






除尘器布袋的压力损失
压力损失是过滤式除尘设备的重要性能之一。过滤层压力变化和过滤效率一样是一个动态过程,分析时按两部分考虑:洁净滤料压损和和含尘滤料压损。建立压力损失数学模型的意义不仅在于对设备能耗的评价.更重要的是滤料压损的变化与滤料中的积尘量有直接联系,从而可利用压损模型实现清灰过程的自动控制。因此,有---论述纤维层压损理论。
除尘器压损的分析方法有微观分析法和宏观分析法。因为在实际应用中,除尘器通常纤维层过滤风速很低,属层流范围,所以过滤过程的压力损失的分析用层流状态。
颗粒击中捕集物后没有被气流冲动带跑而仍继续停留在捕集物表面上,对于颗拉与捕集物之间的粘着作用可以加以分析。如果颗粒是微小液珠而捕集物也是另一稍大的液珠,两者那是相同液体或不同液体但能彼此溶合则碰撞后将完全溶合成单一物体。如果捕集物是固体或液体,而颗粒是固体或与捕集物液体不同而又彼此不能溶解的液体,则颗粒停留在捕集物表面上的情况可能就在沉积处继续呆住,或滑动到某一固定位置呆住,也可能在两纤维交叉处卡住,也可能被急通气流扯开而带走。 颗粒与捕集物之间的粘着力,不考虑化学结合力外,湿式旋流除尘器,从宏观角度考虑主要有三种:范德华斯粘着力,液体表面张力或毛细管粘着力及静电库仑吸力。
我国是一个燃煤大国, 燃煤电厂烟气收尘装置大多为esp 。随着排放指标的提高, 今后必须对传统的esp 进行改造, 并需增设昂贵的脱硫装置, 从而增强mesp 的市场竞争力。另一方面, 因膜收尘极既可应用于干式esp , 又可用于湿式esp ;既可应用于新建esp , 又可用于传统esp 的改造, 使得mesp 技术的推广应用工作比较顺利。因此,mesp在我国的市场前景将是十分光明的。
除尘器表面过滤技术
目前国内的袋式除尘器大多采用毡材料等传统滤料, 属于深层过滤, 依靠截留在过滤材料上的微尘颗粒层进行过滤,煤矿除尘器, 因而存在过滤阻力大、反冲洗频率---问题, 导致袋式除尘器的寿命较短、操作相对困难。此外, 袋式除尘器的价格较高, 操作过程中及反冲洗后的压力波动比较大等, 这些因素都---地---了袋式除尘器在工业生产中的应用。表面过滤技术可以---地解决上述问题。表面过滤技术是指粉尘不透入滤料内, 而全部沉积在滤料表面的过滤技术。除尘器表面过滤主要利用薄膜过滤粉尘, 依靠薄膜的筛滤, 同时也借助于膜表面上的粉尘薄层。薄膜的孔径很小, 能把---部分尘粒阻留在膜的表面, 完成气固分离过程。不同于一般滤料的分离过程, 粉尘不深入到纤维内部。其好处是:在滤袋开始工作时就能在膜表面形成透气性好的粉尘薄层, 既能---较高的除尘效率, 又能---较低的运行阻力。
除尘器
(除尘器)
本除尘器|除尘器因为采用了伞式电场和共同强力清灰方法,除尘器有效地避免了粉尘在清灰时的二次扬尘。除尘器伞式电场下落粉尘于上升气流分隔,避免了风对粉尘的吹扬。除尘器共同的清灰方法---下降了清灰时电场中粉尘浓度在短时间内的敏捷加大,除尘器避免了电场的电晕关闭现象,---电场安稳运转,顺畅将粉尘优选捕集,然后避免二次扬尘。除尘器电场风速高,处理才能大。卧式电除尘器的电场风速---控制在< 0. 8m /s之内,搅拌站除尘器,其它立式电除尘器的电场风速---控制在< 1. 2m /s之内。该立式、旋伞、宽极距电除尘的电场风速为1. 5~ 2. 0m /s,除尘器一般运转在1. 8m /s,可见其处理才能与本钱的价格比具有明显的优势。
(除尘器)
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