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互垂电子束反射谐振崩除硫硝系统

阅读:484发布:2023-03-10

专利汇可以提供互垂电子束反射谐振崩除硫硝系统专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且互垂 电子 束反射谐振 雪 崩除硫硝系统,属于静电除尘领域。它主要解决的技术问题是增大电子束的电子数量,更有效的 氧 化SO2和NOx,从而去除硫及氮氧化物。它由气体出口、出口左壁、高压 正极板 、下连接壁、高压电源、电子枪、照射窗、入口左壁、气体入口、入口右壁、入射电子束、反应器、上反射壁、第一反射电子束、下反射壁、主 负极板 、第二反射电子束、辅助负极板、出口右壁组成,其特征是:气体出口通过反应器同气体入口相连,出口左壁通过高压正极板同下连接壁相连,下连接壁通过照射窗同入口左壁相连,入口左壁通过电子枪同照射窗相连,照射窗通过入射电子束同上反射壁相连。它主要用于静电除尘领域。,下面是互垂电子束反射谐振崩除硫硝系统专利的具体信息内容。

1.互垂电子束反射谐振崩除硫硝系统,由气体出口、出口左壁、高压正极板、下连接壁、高压电源、电子枪、照射窗、入口左壁、气体入口、入口右壁、入射电子束、反应器、上反射壁、第一反射电子束、下反射壁、主负极板、第二反射电子束、辅助负极板、出口右壁组成,其特征是:气体出口通过反应器同气体入口相连,出口左壁通过高压正极板同下连接壁相连,下连接壁通过照射窗同入口左壁相连,入口左壁通过电子枪同照射窗相连,照射窗通过入射电子束同上反射壁相连,入射电子束同第一反射电子束相连,第二反射电子束同第一反射电子束相连,第二反射电子束同高压正极板相连,入口右壁通过上反射壁同下反射壁相连,主负极板同下反射壁相连,出口右壁同下反射壁相连,辅助负极板同出口右壁相连。
2.根据权利要求1所述的互垂电子束反射谐振雪崩除硫硝系统,其特征是:上反射壁同下反射壁互相垂直。
3.根据权利要求1所述的互垂电子束反射谐振雪崩除硫硝系统,其特征是:上反射壁的长度同下反射壁的长度相等。
4.根据权利要求1所述的互垂电子束反射谐振雪崩除硫硝系统,其特征是:下反射壁同出口右壁的夹为一百三十五度。
5.根据权利要求1所述的互垂电子束反射谐振雪崩除硫硝系统,其特征是:入口右壁同上反射壁的夹角为一百三十五度。

说明书全文

互垂电子束反射谐振崩除硫硝系统

技术领域

[0001] 本发明属于静电除尘领域,尤其是指互垂电子束反射谐振雪崩除硫硝系统。

背景技术

[0002] 硫及氮化物是大气污染的重要因素,因而脱硫及氮氧化物是大气污染治理的重要任务。利用电子束干法脱硫、氮氧化物是一种常用方法。将温度为150摄氏度的排放气体冷却到70摄氏度左右,根据气体中二氧化硫及氮氧化物的浓度确定加入微量的量,然后将含有氨的混合气体送入反应器。经电子束照射,排气中的SO2和NOx受电子束强烈氧化,在极短时间内被氧化成硫酸硝酸,这些酸与其周围的氨反应生成(NH4)2SO4和NH4NO3的细微颗粒。电子束的电子数量对SO2和NOx的氧化反应起到非常大的作用,但是仅靠电子枪的发射数量不能很好的满足氧化反应的需要。为了增大电子束的电子数量,更有效的氧化SO2和NOx,从而去除硫及氮氧化物,本发明提出了互垂电子束反射谐振雪崩除硫硝系统。

发明内容

[0003] 为了增大电子束的电子数量,更有效的氧化SO2和NOx,从而去除硫及氮氧化物,本发明提出了互垂电子束反射谐振雪崩除硫硝系统。
[0004] 本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:本发明装置由气体出口、出口左壁、高压正极板、下连接壁、高压电源、电子枪、照射窗、入口左壁、气体入口、入口右壁、入射电子束、反应器、上反射壁、第一反射电子束、下反射壁、主负极板、第二反射电子束、辅助负极板、出口右壁组成,其特征是:气体出口通过反应器同气体入口相连,出口左壁通过高压正极板同下连接壁相连,下连接壁通过照射窗同入口左壁相连,入口左壁通过电子枪同照射窗相连,照射窗通过入射电子束同上反射壁相连,入射电子束同第一反射电子束相连,第二反射电子束同第一反射电子束相连,第二反射电子束同高压正极板相连,入口右壁通过上反射壁同下反射壁相连,主负极板同下反射壁相连,出口右壁同下反射壁相连,辅助负极板同出口右壁相连;上反射壁同下反射壁互相垂直;上反射壁的长度同下反射壁的长度相等;下反射壁同出口右壁的夹为一百三十五度;入口右壁同上反射壁的夹角为一百三十五度。
[0005] 上反射壁和下反射壁均涂有锑铯性金属,当受到电子照射时会引起雪崩效应。电子枪由灯丝加速管、加速电极、扫描线圈等组成。
[0006] 电子枪发射出电子通过照射窗进入反应器,一部分电子同SO2和NOx分子相遇,对其进行氧化,另一部分电子束射到上反射壁,由于上反射壁涂有锑铯碱性金属,所以一个电子将激发出二个电子,激发后的电子绝大部分将射向下反射壁。由于下反射壁也涂有锑铯碱性这样一个电子也会激发出二个电子,电子的数目将是电子枪发射出电子的二的二次方倍增加,即雪崩效应。由下反射壁产生的电子束在主负极板和主负极板的静电场的作用下将加速射向主负极板,在反应器内将再次同同SO2和NOx分子相遇,对其进行氧化。氧化后生成的细微颗粒将被高压正极板和辅助负极板组成的静电场吸附,处理后的气体由气体出口排出,从而完成了去除硫及氮氧化物,并且吸附了处理过程中所产生的细微颗粒。
[0007] 本发明的有益效果是可以增大电子束的电子数量,更有效的氧化SO2和NOx,从而去除硫及氮氧化物。它主要用于静电除尘领域。附图说明
[0008] 下面结合附图和实施例对本发明进一步说明。
[0009] 图1是互垂电子束反射谐振雪崩除硫硝系统的侧剖面构造图。
[0010] 图中1.气体出口,2.出口左壁,3.高压正极板,4.下连接壁,5.高压电源,6.电子枪,7.照射窗,8.入口左壁,9.气体入口,10.入口右壁,11.入射电子束,12.反应器,13.上反射壁,14.第一反射电子束,15.下反射壁,16.主负极板,17.第二反射电子束,18.辅助负极板,19.出口右壁。

具体实施方式

[0011] 在图1中,气体出口1通过反应器12同气体入口9相连,出口左壁2通过高压正极板3同下连接壁4相连,下连接壁4通过照射窗7同入口左壁8相连,入口左壁5通过电子枪6同照射窗7相连,照射窗7通过入射电子束11同上反射壁13相连,入射电子束11同第一反射电子束14相连,第二反射电子束17同第一反射电子束14相连,第二反射电子束17同高压正极板3相连,入口右壁10通过上反射壁13同下反射壁15相连,主负极板16同下反射壁15相连,出口右壁19同下反射壁15相连,辅助负极板18同出口右壁19相连。
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