких токовых нагрузок, высокого износа механического оборудования и наличия перегрузок систем пылевыгрузки, вследствие отсутствия в конструкции электрофильтра блока управления, который управляет работой источников питания, на основе показаний датчика выходной запыленности, а также управляет работой приводов встряхивания осадительных электродов на основе показаний энкодеров и сейсмодатчиков, установленных на молотковых валах.
Техническим результатом изобретения является создание электрофильтра с повышенной эффективностью работы (коэффициентом полезного действия) по причине меньшей мощности потребляемой электроэнергии, большим сроком службы по причине низких токовых нагрузок, низкого износа механических элементов и отсутствия перегрузок элементов пылевыгрузки, за счет наличия в конструкции электрофильтра блока управления, который управляет работой источников питания для каждого поля фильтрации, на основе показаний датчика выходной запыленности, а также управляет работой приводов встряхивания осадительных электродов на основе показаний энкодеров и сейсмодатчиков, установленных на молотковых валах.
Поставленный технический результат достигнут путем создания электрофильтра, содержащего блок управления, источники питания и накопительные бункеры, соединенные с корпусом, в котором расположен набор коронирующих и осадительных электродов, приводы встряхивания осадительных электродов, датчик выходной запыленности, энкодеры молотковых валов и сейсмодатчики, при этом коронирующие и осадительные электроды соединены и выполнены с возможностью получения электропитания от источников питания; приводы встряхивания осадительных электродов, датчик выходной запыленности, энкодеры молотковых валов и сейсмодатчики соединены с блоком управления, а приводы встряхивания осадительных электродов также механически соединены с молотковыми валами, на которых закреплены молотки, энкодеры и сейсмодатчики, причем
- коронирующие и осадительные электроды, приводы встряхивания осадительных электродов, датчик выходной запыленности, энкодеры молотковых валов и сейсмодатчики сгруппированы по полям фильтрации;
- накопительные бункеры выполнены с возможностью сбора отфильтрованных частиц каждого поля фильтрации;
- датчик выходной запыленности выполнен с возможностью измерения в режиме реального времени остаточной запыленности фильтруемого газа после его прохождения через коронирующие и осадительные электроды;
- энкодеры выполнены с возможностью контроля положения молотков, которые выполнены с возможностью ударения по осадительным электродам, при этом встряхивания с них отфильтрованных частиц в накопительные бункеры;
- сейсмодатчики выполнены с возможностью контроля силы удара молотков по осадительным электродам;
- блок управления выполнен с возможностью анализа показаний датчика выходной запыленности и с возможностью формирования на основе них сигналов управления источниками питания, а также с возможностью анализа показаний энкодеров и сейсмодатчиков и с возможностью формирования на основе них сигналов управления приводами встряхивания осадительных электродов.
В предпочтительном варианте осуществления электрофильтра источники питания являются высоковольтными, а их мощность рассчитана по формулам:
Figure 00000001
;
Figure 00000002
;
Figure 00000003
;
Figure 00000004
где: X – мощность источника питания, рассчитанная по площади осаждения поля (полуполя) фильтрации, кВА;
N – номер поля (полуполя) фильтрации по ходу движения фильтруемого газа.
Для лучшего понимания заявленного изобретения далее приводится его подробное описание с соответствующими графическими материалами.
Фиг. Схема электрофильтра, выполненного согласно изобретению.
Элементы:
1 – корпус;
2 – накопительный бункер;
3 – коронирующий электрод;
4 – осадительный электрод;
5 – токоподвод;
6 – источник питания;
7 – привод встряхивания осадительного электрода;
8 – датчик выходной запыленности;
9 – энкодер молоткового вала;
10 – сейсмодатчик;
11 – блок управления;
12 – молотковый вал;
13 – молоток.
Рассмотрим более подробно вариант выполнения заявленного электрофильтра (Фиг. 1, 2).
Электрофильтр содержит блок управления 11, высоковольтные источники питания 6 и накопительные бункеры 2. Накопительные бункеры 2 соединены с корпусом 1. В корпусе 1 расположен набор коронирующих и осадительных электродов 3, 4, приводы 7 встряхивания осадительных электродов, датчик 8 выходной запыленности, энкодеры 9 молотковых валов и сейсмодатчики 10. Коронирующие и осадительные электроды 3, 4 соединены с высоковольтными источниками питания 6 и получают от них электропитание. Приводы 7 встряхивания осадительных электродов, датчик 8 выходной запыленности, энкодеры 9 молотковых валов и сейсмодатчики 10 соединены с блоком управления 11. Приводы 7 встряхивания осадительных электродов также механически соединены с молотковыми валами 12, на которых закреплены молотки 13, энкодеры 9 и сейсмодатчики 10.
Коронирующие и осадительные электроды 3, 4, приводы 7 встряхивания осадительных электродов, датчик 8 выходной запыленности, энкодеры 9 молотковых валов и сейсмодатчики 9 сгруппированы по полям фильтрации.
Накопительные бункеры 2 собирают отфильтрованные частицы каждого поля фильтрации.
Датчик 8 выходной запыленности измеряет в режиме реального времени остаточную запыленность фильтруемого газа после его прохождения через коронирующие и осадительные электроды 3, 4.
