Precipitador electrostático húmedo WESP

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Descripción general


El precipitador electrostático húmedo es un equipo de precipitación electrostática de alto voltaje utilizado para tratar gases húmedos, principalmente para eliminar sustancias nocivas como polvo, niebla ácida, gotas de agua, aerosoles, olores y PM2.5 presentes en gases húmedos. Es un equipo ideal para el control de la contaminación por polvo atmosférico. El precipitador electrostático húmedo generalmente se instala después del sistema de desulfuración húmeda. El gas de combustión saturado después de la desulfuración contiene una gran cantidad de gotas de agua, que son capturadas al pasar por el campo eléctrico de alto voltaje, lo que reduce la probabilidad de formación de lluvia de yeso. Al mismo tiempo, tiene un buen efecto en la captura de partículas finas PM2.5, niebla ácida, etc., y la concentración de emisión de polvo puede alcanzar ≤10 mg/m³.

El precipitador electrostático húmedo se abrevia comúnmente como WESP. Su principio básico de eliminación de polvo es el mismo que el del precipitador electrostático seco, que pasa por tres etapas: carga, captación y limpieza.

 

Mecanismo de funcionamiento


El precipitador electrostático húmedo y el precipitador electrostático seco comparten el mismo principio de captación de polvo: ambos utilizan la descarga de corona de alto voltaje para cargar el polvo, y el polvo cargado se dirige hacia la placa/tubo colector bajo la acción de la fuerza del campo eléctrico. El precipitador electrostático seco se utiliza principalmente para tratar gases secos con bajo contenido de humedad, mientras que el precipitador electrostático húmedo se utiliza principalmente para tratar gases húmedos con alto contenido de humedad o incluso saturados. En cuanto al método de eliminación del polvo capturado en la placa/tubo colector, el WESP y el DESP difieren significativamente: el precipitador electrostático seco generalmente utiliza métodos como el golpeo mecánico o la limpieza por ondas acústicas para eliminar el polvo acumulado en los electrodos, mientras que el precipitador electrostático húmedo utiliza un método de lavado periódico, donde el polvo se elimina con el flujo del líquido de lavado.

 

Rango de caudal de aire de tratamiento


10000 ~ 3000000 m3/h, con una concentración de emisión a la salida inferior a 30-5 mg/Nm3.

 

Industrias aplicables


Aplicaciones en el tratamiento de gases de combustión con polvo después de la desulfuración húmeda en plantas de energía, acerías y otras industrias como metalurgia, materiales de construcción, energía, industria ligera, química y residuos sólidos.

 

Parámetros técnicos

Características del precipitador electrostático húmedo


El WESP presenta ventajas como alta eficiencia de eliminación de polvo, baja pérdida de presión, operación sencilla, bajo consumo de energía, sin partes móviles, sin re-arrastre de polvo, bajos costos de mantenimiento, cortos períodos de parada de producción, capacidad de operar por debajo de la temperatura del punto de rocío del gas de combustión, posibilidad de combinarse con otros equipos de tratamiento de gases de combustión debido a su estructura compacta, y diversidad de diseños.
El precipitador electrostático húmedo utiliza líquido para lavar la superficie de los electrodos colectores y así eliminar el polvo, lo que permite capturar eficazmente partículas finas (polvo PM, niebla ácida de SO, aerosoles), metales pesados (Hg, As, Se, Pb, Cr) y contaminantes orgánicos (hidrocarburos aromáticos policíclicos, dioxinas). Con el uso del precipitador electrostático húmedo, las emisiones de polvo en gases húmedos pueden alcanzar menos de 10 mg/m³ o incluso menos de 5 mg/m³. El rendimiento de captación es independiente de las características del polvo, lo que lo hace adecuado para el tratamiento de gases húmedos, especialmente después de sistemas de desulfuración húmeda. Sin embargo, el costo de inversión del equipo es relativamente alto y debe utilizarse junto con otros equipos de eliminación de polvo; su viabilidad técnica y económica de inversión y sus costos operativos deben evaluarse de manera integral.

 

Configuración técnica del WESP


Modelo

Caudal de aire de tratamiento (m3/h)

Área total de captación (m2)

Número de campos eléctricos (unidades)

Número de cámaras (pcs)

Velocidad del gas en el campo (m/s)

Pérdida de presión del precipitador (Pa)

Concentración de polvo en gas de entrada (mg/Nm3)

Concentración de polvo en gas de salida (mg/Nm3)

Eficiencia (%)

GSD-360-112/6

113000

838

1

1

2.5

<300

<100

<10-5

> 99

GSD-360-152/6

153000

1137

1

1

2.5

<300

<100

<10-5

> 99

GSD-360-180/6

183000

1350

1

1

2.5

<300

<100

<10-5

> 99

GSD-360-212/6

213500

1586

1

1

2.5

<300

<100

<10-5

> 99

GSD-360-256/6

260000

1915

1

2

2.5

<300

<100

<10-5

> 99

GSD-360-272/6

275000

2035

1

2

2.5

<300

<100

<10-5

> 99

GSD-360-312/6

315500

2335

1

2

2.5

<300

<100

<10-5

> 99

GSD-360-356/6

360000

2664

1

2

2.5

<300

<100

<10-5

> 99

GSD-360-432/6

500000

3230

1

2

2.5

<300

<100

<10-5

> 99