Improvement of the method of determining the main parameters of a plate electrostatic precipitator

Electrostatic precipitators are widely applied for the cleaning of smoke gases of pulverized-coal fired boilers of thermal power plants from fly ash and refer to the most efficient dust removal apparatus. In the paper, we propose an improvement of the known analytical method of calculation of electr...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Datum:2014
Hauptverfasser: Kotlyarov O.L., Redkin V.B., Yatsenko V.P.
Format: Artikel
Sprache:Ukrainisch
Veröffentlicht: General Energy Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine 2014
Schlagworte:
Online Zugang:https://systemre.org/index.php/journal/article/view/538
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Назва журналу:System Research in Energy
Завантажити файл: Pdf

Institution

System Research in Energy
_version_ 1871104016751001600
author Kotlyarov O.L.
Redkin V.B.
Yatsenko V.P.
author_facet Kotlyarov O.L.
Redkin V.B.
Yatsenko V.P.
author_institution_txt_mv [ { "author": "Kotlyarov O.L.", "institution": null }, { "author": "Redkin V.B.", "institution": null }, { "author": "Yatsenko V.P.", "institution": null } ]
author_sort Kotlyarov O.L.
baseUrl_str https://systemre.org/index.php/journal/oai
collection OJS
datestamp_date 2026-07-18T12:57:41Z
description Electrostatic precipitators are widely applied for the cleaning of smoke gases of pulverized-coal fired boilers of thermal power plants from fly ash and refer to the most efficient dust removal apparatus. In the paper, we propose an improvement of the known analytical method of calculation of electric field components in the plate precipitator channel.The improvement lies in the fact that the right-hand sides of known theoretical relations for the computation of longitudinal and transverse components of electric field vector are multiplied by a dimensionless group Z that can be calculated as Z = 1,829K-0,668L0,297M-0,258, where К = Е0D/U; L = h/d; M = d/D; Е0 is the critical electric field strength; d is the distance between corona-forming electrodes; D is their diameter; h is the distance between the planes of corona-forming and settling electrodes, and U is the voltage on the electrodes. In such a way, we succeed in achieving good agreement between the theoretical and practical relations for the electric field in a plate electrostatic precipitator.An example of the use of the proposed method in calculations of the characteristics of motion of disperse particles in the electrostatic precipitator channel is given. It is shown that the proposed improvement enables one to explain the discrepancy between the particle drift velocities calculated by the traditional technique.
first_indexed 2026-03-24T02:02:08Z
format Article
fulltext 46 ISSN 1562-8965. Проблеми загальної енергетики, 2014, вип. 4 (39) УДК 662.965: 697.946 О.Л. КОТЛЯРОВ, канд. фіз.-мат. наук, ст. наук. співр., В.Б. РЕДЬКІН, канд. техн. наук, ст. наук. співр., В.П. ЯЦЕНКО, канд. техн. наук, ст. наук. співр. Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича. 172, м. Київ, 03680, Україна УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДУ ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ ПЛАСТИНЧАСТОГО ЕЛЕКТРОФІЛЬТРА Запропоновано удосконалення відомого аналітичного методу визначення парамет- рів електричного поля у системі електродів “ряд проводів між заземленими площи- нами”. Для підвищення точності розрахунків параметрів поля праві частини відомих виразів для обчислення поздовжньої і поперечної складових вектора напруженості помножуються на безрозмірний комплекс, який залежить від конструктивних і тех- нологічних характеристик електрофільтра. К л ю ч о в і с л о в а: електрофільтр, напруженість електричного поля, складові век- тора напруженості, електроди, напруга на електродах. Електрофільтри (ЕФ) широко застосовуються для очищення димових газів пиловугільних котлів теплових електричних станцій (ТЕС) від леткої золи і належать до найбільш ефективних пиловловлюючих апаратів завдяки низці особ- ливостей. Зокрема: • З усіх відомих пристроїв для очищення газів електрофільтри мають найменший гідрав- лічний опір (у деяких апаратах перепад між тиском у вхідному і вихідному газоходах дорів- нює 5–15 мм вод. ст.). • Вони дозволяють уловлювати частинки в широкому діапазоні розмірів (від часток мік- рон до декількох міліметрів). • Концентрація частинок у газах, що очи- щаються, може коливатися від декількох мілі- грамів до 200 г/м3 газу, а температура газового середовища може сягати 500°С і вище. Очищення газів може бути як сухим, так і мокрим. • Електрофільтри можуть працювати як при атмосферному тиску, так і при тисках вище і нижче атмосферного. • Витрати електроенергії на очищення газів електрофільтрами менші, ніж при засто- суванні газоочисних апаратів інших типів. • Залежно від конкретних умов і вимог можна сконструювати ЕФ з високим ступенем очищення газів (до 99% і навіть 99,9%) і широ- ким діапазоном продуктивності – від декількох м3/год до мільйонів м3/год. Разом з тим електрофільтри, встановлені на ТЕС України ще у 60–80-і роки минулого сто- річчя, не дозволяють досягти зазначеного сту- пеня очищення димових газів від золових частинок. У зв’язку з цим вони потребують модернізації, результати якої значною мірою будуть залежати від точності розрахунків впли- ву режимних і конструктивних параметрів ЕФ на процес електростатичного очищення. Розглянемо можливість підвищення точності розрахунків одного з таких параметрів, а саме величини напруженості електричного поля в каналі пластинчастого електрофільтра. Приймемо для визначеності, що канал роз- ташований горизонтально, причому його боко- вими стінками є осаджувальні електроди (ОЕ), а коронуючими електродами (КЕ) є паралельні між собою циліндричні проводи діаметром D, встановлені вертикально з кроком d вздовж каналу посередині між площинами ОЕ. Відстань від площини з КЕ до осаджувальних електродів позначимо через h. Електричне поле та поля гідродинамічних величин вважаємо© О.Л. КОТЛЯРОВ, В.Б. РЕДЬКІН, В.П. ЯЦЕНКО, 2014 47ISSN 1562-8965. Проблеми загальної енергетики, 2014, вип. 4 (39) Удосконалення методу визначення основних параметрів пластинчатого електрофільтра незмінними вздовж коронуючих проводів і симетричними відносно площини, в якій вони розташовані. З огляду на це розглядаємо лише половину каналу по один бік від площини КЕ. Схема розподілу силових ліній електричного поля в міжелектродному проміжку та система координат наведені на рис. 1, вісь х спрямована вздовж потоку димових газів. Частинки золи заряджаються у полі корон- ного розряду і рухаються в напрямку осаджу- вальних електродів під дією аеродинамічної Fa і кулонівської FС сил. Напрям вектора FС збі- гається з напрямом вектора напруженості електричного поля Е. Величина напруженості Е визначається за виразом де Еx, Еy – складові вектора у напрямку координат- них осей. Аналогічно модуль FС визначається за його складовими FСx, FСy як Ефект очищення газу від частинок золи в кана- лі електрофільтра зумовлюється поперечною складовою вектора кулонівської сили FСy. Традиційно для розрахунку електрофільтрів використовують методику В.М. Ужова [1]. Згідно із цією методикою вважається, що в міжелектродному просторі каналу електричне поле в усіх точках каналу є однорідним і спря- мованим перпендикулярно осаджувальному електроду. Величина електричного поля розра- ховується за формулою (1) де І – лінійна густина струму корони, ki – рухомість іонів; d – відстань між сусідніми КЕ; ε0 – електрична стала; γ – коефіцієнт; U, U0 – напруга на електродах та її критичне зна- чення. Для пластинчастого електрофільтра U0 =0,5Е0D(πh/d – ln(πD/d)), де Е0 – критична напруженість електричного поля. Остання роз- раховується за відомою формулою Піка: E0 =30,3·105β(1+0,042/(βD)0,5), (2) де β – відношення густини газу в робочих умо- вах до густини газу за стандартних умов (Т = 293,15 К, Р = 1,013·105 Па). Метод [1] широко застосовується на практи- ці, проте він не повністю відповідає фізичним уявленням про електричне поле в даній системі і наявним теоретичним і експериментальним даним [2, 3]. Як видно з рис. 1, за такого спроще- ного