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电晕放电所围绕的电极称为电晕电极〔又称电晕极、放电极或阴极〉,另一电极称为沉尘电极〈又称沉尘极、收尘极、集尘极、除尘极或阳极〉。气体产生电离区域称为电晕区或电离区。电晕区离子数目每立方米超过1亿离子。开始产生电晕放电时的电压称为临界〔始发)电压或临界〈始发)电位差,相应的电场强度称为临界〔始发)电场强度。在两电极空间产生的电流称为电晕电流。再继续升高电压,电晕区随之扩大,当电压升至某一数值时,整个电极空间都成为电晕区,即整个空间被击穿,如图?-"。中/',相应的电压称为击穿〔终结)电压。此时,通过电场的电流急剧增加,电压趋近于0,电场无法建立。由此可
见,电除尘器是在图7-4(1^中&/工况下运行。I?'/除与气体性质有关外,还和电极的结构形式有关,并且完全可以利用操作电压控制电晕区大小,以达到预期除尘效果。
电除尘器是采用负极性直流高电压进行电晕放电,交流高电压也会产生电晕放电,但交流电晕使荷电尘粒摇摆不定,随交流变化而变化方向。只有直流电晕放电始终驱使荷电尘粒
移向沉尘极,并具有稳定力。正、负电极均可作电晕极,
之所以采用负极性直流电(沉尘极为正极性接地),是因为它比正极性电晕的电压在低得多的情况下可产生大而
稳定的电晕电流。如图7-6所示,其火花电压也比正电晕高。正电晕时火花电压为32^^,负电晕时火花电压为62^5几乎相差1倍。
另外,正电晕时在电晕线周围环绕平稳、均勾的可见辉光区。电晕线具有了捕集电子的能力,伹无电离作用,也不能使放电形成毛刷状放电或离子流。沉尘极附近处于低电场,亦无驱使电子释放的能力。恰恰相反, 图?-6空气中正负电暈的伏安特性负电晕的外观呈现出一系列局部辉光点或毛刷状辉光。
这种可见辉光沿着电晕极表面快速地跳动。辉光点数量随电晕电压和电晕电流增大而增多。电晕极表面产生的电离过程释放大量的电子.使趋向电晕极的正离子与电晕极表面碰撞发射电子。只有空气净化场合〈如空调和除菌用电除尘器)为消除臭氧((^)才采用正电晕放电。