静电除尘器的工作原理主要基于高压电场使气体电离、粉尘荷电,并利用电场力实现粉尘与气体分离,具体过程如下:
气体电离
静电除尘器内部设有放电极(阴极)和集尘极(阳极),两者连接高压直流电源。当含尘气体通过两极间的电场时,强电场使气体分子
发生电离,产生大量电子、阴离子和阳离子,形成电晕区。这一过程类似于“电火花”效应,但强度可控。
粉尘荷电
电离产生的离子在电场力作用下向两极移动,与通过电场的粉尘颗粒碰撞,使粉尘颗粒吸附离子而带电。粉尘荷电方式分为两种:
电场荷电:适用于粒径大于0.5μm的较大颗粒,离子在电场力作用下定向运动并与粉尘碰撞使其带电。
扩散荷电:适用于粒径小于0.15μm的微小颗粒,离子依靠热运动与粉尘表面接触使其带电。
荷电粉尘迁移
带电粉尘在电场力作用下,向与自身电荷极性相反的电极运动。例如,带负电的粉尘向正极(集尘极)移动,带正电的粉尘向负极
(放电极)移动。粉尘运动速度取决于电场强度、粉尘荷电量和气体黏度等因素,通常称为“驱进速度”。
粉尘捕集与分离
粉尘到达电极后,由于电荷作用吸附在电极表面形成粉尘层,从而与气体分离。集尘极上的粉尘层逐渐增厚,需通过振打、冲洗等
清灰方式定期清除,防止粉尘重新进入气流或影响电场性能。
通过以上四个过程,静电除尘器实现了气体中粉尘的有效分离,适用于处理高温、高浓度、细颗粒粉尘的工业废气,具有高效、
低阻、能耗低等优点。