Энкодеры 9 контролируют положение молотков 13. Молотки 13 ударяют по осадительным электродам 3, 4, при этом встряхивают с них отфильтрованные частицы в накопительные бункеры 2.
Сейсмодатчики 10 контролируют силу удара молотков 13 по осадительным электродам 4.
Блок управления 11 анализирует показания датчика 8 выходной запыленности и формирует на основе них сигналы управления высоковольтными источниками питания 6, которые меняют режим работы источника питания 6 и, соответственно, режим работы коронирующих и осадительных электродов 3, 4 поля фильтрации. Кроме того, блок управления 11 анализирует показания энкодеров 9 и сейсмодатчиков 10 и формирует на основе них сигналы управления приводами 7 встряхивания осадительных электродов.
Необходимая мощность каждого источника питания 6 поля (полуполя) фильтрации зависит от площади осаждения (площади поверхности осадительных электродов 4) и межэлектродного расстояния. Так как в одном электрофильтре, как правило, все поля (полуполя) фильтрации имеют одинаковую конструкцию и, соответственно, площадь осаждения и межэлектродное расстояние, то источники питания имеют одинаковые характеристики и мощности для всех полей (полуполей) фильтрации.
В соответствии с экспериментальными данными в результате работы заявленного электрофильтра на технологическом газе, потребляемая мощность источников питания 6, работающих в оптимальном режиме, распределяется следующим образом:
Figure 00000005
;
Figure 00000006
;
Figure 00000007
;
Figure 00000008
где: X – мощность источника питания 6, рассчитанная по площади осаждения поля (полуполя) фильтрации, кВА;
N – номер поля (полуполя) фильтрации по ходу движения фильтруемого газа.
Исходя из вышеизложенного, на одном электрофильтре применяют источники питания 6 разной мощности и характеристик, выбранных на основе эксперементальных данных.
Для работы с эффективностью, обеспечивающей законодательные требования и не влекущей дополнительные затраты на энергоносители заявленный электрофильтр содержит систему управления, включающую в себя: датчик 8 выходной запыленности, который измеряет остаточную запыленность после электрофильтра в режиме реального времени; блок управления 11, который анализирует показания датчика 8 выходной запыленности и регулирует работу источников питания 6 по всем полям (полуполям) фильтрации электрофильтра.
При возрастающей эффективности пылеулавливания, возрастает риск «залпового» сброса пыли в накопительные бункеры 2 электрофильтра при встяхивании всего поля (полуполя) фильтрации. Это приводит к перегрузке пылевыгрузных устройств и к значительному вторичному уносу пыли. Для снижения данного риска в заявленном электрофильтре предусмотрена система управления встряхиванием, которая состоит из: установленного на каждый молотковый вал 12 энкодера (датчика положения) 9, который контролирует положение молотков 13 и, соответственно, встряхивает каждый по-отдельности осадительный электрод 4 в поле (полуполе) фильтрации; блока управления 11, который анализирует сигналы энкодера 9 и управляет каждым молотковым валом 12 по алгоритму, исключающему как возможность «залпового» сброса, так и возможность одновременной работы приводов 7 встряхивания осадительных электродов 4 на нескольких полях (полуполях) фильтрации.
Заявленный электрофильтр обладает следующими преимуществами.
Мощность высоковольтных источников питания 6 не одинакова по всем полям (полуполям) фильтрации, а рассчитана по формулам:
Figure 00000001
;
Figure 00000002
;
Figure 00000003
;
Figure 00000004
где: X – мощность источника питания, рассчитанная по площади осаждения поля (полуполя) фильтрации, кВА;
N – номер поля (полуполя) фильтрации по ходу движения технологического газа. Это обеспечивает снижение капитальных затрат на установку, ремонт, либо модернизацию электрофильтра, при этом его эффективность (КПД) сохраняется.
Система управления электрофильтром включает в себя датчик 8 выходной запыленности, который установлен после электродов 3, 4 электрофильтра и работает в режиме «реального времени», и блок управления 11, который регулирует работу источников питания 6 для каждого поля (полуполя) фильтрации на основании полученных данных от датчика 8 выходной запыленности. Это снижает эксплуатационные затраты (затраты на электроэнергию) при сохранении выходной запыленности на выходе электрофильтра на уровне, отвечающем законодательным требованиям, а также продлевает срок службы электрофильтра за счет снижения токовых нагрузок.
На молотковый вал 12 ударно-молотковой системы встряхивания осадительных электродов 4 установлен датчик вращения (энкодер) 9 для контроля вращения и сейсмодатчик 10 для контроля удара молотка 13 по соответствующему осадительному электроду 4. Блок управления 11 электрофильтром на основании данных, полученных от энкодеров 9 и сейсмодатчиков 10, регулирует режим работы систем встряхивания осадительных электродов 4, исключая «залповые» сбросы уловленной пыли, предотвращая тем самым перегрузку пылевыгрузных устройств и вторичный унос пыли из электрофильтра. Это повышает эффективность работы (КПД) электрофильтра, продлевает срок его службы за счет снижения износа механического оборудования, исключает перегрузку систем пылевыгрузки.
Хотя описанный выше вариант выполнения заявленного изобретения был изложен с целью иллюстрации заявленного изобретения, специалистам ясно, что возможны разные модификации, добавления и замены, не выходящие из объема и смысла заявленного изобретения, раскрытого в прилагаемой формуле изобретения.

