滤筒除尘器的过滤机理及设计特色
滤筒除尘器的过滤机理:
拦截效应、重力效应、惯性效应、扩散效应、静电效应等。拦截效应:滤料内部的排列是错综复杂,相互交错,滤料的平均孔径较小,粒径大于滤料孔径的颗粒无法通过滤料层间隙而被拦截。重力效应:大颗粒粉尘重力较大,可能未经过滤料而直接沉降,或者是附着滤料的颗粒由于团聚,重力增大,受到振动后脱离滤料。惯性效应:粉体颗粒随气流运动,气流遇障绕行,粉尘因惯性偏离气流方向并撞到滤料层而被收集,粒子越大,惯性力越强,被过滤下来的可能性越大。扩散效应及静电效应:细小的粉尘撞到滤料层,粉尘与滤料表面间的引力使其粘在滤料上而被过滤下来。粒径较小的颗粒要做布朗运动,相互碰撞,小粒径颗粒相互碰撞或与滤料摩擦荷电,颗粒被吸引而捕集。大颗粒粉尘主要是前几种过滤机理起主导主用,粒径较小的主要是后几种。多种过滤机理同时作用,这样大部分粉尘将被过滤下来,除尘器的除尘效率也会较高。
滤筒除尘器的设计特色:
(1)滤筒除尘器采用国内优质生产公司设计制造,高效滤筒采用100%的聚脂纤维材料制造。
(2)过滤采用了先进的沉流式布局及滤筒竖装结构,因而除尘器在工作过程中同步清灰效果好。
(3)尘气入口设置挡尘板,能有效防止对滤芯的缓冲及耐磨作用,使粉尘不能直接高速冲击滤筒,因而能延长滤筒的使用寿命。
(4)滤筒竖抽屉式安装,可使滤筒拆换方便,而且除尘器本体内不设置传动部件,使其维修工作减至最少。对一般性粉尘,滤筒可长期使用不需要更换,省去了常用袋式除尘器需经常换洗滤袋的繁琐工作,并节省了大量的维修费。
(5)除尘风机可将排放的含尘气流经过一级旋风分离器初级过滤、再经滤筒过滤后,达到大气污染物排放限值:TSP≤120mg/m3。能有效防止环境的污染及保证操作人员的身体健康。
(6)本设备制作选用及配置的材料、电气产品均采用国内外知名品牌,设备使用寿命长,可满足稳定、可靠的生产需求。
影响滤筒除尘器排放标准的主要因素:
有研究表明粉尘的负载降低可能来自出产率的降低,或者是VDY型单体滤芯除尘器的控制系统的检验、调整造成的,解决的方法:可以采用用轻负荷慢慢开始升载或者采用预覆粉尘的方法来解决。有研究表明:过高的过滤速度,粉尘的排出率会增加,太高的过滤冲气速度,会使一开始的粉尘层破碎,以及粉尘冲击滤袋而造成过度磨损,假如此时清洗除尘滤袋次数过高极易导致滤袋的织物疏松,这些因素都会使除尘器的排放有所超标。在设定滤筒除尘器脉冲什么时候清洗时,以能保证滤筒除尘器工作在不乱的压力下、设定的脉冲清洗周期时间最长为好,脉冲清洗时间以能保证初始粉尘不易脱落为好,设定的时间清洗的时间越短越好,假如初始粉尘层不足,可延长清洗的次数,假如使用压差控制,可以进步除尘器的进出口压力设定的不乱性。假如滤筒除尘器超标排放仅仅是在清洗滤袋之后发生,需检查清洗压缩空气压力是否过大。
在滤筒式除尘器使用的过程中,假如排放超标且除尘器的运行压力比设计的过低,极有可能是除尘滤袋的表面初始粉层不足,其原因可能是滤袋的过滤速渡过高、滤袋的清洗周期过短、喷吹压缩空气的压力过高、粉尘的负载性降低等。
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