[实用新型]防露型支柱有效

专利信息
申请号: 201520065208.1 申请日: 2015-01-29
公开(公告)号: CN204503342U 公开(公告)日: 2015-07-29
发明(设计)人: 龙涛;周宝山 申请(专利权)人: 南京兴泰龙特种陶瓷有限公司
主分类号: B03C3/34 分类号: B03C3/34
代理公司: 南京天华专利代理有限责任公司 32218 代理人: 夏平;邢贤冬
地址: 210033 江苏省南*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 防露型 支柱
【说明书】:

技术领域

本实用新型涉及一种电除尘器所用的高压绝缘器件,具体涉及一种防露型支柱。

背景技术

2014年9月,国家发改委、环保部和国家能源局等三部委联合印发的《煤电节能减排升级与改造行动计划(2014~2020年)》(以下简称《行动计划》)明确规定了东部地区新建燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃机标准限值,即基准氧含量6%条件下,烟尘、SO2、NOx排放浓度分别不高于10mg/m3、35mg/m3、50mg/m3。中部地区新建机组原则上接近或达到燃机标准限值,鼓励西部地区新建机组接近或达到燃机标准限值。稳步推进东部地区现役燃煤发电机组实施大气污染物排放浓度基本达到燃机标准限值的环保改造,鼓励其他地区现役燃煤发电机组达到或接近燃机标准限值的环保改造。上述两种排放限值均属“超低排放”。

随着燃煤电厂污染物“超低排放”的呼声越演越烈,人们对实现“超低排放”技术的关注度也越来越高。通过采用以低低温电除尘技术为核心的烟气协同治理技术路线或湿式电除尘技术路线,可使燃煤污染物排放浓度达到或接近燃机标准,即满足“超低排放”要求。

目前湿式、低低温电除尘技术已成为燃煤电厂满足“超低排放”的主流技术,中国环保产业协会电除尘委员会一直高度关注湿式、低低温电除尘技术的研发动态及市场形势,针对当前湿式、低低温电除尘技术的热点、难点问题,2014年10月和11月,组织业内专家、学者及相关工程技术人员,分别在沈阳和金华召开了全国湿式、低低温电除尘技术研讨会和电除尘电源技术专题研讨会,对湿式、低低温电除尘本体和电控技术发展动向、研发和推广应用情况、所面临的问题及其应对措施等方面展开讨论,为我国燃煤电厂实现“超低排放”提供一定的技术支撑。会上,与会专家提出并讨论了湿式、低低温电除尘器高压电场的绝缘问题。由于该类电除尘器处理烟气的温度较低,极易使高压电场的支撑绝缘瓷瓶表面凝露,导致绝缘失效,因此必须对高压瓷瓶采取防露措施,确保其安全可靠地运行。目前绝缘子防露措施主要是:在绝缘子室内设置电加热盘管,并对绝缘子室采用良好的保温措施;以及采用强制热风吹扫装置。这两种方式都不可避免的存在结构复杂,浪费能耗的不足。

发明内容

本实用新型的目的就是为了解决上述问题,提供一种结构简单、热稳定性好、能耗低、使用寿命长、可靠性高的防露型支柱。

本实用新型的技术解决方案:

一种防露型支柱,包括绝缘瓷柱1、钢帽2、底座3和电热塞4,所述的绝缘瓷柱1固定在底座3上,所述的电热塞4固定在底座3上,电热塞4的发热体插入绝缘瓷柱1的内孔中;所述的绝缘瓷柱1顶部设有钢帽2。

本实用新型的防露型支柱以其独到的防露效果和紧凑的绝缘结构,可显著提高电除尘器内部高压绝缘的可靠性。所述的绝缘瓷柱是采用含95%以上的Al2O3粉料经等静压工艺成型和高温焙烧而成的刚玉瓷柱,其具有抗压强度高(大于220MPa,是普通电瓷的6~10倍),高温绝缘性能好(在500℃下,体积电阻率仍能保持在4*1010Ω·cm2/cm),抗热震性的温度范围宽(>700℃),耐腐蚀,抗衰老等优点。

所述的绝缘瓷柱1的下部中空。所述的绝缘瓷柱1设有环形翅片,以增加绝缘子的爬电距离;所述的环形翅片的形状为下掠式伞裙,有防雨作用,当湿式电除尘器上部喷头喷出的水雾,洒到绝缘子表面,在下掠式伞裙的遮蔽下,绝缘子杆体表面仍然有部分表面能够保持干燥,以防爬电。

所述的绝缘瓷柱1和底座3、钢帽2采用粘接剂胶装连接。

所述的底座3的材质为防腐不锈钢。所述的底座3中心开有螺纹孔,以便安装电热塞4;所述的电热塞4通过螺纹旋合固定在底座3上。

所述的钢帽2上部设有螺孔,用来连接和固定抬梁。

本实用新型将电热塞的发热体直接安装在绝缘瓷柱底部的内孔中,发热体所发出的热量基本上被绝缘瓷柱直接吸收,并迅速传递到绝缘瓷柱的内外表面,使其表面保持一定的温度。当潮湿的烟气中的水分还未接触到瓷柱,便被其表面散发出来的热量所蒸发,使其表面始终保持干燥的绝缘环境。

本实用新型的有益效果:

本实用新型防露型支柱结构简单、热稳定性好、能耗低、使用寿命长、可靠性好;以其独到的防露效果和紧凑的绝缘结构,可显著提高电除尘器内部高压绝缘的可靠性;绝缘体采用等静压成型的95刚玉瓷柱,具有较高的抗热震性和良好的导热性能,使得用内热式加热防露成为可能。

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