天然旋風除塵器工業(yè)

來源: 發(fā)布時間:2023-06-27

    旋風除塵器由筒體、錐體、進氣管、出風管、和排灰管等組成。旋風除塵器的工作過程是當含塵氣體由切向進氣口進入旋風分離器時氣流將由直線運動變?yōu)閳A周運動。旋轉氣流的絕大部分沿器壁自圓筒體呈螺旋形向下、朝錐體流動,通常稱此為外旋氣流。含塵氣體在旋轉過程中產生離心力,將相對密度大于氣體的塵粒甩向器壁。塵粒一旦與器壁接觸,便失去徑向慣性力而靠向下的動量和向下的重力沿壁面下落,進入排灰管。旋轉下降的外旋氣體到達錐體時,因圓錐形的收縮而向除塵器中心靠攏。根據(jù)“旋轉矩”不變原理,其切向速度不斷提高,塵粒所受離心力也不斷加強。當氣流到達錐體下端某一位置時,即以同樣的旋轉方向從旋風分離器中部,由下反轉向上,繼續(xù)做螺旋性流動,即內旋氣流。_后凈化氣體經排氣管排出管外,一部分未被捕集的塵粒也由此排出。特色旋風除塵器生產哪家好,誠心推薦無錫大宇環(huán)保。天然旋風除塵器工業(yè)

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    A——旋風除塵器的進口截面積,m2。所以,在結構固定(R不變,A不變)、粉塵相同(m穩(wěn)定)的情況下,除塵器人口的氣流速度與進口氣量成正比,而旋風除塵器的進口氣量是由引風機的進風量決定的。可見,提高進風口氣流速度,可增大除塵器內氣流的切向速度,使粉塵受到的離心力增加,有利提高其除塵效率,同時,也可提高處理含塵風量。但進風口氣流速度提高,徑向和軸向速度也隨之增大,紊流的影響增大。對每一種特定的粉塵旋風除塵器都有一個臨界進風口氣流速度,當超過這個風速后,紊流的影響比分離作用增加更快,使部分已分離的粉塵重新被帶走,影響除塵效果。另外,進風口氣流增加,除塵阻力也會急劇上升,壓損增大,電耗增加。綜合考慮旋風除塵器的除塵效果和經濟性,進風口的氣流速度控制在12~20m/s之間,大不超過25m/s,一般選14m/s為宜。粉塵的狀況粉塵顆粒大小是影響出口濃度的關鍵因素。處于旋風除塵器外旋流的粉塵,在徑向同時受到兩種力的作用,一是由旋轉氣流的切向速度所產生的離心力,使粉塵受到向外的推移作用;另一個是由旋轉氣流的徑向速度所產生的向心力,使粉塵受到向內的推移作用。在內、外旋流的交界面上。天然旋風除塵器工業(yè)旋風除塵器裝修哪家好,誠心推薦無錫大宇環(huán)保。

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    可分為長錐體、圓筒體、擴散式、旁路型。按組合、安裝情況分為內旋風除塵器、外旋風除塵器、立式與臥式以及單筒與多管旋風除塵器。按氣流導入情況,氣流進入旋風除塵后的流路路線,以及帶二次風的形式可概括地分為以下兩種:①切流反轉式旋風除塵器②軸流式旋風除塵器效率因素/旋風除塵器編輯進氣口旋風除塵器的進氣口是形成旋轉氣流的關鍵部件,是影響除塵效率和壓力損失的主要因素。切向進氣的進口面積對除塵器有很大的影響,進氣口面積相對于筒體斷面小時,進入除塵器的氣流切線速度大,有利于粉塵的分離。圓筒體直徑和高度圓筒體直徑是構成旋風除塵器的基本尺寸。旋轉氣流的切向速度對粉塵產生的離心力與圓筒體直徑成反比,在相同的切線速度下,筒體直徑D越小,氣流的旋轉半徑越小,粒子受到的離心力越大,塵粒越容易被捕集。因此,應適當選擇較小的圓筒體直徑,但若筒體直徑選擇過小,器壁與排氣管太近,粒子又容易逃逸;筒體直徑太小還容易引起堵塞,尤其是對于粘性物料。當處理風量較大時,因筒體直徑小處理含塵風量有限,可采用幾臺旋風除塵器并聯(lián)運行的方法解決。并聯(lián)運行處理的風量為各除塵器處理風量之和,阻力*為單個除塵器在處理它所承擔的那部分風量的阻力。

