PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Effect of anti-corrosion coatings of corona electrodes on selected operating parameters of industrial electrostatic precipitators

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Wpływ powłok antykorozyjnych elektrod ulotowych na wybrane parametry eksploatacyjne elektrofiltrów przemysłowych
Języki publikacji
EN PL
Abstrakty
EN
The problem of corrosion protection of electrostatic precipitators used in the energy industry, during its construction or modernization is of vital importance. Several months construction period and the period of time elapsed from the end of construction to operation promotes corrosion of its components. Significant impact on the electrical parameters of an electrostatic precipitator performance has the corrosion phenomena of its emission components, which are the corona electrodes. Manufacturers do not apply any corrosion protection coating on electrostatic corona electrode for fear of worsening their emissivity. This paper presents the results of comparison of emission properties of corona electrodes with and without corrosion protection coatings. Rode and mast type electrodes were studied. The analysis of the results was performed using a statistical method based on the time-series model. The obtained results clearly show that the use of anti-corrosion coating does not impair the electrical parameters of corona electrodes. Corrosion protection can be used both during the modernization as well as during the construction of new electrostatic precipitators.
PL
Problem ochrony antykorozyjnej ma istotne znaczenie w okresie budowy lub modernizacji urządzeń odpylających stosowanych w przemyśle energetycznym. Wielomiesięczny okres budowy elektrofiltru oraz okres czasu upływający od zakończeniu montażu do momentu uruchomienia instalacji odpylającej powoduje nieuniknioną korozję jego elementów. Istotny wpływ na elektryczne parametry eksploatacyjne elektrofiltru ma, występujące w tym okresie, zjawisko korozji jego elementów emisyjnych – elektrod ulotowych. Producenci elektrofiltrów nie stosują ochrony antykorozyjnej elektrod ulotowych w obawie przed pogorszeniem emisyjności elektrod. W artykule przedstawiono wyniki badań emisyjności elektrod ulotowych bez zabezpieczeń oraz zabezpieczonych powłokami antykorozyjnymi, dla elektrody prętowej oraz wybranej elektrody przemysłowej typu masztowego. Analizę wyników przeprowadzono z zastosowaniem metod statystycznych opartych na modelu szeregów czasowych. Uzyskane wyniki badań jednoznacznie wykazały, że stosowanie powłok antykorozyjnych nie pogarsza parametrów elektrycznych elektrod ulotowych. Ochrona antykorozyjna może być stosowana zarówno podczas prac modernizacyjnych elektrofiltrów, jak i na etapie budowy nowych urządzeń.
Rocznik
Strony
56--60
Opis fizyczny
Bibliogr. 19 poz.
Twórcy
autor
  • Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, AGH University of Science and Technology, Mickiewicza 30, 30-059 Cracow, Poland
autor
  • Faculty of Materials Science and Ceramics, AGH University of Science and Technology, Mickiewicza 30, 30-059 Cracow, Poland
Bibliografia
  • 1. Aboutanios E, Mulgrew B. Iterative frequency estimation by interpolation on Fourier coefficients. IEEE Transactions on Signal Processing, 2005; 53: 1237–1242.
  • 2. Abramowitz M, Stegun IA, eds. Handbook of Mathematical Functions, New York, Dover, 1965.
  • 3. Box GEP, Jenkins GM. Time Series Analysis. San Francisco: Holden Day, 1976.
  • 4. Böhm J Electrostatic precipitators. Elsevier, Chemical Engineering Monographs, 1982.
  • 5. Ceccarelli M, Maratea A. Virtual genetic coding and time series analysis for alternative splicing prediction in C. elegans. Elsevier, Artificial Intelligence in Medicine, 2009; 45: 109–115.
  • 6. Chen-Hsiang Yeang, Jaakkola T. Time Series Analysis of Gene Expression and Location Data. IEEE International Symposium on BioInformatics and BioEngineering, IEEE Computer Society 2003: 305–312.
  • 7. Deller Jr. JR, Hansen JHL, Proakis JG. Discrete-Time Processing of Speech Signals, New York: John Wiley and Sons, Inc., 2001.
  • 8. Domański C, Pruska K. Nieklasyczne metody statystyczne. PWE, Warszawa 2000.
  • 9. Jech T. Set Theory. Springer Monographs in Mathematics, Berlin, New York: Springer-Verlag, 2003.
  • 10. Jędrusik M, Świerczok A. The correlation between corona current distribution and collection of fine particles in a laboratory-scale electrostatic precipitator. Journal of Electrostatics 2013; 71, 3: 199–203.
  • 11. Jędrusik M, Świerczok A,Teisseyre R. Experimental study of fly ash precipitation in a model electrostatic precipitator with discharge electrodes of different design. Powder Technology 2003; 135/136: 295–301.
  • 12. Levy A. Basic Set Theory. Berlin, New York: Springer-Verlag, 1979.
  • 13. Mueller M, Ellis D P W, Klapuri A, Richard G. Signal processing for music analysis. IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing 2011; 5: 1088–1110.
  • 14. National Instruments LabView Advanced Signal Processing, Time Series Analysis Tools User Manual 2005.
  • 15. Parker KR. Applied Electrostatic precipitation. Blackie Academic & Profesional, London, 1997.
  • 16. Parker K. Electrical operation of electrostatic precipitators. The Institution of Electrical Engeneers, London, 2003.
  • 17. Ricker DW. Echo Signal Processing. Berlin, New York: Springer-Verlag, 2003.
  • 18. Thomson JJ. Conduction of Electricity through Gases, Cambridge University Press, New York, 1945.
  • 19. Yasar Razzaq M, Anhalt M, Frormann L, Weidenfeller B. Thermal, electrical and magnetic studies of magnetite filled polyurethane shape memory polymers. Elsevier, Materials Science and Engineering 2007: 227–235
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-7626ea04-657b-46fb-b416-83877b0b8c2c
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.