підходу не враховується не лише неоднорід- ність величини електричного поля в локальних ділянках міжелектродного проміжку поблизу коронуючих електродів, а й наявність у нього в цих ділянках змінної за величиною та напрям- ком поздовжньої складової Еx. По один бік від КЕ ця складова електричного поля діє на частин- ку вздовж, а по інший – назустріч потоку запиле- ного газу. Що стосується величини електричного поля в цих ділянках, то тут вона є значно біль- шою від середньої, оскільки поблизу КЕ силові лінії є густішими, ніж в основній частині каналу. Рис.1. Схема силових ліній електричного поля: 1 – осаджувальний електрод; 2 – коронуючий електрод; 3 – силові лінії 48 ISSN 1562-8965. Проблеми загальної енергетики, 2014, вип. 4 (39) О.Л. КОТЛЯРОВ, В.Б. РЕДЬКІН, В.П. ЯЦЕНКО Означені локальні ділянки хоч і займають відносно невелику частину потоку, проте у про- цесі очищення газу від частинок відіграють значну роль. Це пояснюється тим, що ці ділян- ки є одночасно зонами коронного розряду, де частинки золи, що там опиняються, отримують від корони від’ємний заряд, завдяки чому під впливом електричного поля вони виштов- хуються на периферію потоку до осаджуваль- них електродів. Величина ж набутого частинка- ми заряду є пропорційною локальній величині електричного поля в зоні корони, через що саме в цій зоні значною мірою формується і визначається очищувальна дія електрофільтра. Таким чином, проводячи розрахунки очисно- го ефекту електрофільтра за методом [1], ми не лише нехтуємо відзначеними вище особливо- стями електричного поля у зоні коронного роз- ряду, а й значно зменшуємо як величину елек- тричного поля, що діє на частинки в цій зоні, так і величину набутого ними електричного заряду. В результаті неадекватного оцінювання куло- нівської компоненти сили, що рухає частинки, прогнози ефекту очищення газового потоку можуть виявитись суттєво викривленими. Для підвищення достовірності розрахунків очищувального ефекту електрофільтра в даній роботі використано теоретичні залежності для компонентів напруженості електричного поля, які відображають відзначені вище особливості локальних зон поблизу КЕ для системи елек- тродів «нескінченний ряд паралельних прово- дів між паралельними площинами» [2]. Ці залежності мають вигляд (3) (4) де A = πU/(hln(πD/8d)); B = (e2n + e-2n – – 2cos2α); α = 0,5πy/h; n = 0,5π(x + id)/h; i – індекс підсумовування. Згідно з [2] в формулах (3), (4) із похибкою, що не перевищує 5%, достатньо обмежитись підсумовуванням від i = –m до i = +m, де m = 5 – 7. Оскільки значення напруженості електрич- ного поля, розраховані за традиційною методи- кою В.М. Ужова, задовільно узгоджуються із практикою, то підтвердженням правомірності використання для розрахунків ефективності роботи електрофільтра теоретичних залежно- стей (3), (4), в ідеальному випадку, було б отри- мання рівності Е* = Еп. Тут Е* – величина елек- тричної напруженості, обчислена осередненням локальних напруженостей розрахованих у багатьох точках каналу за вира- зами (3), (4), по площі його горизонтального перерізу (згідно з вибраним вище його розта- шуванням); Еп – напруженість, обчислена за формулою (1). Для перевірки цієї умови було виконано розрахунки величини напруженості Е у прямо- кутній розрахунковій області АВСD каналу електрофільтра, зображеній на рис. 1 (завдяки властивостям періодичності та симетрії елек- тричного поля вздовж каналу для наших цілей достатньо обмежитись цією ділянкою). Вихідні дані для розрахунків варіювалися в широкому, здебільшого характерному для промислових електрофільтрів, діапазоні режимних і кон- структивних параметрів. На рис. 2, для прикла- ду, наведено поперечний розподіл величини Е, отриманий при умовах дослідів МЕІ, які роз- глядаються в [4]. В цих дослідах D = 0,5 мм, d = 60 мм, h = 125 мм, U = 40 кВ, Т = 293 К. Наведені результати підтверджують тезу про суттєву нерівномірність електричного поля в частині каналу електрофільтра, яка примикає до площини КЕ. Середнє значення Е*, розраховане за наведе- ними на рис. 2 даними, дорівнює 5,51 кВ/см, а обчислена традиційним методом за (1) величи- на Еп становить 9,69 