    多管旋風除塵器進氣口流人的另一小部門氣流,則向多管旋風除塵器頂蓋處活動,然后沿排氣管外側向下活動,當達到排氣管下端時,即反轉向上隨上升的**氣流一同從誹氣管排出,分散在其中的塵粒也隨同被帶走。旋轉下降的氣流在到達圓錐體底部后.沿除塵器的軸心部位轉而向上.形成上升的內旋氣流,并由除塵器的排氣管排出。除塵效率可達80%以上,近年來經改進后的特制旋風除塵器.其除塵效率可達5%以上。旋風除塵器的缺點是捕集微粒小于5微米的效率不高.旋轉氣流的絕大部門沿器壁自圓簡體,呈螺旋狀由上向下向圓錐體底部運動,形成下降的外旋含塵氣流,在強烈旋轉過程中所產生的離心力將密度遠弘遠于氣體的塵粒甩向器壁,塵粒一旦與器壁接觸,便失去慣性力而靠進口速度的動量和自身的重力沿壁面著落進入集灰斗。多管旋風除塵器是若干個旋風子并聯(lián)在一體的旋風除塵器。共同使用進出管道和灰斗。除塵器的進風口氣體流速很重要。一般不低于18m/s。太低,處理效率會降低,還有容易堵塞的危險,太高,旋風子磨損嚴重,阻力明顯增加。除塵效果不會有明顯的變化。多管旋風除塵器因沒有轉動件及易損件,所有使用和維護相當方便。旋風子是多管旋風除塵器的內臟部分。服務旋風除塵器標志哪家好,誠心推薦無錫大宇環(huán)保。

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    采用新的旋風除塵器替代原有旋風除塵器,勢必導致工程量和成本比較大?;谶@一想法,很多研究者尋找不改變原有旋風除塵器結構,而通過增加附加部件為提高旋風性能。由于旋風除塵器對微細顆粒物效率較低,尤其對PM10(粉塵粒徑小于10μm的顆粒物)的除塵效率隨著顆粒直徑減小逐漸降低。也就是說,在旋風除塵器的運行過程中,絕大部分微細粉塵穿透了分離區(qū)域,導致對微細粉塵效率下降。(1996年)提出了加裝二次分離附件的一種旋風除塵器,見圖3示意圖。二次分離附件設置在旋風除塵器本體頂部,稱之為POC(postcyclone)。POC二次分離作用是利用排氣芯管強旋流作用使微細粉塵受離心力作用向邊壁運動,并與擋板相撞后,通過縫隙1掉入擋板下部的殼體中,另一部分即使在一開始沒有與邊壁相撞,但由于始終受到離心力的作用,在到達POC頂部時,其中也有很大一部分通過縫隙2處而進入擋板與殼體之間的空間,隨后由于POC中主氣流的約10%通過縫隙形成滲透流,在滲透推動下,顆粒物被吹出殼體。研究結果得知,在特定結構尺寸和運行條件下總效率比改進前提高了2%~20%;POC的阻力約為旋風除塵器本體10%,該阻力與滲透氣流量無關(在所給參數(shù)范圍內);對于直徑較大的旋風除塵器。旋風除塵器設計哪家好,誠心推薦無錫大宇環(huán)保。天然旋風除塵器工業(yè)

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    如果切向速度產生的離心力大于徑向速度產生的向心力,則粉塵在慣性離心力的推動下向外壁移動,從而被分離出來;如果切向速度產生的離心力小于徑向速度產生的向心力,則粉塵在向心力的推動下進入內旋流,后經排風管排出。如果切向速度產生的離心力等于徑向速度產生的向心力,即作用在粉塵顆粒上的外力等于零,從理論上講,粉塵應在交界面上不停地旋轉。實際上由于氣流處于紊流狀態(tài)及各種隨機因素的影響,處于這種狀態(tài)的粉塵有50%的可能進入內旋流,有50%的可能向外壁移動,除塵效率應為50%。此時分離的臨界粉塵顆粒稱為分割粒徑。這時,內、外旋流的交界面就象一張孔徑為分割粒徑的篩網,大于分割粒徑的粉塵被篩網截留并捕集下來,小于分割粒徑的粉塵,則通過篩網從排風管中排出。旋風除塵器捕集下來的粉塵粒徑愈小,該除塵器的除塵效率愈高。離心力的大小與粉塵顆粒有關,顆粒愈大,受到離心力愈大。當粉塵的粒徑和切向速度愈大,徑向速度和排風管的直徑愈小時,除塵效果愈好。氣體中的灰分濃度也是影響出口濃度的關鍵因素。粉塵濃度增大時,粉塵易于凝聚,使較小的塵粒凝聚在一起而被捕集,同時,大顆粒向器壁移動過程中也會將小顆粒挾帶至器壁或撞擊而被分離。天然旋風除塵器工業(yè)

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