Claims (11)

1. Электрофильтр, содержащий блок управления, источники питания и накопительные бункеры, соединенные с корпусом, в котором расположен набор коронирующих и осадительных электродов, приводы встряхивания осадительных электродов, датчик выходной запыленности, энкодеры молотковых валов и сейсмодатчики, при этом коронирующие и осадительные электроды соединены и выполнены с возможностью получения электропитания от источников питания; приводы встряхивания осадительных электродов, датчик выходной запыленности, энкодеры молотковых валов и сейсмодатчики соединены с блоком управления, а приводы встряхивания осадительных электродов также механически соединены с молотковыми валами, на которых закреплены молотки, энкодеры и сейсмодатчики, причем
- коронирующие и осадительные электроды, приводы встряхивания осадительных электродов, датчик выходной запыленности, энкодеры молотковых валов и сейсмодатчики сгруппированы по полям фильтрации;
- накопительные бункеры выполнены с возможностью сбора отфильтрованных частиц каждого поля фильтрации;
- датчик выходной запыленности выполнен с возможностью измерения в режиме реального времени остаточной запыленности фильтруемого газа после его прохождения через коронирующие и осадительные электроды;
- энкодеры выполнены с возможностью контроля положения молотков, которые выполнены с возможностью ударения по осадительным электродам, при этом встряхивания с них отфильтрованных частиц в накопительные бункеры;
- сейсмодатчики выполнены с возможностью контроля силы удара молотков по осадительным электродам;
- блок управления выполнен с возможностью анализа показаний датчика выходной запыленности и с возможностью формирования на основе них сигналов управления источниками питания, а также с возможностью анализа показаний энкодеров и сейсмодатчиков и с возможностью формирования на основе них сигналов управления приводами встряхивания осадительных электродов.
2. Электрофильтр по п. 1, отличающийся тем, что источники питания являются высоковольтными, а их мощность рассчитана по формулам
Figure 00000009
;
Figure 00000010
;
Figure 00000011
;
Figure 00000012
,
где X – мощность источника питания, рассчитанная по площади осаждения поля (полуполя) фильтрации, кВА;
N – номер поля (полуполя) фильтрации по ходу движения фильтруемого газа.
RU2021100523A 2021-01-13 2021-01-13 Электрофильтр RU2749696C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021100523A RU2749696C1 (ru) 2021-01-13 2021-01-13 Электрофильтр

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021100523A RU2749696C1 (ru) 2021-01-13 2021-01-13 Электрофильтр

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2749696C1 true RU2749696C1 (ru) 2021-06-16

Family

ID=76377436

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2021100523A RU2749696C1 (ru) 2021-01-13 2021-01-13 Электрофильтр

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2749696C1 (ru)

