2 Fases de Precipitador Eletrostático de Picos (ESP)

    O que é ESP?

    2f3d274947f659648c32abb5921f9cd1.jpegUm precipitador eletrostático (ESP) é um dispositivo usado para remover partículas finas, como poeira e fumaça, de um gás em fluxo utilizando a força de uma carga eletrostática induzida.

    Processo de Trabalho:

    1. Ionização: O gás sujo entra no precipitador e passa por uma seção de ionização. Nesta seção, um eletrodo de alta voltagem de corrente contínua (CC) cria um descarte de corona, que ioniza as moléculas de gás. Isso significa que as moléculas de gás perdem ou ganham elétrons e se tornam íons carregados.
    2. Carregamento de Partículas: À medida que o gás flui, as partículas dentro do gás (como poeira ou fumaça) colidem com as moléculas de gás ionizadas e se tornam carregadas (geralmente negativamente).
    3. Coleta de Partículas: As partículas carregadas, então, passam por uma série de placas coletoras (que estão aterizadas ou têm a carga oposta das partículas). A atração eletrostática faz com que as partículas se movimentem e se adiram a essas placas.
    4. Remoção de Partículas: Periodicamente, as placas são limpas para remover as partículas acumuladas. Isso é frequentemente feito por agitação mecânica ou pancada, fazendo com que as partículas caiam em um funil para descarte.

    AQT's 2 Fases Spike ESP

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    Definição: Sob a influência de um campo elétrico de alta voltagem, as partículas de fumaça de óleo se tornam carregadas ao passar pela zona de ionização. Essas partículas carregadas são então atraídas e coletadas nas placas de eletrodo na zona de coleta, alcançando a purificação da fumaça de óleo.

    Princípio de Funcionamento e Características Técnicas: O purificador utiliza a tecnologia de adsorção eletrostática para criar um campo elétrico de alta voltagem interno. Isso faz com que as gotículas de óleo e partículas na fumaça se tornem carregadas e se adiram às placas de coleta. A descarga é mantida na fase de ionização em brilho, alcançando uma purificação eficiente. Os purificadores de fumaça de óleo AIRQUALITY são seguros, eficientes e fáceis de manter. Eles contêm blocos cerâmicos isolados e tecnologia de desligamento inteligente para evitar arqueios e descargas rastejantes, garantindo a segurança do funcionamento. As grandes placas de coleta e a estrutura de ionização de espigões facilitam a limpeza e o funcionamento eficiente a longo prazo, com uma opção de sistema de lavagem automática para reduzir os custos de manutenção.

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    Como Remover o Fumo de Óleo?

    Fase 1: Uma coroa é gerada por aproximadamente 12.000 volts, liberando elétrons que colidem com moléculas de ar, criando mais elétrons e formando um efeito de avalancha de elétrons.

    Fase 2: Moléculas de ar que capturam ou perdem elétrons formam íons positivos e negativos, que se movem em direção às placas eletrodos sob a influência do campo elétrico.

    Fase 3: Partículas de névoa de óleo colidem e se prendem a moléculas de ar carregadas, fazendo com que as partículas de névoa de óleo ganhem carga.

    Fase 4: Partículas de névoa de óleo carregadas se movem em direção às placas sob o campo elétrico na zona de coleta e são firmemente adsorvidas nas placas eletrodos, formando grandes gotas de óleo que deslizam pelas placas. Quando uma camada grossa de óleo se acumula nas placas, a eficiência da remoção de fumaça diminui, exigindo limpeza para restaurar a eficiência ideal.

    Escopo de Aplicação:

    Principalmente utilizado em locais que precisam lidar com fumaças de cozinha, como restaurantes, hotéis, cantinas e fábricas de processamento de alimentos. Também é eficaz para purificar fumaças de solda e poeira de alta concentração em ambientes industriais.

    Diferença Competitiva:

    Os purificadores de fumaça de óleo AIRQUALITY evitam a curta vida útil e altos custos de manutenção da ionização tradicional do fio de tungstênio, bem como o alto consumo de energia e limpeza inconveniente da ionização do favo de mel. Eles adotam a tecnologia da ionização do espigão para conseguir a ionização de dois estágios e a descarga de quatro pontos, assegurando a eficiência elevada, a segurança, e a manutenção fácil do equipamento.