旋风式除尘器的优点是什么?
按照前面轴向速度对流通面积积分的方法,一并计算常规旋风除尘器安装了不同类型减阻杆后下降流量的变化,并将各种情况下不同断面处下降流量除尘器总处理流量的百分比绘入,为表明上、下行流区过流量的平均值即下降流量与实际上、下地流区过流量差别的大小。可看出各模型的短路流量及下降流量沿除尘器高度的变化。与常规旋风除尘器相比,安装全长减阻杆1#和4#后使短路流量增加但安装非全长减阻杆H1和H2后使短路流量减少。安装1#和4#后下降流量沿流程的变化规律与常规旋风除尘器基本相同,呈线性分布,三条线近科平行下降。但安装H1和H2后,分布呈折线而不是直线,其拐点恰是减阻杆从下向上插入所伸到的断面位置。由此还可以看到,非全长减阻杆使得其伸至断面以上各断面的下降流量增加,下降流量比常规除尘器还大,但接触减阻杆后,下降流量减少很快,至锥体底部达到或低于常规除尘器的量值。
短路流量的减少可提高除尘效率,大大断面的下降流量,又能使含尘空气在除尘器内的停留时间增长,为粉尘创造了更多的分离机会。因此,非全长减阻杆虽然减阻效果不如全长减阻杆,但更有利于提高旋风除尘器的除尘效率。常规旋风除尘器排气芯管入口断面附近存在高达百分之24的短路流量,这将严重影响整体除尘效果。如何减少这部分短路流量,将是提的一个研究方向。非全长减阻杆减阻效果虽然不如全长减阻杆好,但由于其减小了常规旋风除尘器的短路流量及使断面下降流量增加、使旋风除尘器的除尘效率提高,将更具实际意义。
粉尘的状况粉尘颗粒大小是影响出口浓度的关键因素。处于旋风除尘器外旋流的粉尘,在径向同时受到两种力的作用,一是由旋转气流的切向速度所产生的离心力,使粉尘受到向外的推移作用;另一个是由旋转气流的径向速度所产生的向心力,使粉尘受到向内的推移作用。在内、外旋流的交界面上,如果切向速度产生的离心力大于径向速度产生的向心力,则粉尘在惯性离心力的推动下向外壁移动,从而被分离出来;如果切向速度产生的离心力小于径向速度产生的向心力,则粉尘在向心力的推动下进入内旋流,经排风管排出。如果切向速度产生的离心力等于径向速度产生的向心力,即作用在粉尘颗粒上的外力等于零,从理论上讲,粉尘应在交界面上不停地旋转。实际上由于气流处于紊流状态及各种随机因素的影响, 处于这种状态的粉尘有50%的可能进入内旋流,有50%的可能向外壁移动,除尘效率应为50%。此时分离的临界粉尘颗粒称为分割粒径。这时,内、外旋流的交界面就象一张孔径为分割粒径的筛网,大于分割粒径的粉尘被筛网截留并捕集下来,小于分割粒径的粉尘,则通过筛网从排风管中排出。
山东省博宇环保节能设备有限责任公司成立时间2011年,是一家从事废水处理、各种各样盐干躁、化工厂、微生物发酵等工艺技术制作、建设工程及资询、环保科技及设备开发与合作的现代公司。企业拥有一支多年从事环境保护工作高素质的技术性团队,并借助山大、山东理工大学等一批业界运营专员所组成的顾问团队为主心骨,拥有现代化工业园厂房、先进的生产加工设备及其设备制造管理队伍。
旋风除尘器的特征和主要用途是什么?
旋风除尘器结构简单,工程预算划得来。重量较轻,除灰效率比相互作用力混凝土裂缝室和惯性力矩除尘设备高,且没有运动健身预制构件,运作管理方式简易。因此它应用较为普遍。
旋风除尘器一般只可用清理非合成纤维、非黏结性,以及溫度在400度以下非浸蚀汽体。用作处理浸蚀汽体时,旋风除尘器宜选用碳钢板制作或内壁喷涂建筑涂料;用作处理高溫汽体时,则需要选用致冷防范措施,并应选择性好的原料。
旋风除尘器安全通道风速一般为12~20m/s,当总流量不稳定时,对除灰效率压力危害危害极大。由于平均温度与容量总流量有关,因此不适宜用作平均温度波动挺大的场地。此外,宜选用密封性好的卸尘机器设备或别的防止底部漏汽解决措施。
除此之外,旋风除尘器一般不适宜连接起来运用。若串连应用中,应尽可能使每件除尘设备地处理供供气量遍及均匀,防止除尘设备正中间导致推流,降低总效率