Citations (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4035165A (en) * 1974-10-02 1977-07-12 Wahlco, Inc. Rapper monitor
SU1458008A1 (ru) * 1987-03-13 1989-02-15 Московское Отделение Научно-Исследовательского Института Постоянного Тока Электрофильтр с устройством регенерации
SU1477478A1 (ru) * 1987-08-10 1989-05-07 Всесоюзный Научно-Исследовательский Институт Электроэнергетики Устройство дл управлени электрофильтром
SU1494976A1 (ru) * 1987-08-10 1989-07-23 Всесоюзный Научно-Исследовательский Институт Электроэнергетики Устройство дл управлени работой электрофильтра
RU2152260C1 (ru) * 1997-11-14 2000-07-10 Олексевич Игорь Валерьевич Способ регенерации многопольного электрофильтра, устройство для его осуществления, многопольный электрофильтр и аппарат гидрозолоудаления
JP2002143720A (ja) * 2000-11-09 2002-05-21 Sumitomo Heavy Ind Ltd 電気集塵装置
RU2257957C1 (ru) * 2004-02-03 2005-08-10 ЗАО "Кондор-Эко" Электрофильтр
US20080000355A1 (en) * 2006-06-28 2008-01-03 General Electric Company System and method for monitoring impact machinery
CN205761796U (zh) * 2016-06-01 2016-12-07 龙岩学院 一种电除尘器智能顶部振打***
RU2635261C2 (ru) * 2016-02-26 2017-11-09 Акционерное общество "Кондор" Способ и устройство модернизации электрофильтра
CN108758909A (zh) * 2018-06-20 2018-11-06 苏州百创达环保科技有限公司 一种适用于城市户外公共场所的自动化灰尘净化装置

Patent Citations (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4035165A (en) * 1974-10-02 1977-07-12 Wahlco, Inc. Rapper monitor
SU1458008A1 (ru) * 1987-03-13 1989-02-15 Московское Отделение Научно-Исследовательского Института Постоянного Тока Электрофильтр с устройством регенерации
SU1477478A1 (ru) * 1987-08-10 1989-05-07 Всесоюзный Научно-Исследовательский Институт Электроэнергетики Устройство дл управлени электрофильтром
SU1494976A1 (ru) * 1987-08-10 1989-07-23 Всесоюзный Научно-Исследовательский Институт Электроэнергетики Устройство дл управлени работой электрофильтра
RU2152260C1 (ru) * 1997-11-14 2000-07-10 Олексевич Игорь Валерьевич Способ регенерации многопольного электрофильтра, устройство для его осуществления, многопольный электрофильтр и аппарат гидрозолоудаления
JP2002143720A (ja) * 2000-11-09 2002-05-21 Sumitomo Heavy Ind Ltd 電気集塵装置
RU2257957C1 (ru) * 2004-02-03 2005-08-10 ЗАО "Кондор-Эко" Электрофильтр
US20080000355A1 (en) * 2006-06-28 2008-01-03 General Electric Company System and method for monitoring impact machinery
RU2635261C2 (ru) * 2016-02-26 2017-11-09 Акционерное общество "Кондор" Способ и устройство модернизации электрофильтра
CN205761796U (zh) * 2016-06-01 2016-12-07 龙岩学院 一种电除尘器智能顶部振打***
CN108758909A (zh) * 2018-06-20 2018-11-06 苏州百创达环保科技有限公司 一种适用于城市户外公共场所的自动化灰尘净化装置

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Muzafarov et al. Improving the efficiency of electrostatic precipitators
SE462703B (sv) Anordning foer alstring av en elektrisk koronaurladdning i luft
US20170354981A1 (en) Electronic device with advanced control features
EP3548183B1 (en) Electrostatic particle filtering
US20170354977A1 (en) Electrostatic precipitator
WO2012022843A1 (en) Particle sensor
Muzafarov et al. The research results of cleaning air stream process from aerosol particles in electric fields of corona discharge stream form
RU2749696C1 (ru) Электрофильтр
US10875034B2 (en) Electrostatic precipitator
WO2022084576A1 (en) Electrically enhanced air purification
JPWO2016136270A1 (ja) 電気集塵装置
JP4964515B2 (ja) 電気集塵装置及び方法
JP7243360B2 (ja) 空気清浄装置
RU2008099C1 (ru) Электрофильтр для очистки газов
RU128519U1 (ru) Электрофильтр
RU84741U1 (ru) Электрофильтр
RU171798U1 (ru) Электрофильтр
JP3798192B2 (ja) 電気集じん機および無声放電電流の調整方法
RU93306U1 (ru) Электрофильтр
Makarov et al. Regulator settings effect for high-current electronics on functional efficiency of gas cleaning system filters
RU104095U1 (ru) Электрофильтр
RU2192927C2 (ru) Двухзонный электрофильтр
SU673302A1 (ru) Аппарат дл электрической очистки газов от дисперсных частиц
JP2000140690A (ja) 乾式除塵装置
EP2062648B1 (de) Elektrostatischer Abscheider und Verfahren