кВ/см, що свідчить про суттєве невиконання умови Е* = Еп. Необхідно зазначити, що в деяких варіантах розрахунків мало місце ще більше розходження між Е* і Еп. Для забезпечення виконання зазначеної умови нами запропоновано метод коригування залежностей (3), (4). Обґрунтуванням необхід- ності такого коригування є також і те, що, на відміну від (1), в цих залежностях не врахо- вуються фізичні властивості газового потоку в каналі електрофільтра та в області коронного розряду. Крім того, згідно з формулою (1) величина середньої напруженості електричного поля Еп залежить від геометричних характеристик електрофільтра D, d, h. З урахуванням цих характеристик і величин, що входять до форму- ли Піка (2), були побудовані безрозмірні ком- 49ISSN 1562-8965. Проблеми загальної енергетики, 2014, вип. 4 (39) Тепловіддача на профільованих поверхнях промислових плівкових градирень Рис.2. Розподіл Е вздовж ліній, що проходять через точки з абсцисами: 1 – х = 0 м; 2 – х = 0,007 м; 3 – х = 0,01 м; 4 – х = 0,013 м; 5 – х = 0,017 м; 6 – х = 0,02 м; 7 – х = 0,23 м; 8 – х = 0,03 м Рис.3. Зіставлення Е* і Еп плекси К = Е0D/U, L = h/d, M = d/D і далі об’єднані у вираз Z = AKaLbMc. (5) Після цього праві частини залежностей (3), (4) були помножені на Z, і ми поставили собі зада- чу знайти значення коефіцієнта А та показни- ків степеня a, b, c, за яких з максимальною точ- ністю буде виконана умова Е* ≈ Еп. Для розв’язання цієї задачі використано метод найменших квадратів. В результаті отри- мано формулу Z = 1,829K-0,668L0,297M-0,258, (6) яка забезпечує виконання умови Е* ≈ Еп. На рис. 3 наведено зіставлення середніх зна- чень напруженостей електричного поля, розра- хованих за традиційною методикою і за мето- дом, запропонованим нами з використанням залежностей (3), (4) і (6). З наведених даних видно задовільне узгод- ження величин Е* і Еп. Наприклад, напруже- ність електричного поля Е* розрахована за методом, що пропонується, для умов дослідів МЕІ становить 9,79 кВ/см, а величина Еп, 50 ISSN 1562-8965. Проблеми загальної енергетики, 2014, вип. 4 (39) В.В. ДУБРОВСЬКИЙ, О.М. ПІДВИСОЦЬКИЙ, М.С. ГРИЩУК, А.П. НЕДІЛЬКО обчислена за традиційним методом [1], як зазначалося вище, має значення 9,69 кВ/см. Наведемо приклад використання запропо- нованого методу визначення параметрів елек- тричного поля в розрахунках характеристик руху частинок розміром δ = 5 мкм в каналі горизонтального пластинчастого електрофільт- ра для очищення газів цементного виробницт- ва [1]. Температура газів в процесі очищення становила 423 К. Канал фільтра мав півширину h = 150 мм. Коронуючі електроди діаметром D = 2,5 мм розташовані в каналі з кроком d = 240 мм. Напруга на електродах становила 46 кВ. На рис. 4 наведені розподіли поздовжніх up i поперечних vp складових швидкостей частинки і її траєкторії при розрахунках напруженості електричного поля за розробленим методом (суцільні лінії), і за методикою [1] (штрихові лінії). Перш за все відзначимо, що при розрахун- ках складових Ех і Еу за розробленим методом швидкості частинки вздовж каналу (рис. 4, а) мають пульсуючий характер, зумовлений періодичною зміною складових напруженості електричного поля, які не враховуються в мето- диці [1]. При врахуванні цієї зміни величина vp поблизу вхідного перерізу каналу перевищує значення поперечної складової швидкості частинки, отримане за методикою [1]. Але середнє значення vp в каналі фільтра в 1,32 раза менше значення, отриманого за умови Рис.4. Швидкості частинки (а) і її траєкторії (б) в каналі електрофільтра 51ISSN 1562-8965. Проблеми загальної енергетики, 2014, вип. 4 (39) Тепловіддача на профільованих поверхнях промислових плівкових градирень Еп = const. Ця складова швидкості (швидкість дрейфу) в роботі [1] для узгодження результатів прогнозування ефективності електрофільтра з практикою довільно, без пояснень зменшува- лась в 2 рази. За рахунок того, що величина vp біля вхідно- го перерізу каналу при запропонованому мето- ді розрахунків параметрів електричного поля більша, ніж величина цієї швидкості згідно з [1], частинка інтенсивніше рухається у напрям- ку осаджувального