





工业除尘器设备深层过滤的技术就是利用过滤介质间的空隙将悬浮物脱除的过程。在深层过滤中,中的颗粒被截留,是在拦截粘附和脱落两个相反过成作用下完成的。除尘器设备在过滤过程中,拦截粘附起主要作用,在清灰过程中,脱落起主要作用。
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在这里先简要介绍一下脱落的机理,因为流经滤料的反吹气流的粘滞力对附着的颗粒产生剪切力,若颗粒或颗粒团与过滤介质之间的结合力较弱,在剪切力的作用下,他们很容易从介质表面脱落。当过滤介质孔隙因颗粒的沉积加厚而孔径变小时,以同样的反吹气流反吹。导致平均流速增加,剪切力增大。同时,由于颗粒的---,重力作用变大,脱落现象将十分明显。反吹清灰就是这种脱落机理起作用,同样,颗粒和沉积物碰撞,将引起局部微量坍塌效应。使某些颗粒或颗粒团脱落。

工业除尘器设备布袋的压力损失
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。
除尘器设备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,除尘器设备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,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。
除尘器设备制造与安装的要求
除尘器设备对设备的焊接,必须按图纸的要求选材,锅炉除尘器设备,---满足设备强度的要求;焊接完后要求工件不变形,焊缝严密不漏气,设备内壁光滑,平整,除尘器设备,刺。
对管网系统的法兰连接件,要求全系统内尺寸相同的法兰要一致,工业除尘器设备,法兰面要平整,法兰与管件或设备的焊接要垂直,---能做到准确无误,严密不漏气,从而提高施工安装的和进度。
工业除尘器设备要求衬耐磨材料或防腐蚀材料的除尘设备,在---设计要求的形状和尺寸的情况下,尘粒表面必须光滑,均匀,粘结牢靠,接缝严密。
除尘系统管路的走向及坡度,必需严格按图施工,防止管道内灰尘堵塞;管道支架要牢靠,防止管道变形。
各式干法除尘装置的灰斗,应根据灰尘的性质和数量,设计时应考虑足够的坡度或装设相应的震动装置,---灰尘能同畅的从协会装置排出,防止会斗内会过多造成堵塞。除尘管道与缝隙之间的连接应采用帆布软接头,避免风机的振动对管网带来不利的影响,破坏系统的严密性。除尘系统安装完毕后,应进行冷态试验,若发现漏气,应立即处理,直至符合设计要求为止。
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