Электрическая очистка — один из наиболее со­вершенных видов очистки газов от взвешенных в них частиц пыли и тумана. Этот процесс основан на ударной ионизации газа в зоне коронирующего разряда, передаче заряда ионов частицам примесей и осаждении последних на осадительных и коронирующих электродах.

При подаче на электроды высокого на­пряжения между ними возникает газовый разряд (коронный), в поле которого аэрозольные частицы заряжаются и оседают на внешнем электроде.

Очистка фильтра производится встряхиванием  внешнего электрода с помощью ударного механизма.

Аэрозольные частицы, поступающие в зону между коронирующим 1 и осадительным 2 электродами (рис. 2.11), адсорбируют на своей поверхности ионы, приобретая электрический заряд, и получают тем самым ускорение, направленное в сторону электрода с зарядом про­тивоположного знака. Процесс зарядки частиц зависит от подвижности ионов, траектории движения и времени пребывания частиц в зоне коронирующего заряда. Учитывая, что в воздухе и дымовых газах подвижность отрицательных ионов выше, чем положительных, элект­рофильтры обычно делают с короной отрицательной полярности. Время зарядки аэрозольных частиц невелико и измеряется долями секунды. Движение заряженных частиц к осадительному электроду происходит под действием аэродинамических сил и силы взаимодей­ствия электрического поля и заряда частицы.

Большое значение для процесса осаждения пыли на электродах имеет электрическое сопро­тивление слоев пыли. По величине электрическо­го сопротивления различают:

1) пыли с малым удельным электрическим сопротивлением (< 104 Ом×см), которые при со­прикосновении с электродом мгновенно теряют свой заряд и приобретают заряд, соответствую­щий знаку электрода, после чего между электро­дом и частицей возникает сила отталкивания, стремящаяся вернуть частицу в газовый поток; противодействует этой силе только сила адгезии, если она оказывается недостаточной, то резко снижается эффективность процесса очистки;

2) пыли с удельным электрическим сопротив­лением от 104 до 1010 Ом×см; они хорошо осаждаются на электродах и легко удаляются с них при встряхивании;

3) пыли с удельным электрическим сопротивлением более 1010 Ом×см; они труднее всего улавливаются в электрофильтрах, так как на элект­родах частицы разряжаются медленно, что в значительной степени препятствует осаждению новых частиц.

В реальных условиях снижение удельного электрического сопро­тивления пыли можно осуществить увлажнением запыленного газа.

Конструкцию электрофильтров определяют состав и свойства очи­щаемых газов, концентрация и свойства взвешенных частиц, парамет­ры газового потока, требуемая эффективность очистки и т. д. В промышленности используют несколько типовых конструкций сухих и мокрых электрофильтров, применяемых для очистки техноло­гических выбросов (рис. 2.12).

Эксплуатационные характеристики электрофильтров весьма чувст­вительны к изменению равномерности поля скоростей на входе в фильтр. Для получения высокой эф­фективности очистки необходимо обеспечить равномерный подвод га­за к электрофильтру путем правиль­ной организации подводящего газового тракта и применения рас­пределительных решеток во входной части электрофильтра.