електрода (див. рис. 4, б). Але на ділянках каналу, віддалених від вхідного перерізу, величина поперечної складової швид- кості частинки зменшується, і у підсумку вона досягне осаджувального електрода при біль- ших, порівняно з [1], значеннях х. Можливо, що ця виявлена в наших розрахунках особли- вість руху частинок є однією з причин розбіж- ності між ефективністю електрофільтра, розра- хованою за методикою [1], і практичними зна- ченнями цієї характеристики. ВИСНОВКИ Розглянуто два традиційних методи розра- хунку параметрів електричного поля в міжелек- тродному просторі робочого каналу електро- фільтра. Показано, що вони не повністю відпо- відають фізичним уявленням про електричне поле в даній системі і наявним теоретичним та експериментальним даним. Запропоновано метод визначення парамет- рів електричного поля в каналі пластинчастого електрофільтра, який виходить із більш реаль- ної, ніж та, що традиційно використовується, картини поля. Отримано уточнені залежності для поздовжньої і поперечної складових векто- ра напруженості поля. Наведено приклад роз- рахунку швидкості дрейфу частинок в каналі електрофільтра з використанням цих залежно- стей. Показано, що отримані результати дозво- ляють пояснити розбіжності між швидкістю дрейфу, розрахованою за традиційною методи- кою, і її практичною величиною. Метод може використовуватись для обчис- лення характеристик руху і осадження золових частинок в каналі пластинчастих електрофільт- рів та при прогнозуванні їхнього очищувально- го ефекту. 1. Ужов В.Н. Очистка промышленных газов электрофильтрами / В.Н. Ужов. – М.: Изд-во «Химия», 1967. – 344 с. 2. Основы электрогазодинамики дисперс- ных систем / И.П. Верещагин, В.И. Левитов, Г.З. Мирзабекян, М.М. Пашин. – М.: Энергия, 1974. – 480 с. 3. Новый справочник химика и технолога. Процессы и аппараты химических техноло- гий: справочник, Ч. ІІ. – СПб.: Мир и Семья, 2006. – 916 с. 4. Алиев Г. М.-А. Электрооборудование и режимы питания электрофильтров / Г.М.- А. Алиев, А.Е. Гоник. – М.: Энергия, 1971. – 264 с. Надійшла до редколегії 12.11.2014
id systemreorg-article-538
institution System Research in Energy
keywords_txt_mv keywords
language Ukrainian
last_indexed 2026-07-19T01:17:24Z
publishDate 2014
publisher General Energy Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine
record_format ojs
resource_txt_mv systemreorg/d1/346d59139954df1a9beedd53e6de6ed1.pdf
spelling systemreorg-article-5382026-07-18T12:57:41Z Improvement of the method of determining the main parameters of a plate electrostatic precipitator Удосконалення методу визначення основних параметрів пластинчастого електрофільтра Kotlyarov O.L. Redkin V.B. Yatsenko V.P. the electrostatic precipitator, stress level of electric field, components of electric field vector, electrodes, voltage on electrodes. електрофільтр, напруженість електричного поля, складові вектора напруженості, електроди, напруга на електродах. Electrostatic precipitators are widely applied for the cleaning of smoke gases of pulverized-coal fired boilers of thermal power plants from fly ash and refer to the most efficient dust removal apparatus. In the paper, we propose an improvement of the known analytical method of calculation of electric field components in the plate precipitator channel.The improvement lies in the fact that the right-hand sides of known theoretical relations for the computation of longitudinal and transverse components of electric field vector are multiplied by a dimensionless group Z that can be calculated as Z = 1,829K-0,668L0,297M-0,258, where К = Е0D/U; L = h/d; M = d/D; Е0 is the critical electric field strength; d is the distance between corona-forming electrodes; D is their diameter; h is the distance between the planes of corona-forming and settling electrodes, and U is the voltage on the electrodes. In such a way, we succeed in achieving good agreement between the theoretical and practical relations for the electric field in a plate electrostatic precipitator.An example of the use of the proposed method in calculations of the characteristics of motion of disperse particles in the electrostatic precipitator channel is given. It is shown that the proposed improvement enables one to explain the discrepancy between the particle drift velocities calculated by the traditional technique. Електрофільтри широко застосовуються для очищення димових газів пиловугільних котлів теплових електричних станцій від леткої золи і відносяться до найбільш ефективних пиловловлюючих апаратів. В статті запропоновано удосконалення відомого аналітичного методу розрахунку складових вектора напруженості електричного поля в каналі пластинчастого електрофільтра.Удосконалення полягає в тому, що праві частини відомих теоретичних виразів для обчислення поздовжньої і поперечної складових вектора напруженості поля помножуються на безрозмірний комплекс Z, який розраховується за формулою Z = 1,829K-0,668L0,297M-0,258, де К = Е0D/U; L = h/d; M = d/D; Е0 – критична напруженість електричного поля; d – відстань між коронуючими електродами; D – їх діаметр; h – відстань між площинами коронуючих і осаджувальних електродів; U – напруга на електродах. Цим досягається задовільне узгодження теоретичних та практичних залежностей для електричного поля в електрофільтрі.Наведено приклад використання запропонованого методу в розрахунках характеристик руху дисперсних частинок у каналі електрофільтра, який показує, що внесене удосконалення дозволяє пояснити неузгодженість значень швидкостей дрейфу частинок, розрахованих за традиційною методикою. General Energy Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine 2014-11-27 Article Article application/pdf https://systemre.org/index.php/journal/article/view/538 System Research in Energy; No. 4 (39) (2014): The Problems of General Energy; 46-51 Системні дослідження в енергетиці; № 4 (39) (2014): Проблеми загальної енергетики; 46-51 2786-7102 2786-7633 uk https://systemre.org/index.php/journal/article/view/538/474 Copyright (c) 2014 Kotlyarov O.L., Redkin V.B., Yatsenko V.P. https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
spellingShingle the electrostatic precipitator
stress level of electric field
components of electric field vector
electrodes
voltage on electrodes.
Kotlyarov O.L.
Redkin V.B.
Yatsenko V.P.
Improvement of the method of determining the main parameters of a plate electrostatic precipitator
title Improvement of the method of determining the main parameters of a plate electrostatic precipitator
title_alt Удосконалення методу визначення основних параметрів пластинчастого електрофільтра
title_full Improvement of the method of determining the main parameters of a plate electrostatic precipitator
title_fullStr Improvement of the method of determining the main parameters of a plate electrostatic precipitator
title_full_unstemmed Improvement of the method of determining the main parameters of a plate electrostatic precipitator
title_short Improvement of the method of determining the main parameters of a plate electrostatic precipitator
title_sort improvement of the method of determining the main parameters of a plate electrostatic precipitator
topic the electrostatic precipitator
stress level of electric field
components of electric field vector
electrodes
voltage on electrodes.
topic_facet the electrostatic precipitator
stress level of electric field
components of electric field vector
electrodes
voltage on electrodes.
електрофільтр
напруженість електричного поля
складові вектора напруженості
електроди
напруга на електродах.
url https://systemre.org/index.php/journal/article/view/538
work_keys_str_mv AT kotlyarovol improvementofthemethodofdeterminingthemainparametersofaplateelectrostaticprecipitator
AT redkinvb improvementofthemethodofdeterminingthemainparametersofaplateelectrostaticprecipitator
AT yatsenkovp improvementofthemethodofdeterminingthemainparametersofaplateelectrostaticprecipitator
AT kotlyarovol udoskonalennâmetoduviznačennâosnovnihparametrívplastinčastogoelektrofílʹtra
AT redkinvb udoskonalennâmetoduviznačennâosnovnihparametrívplastinčastogoelektrofílʹtra
AT yatsenkovp udoskonalennâmetoduviznačennâosnovnihparametrívplastinčastogoelektrofílʹtra