





对于过滤除尘,学者们对大型袋式除尘器进行了更多的研究,石料厂除尘设备,而对除尘设备的研究却很少。随着对颗粒物排放的政策越来越严格,许多没有除尘设备的小型企业不得不寻求除尘方法,小型过滤器是这些企业的选择。本文以小规模食品加工项目组为研究对象,以开发小规模滤筒除尘器为研究对象,采用数值模拟的方法,通过改进滤筒除尘器的结构,研究了小规模滤筒除尘器在过滤过程中的流场分布特征。本实用新型---了除尘设备过滤器内部流场的分布,从而提高了除尘设备除尘效率和设备的使用寿命,适用于小型过滤筒式除尘器的结构。为绩效改进提供参考。对于过滤式除尘,箱内流场分布直接影响除尘器的工作效率和滤筒的使用寿命,因此有---对除尘器内部流场进行分析。许多学者研究了不同因素对除尘器内部流场的影响。k.atsumi于1975年提出了一种测定多孔介质平均渗透率的方法。在这种方法的基础上,中央除尘设备,akiyama提出了一种利用流体速度和整体压降计算除尘设备多孔介质平均渗透率的方法,为建立过滤器数值模拟的过滤元件模型提供了理论依据。r.j.wakeman在前人的基础上不断改进,并成功地应用于含尘厚度和过滤阻力的数值计算,通过实验验证了模拟结果的---性。这为过滤除尘器的数值模拟奠定了基础。
国内对除尘设备多孔板的研究相对较少,主要集中于多孔板的节流和空化特性。国际上的研究也局限于采用单相流动介质——空气或水的模拟或实验,很少有人模拟集尘器的高温粉尘环境来研究影响多孔板阻力系数的因素。崔等。用数值计算方法确定了除尘设备多孔板的非均匀开孔方案,总结了非均匀流---流开孔率的计算公式。模拟是在圆管中进行的。试验表明,该公式适用于厚板t/d>;2.0,开孔率为0.3%在0.6范围内,除尘设备,可以达到较好的平均效果。
当相对厚度为t/d=0.1时,只有当开口率为0.420.48时,才能满足的均匀性。潍坊鑫利特还建立了630000网格来模拟多孔板在管内的流动。模拟结果表明,板越薄,均匀性越差。当相对厚度t/d>;2.0时,孔隙率为0.3%在0.6的范围内,可以应用的孔隙度。当t/d=0.1时,的开口率公式仅为0.42?只有0.48有效。计算了节流多孔板的压力损失与几何参数和流动参数的关系。实验研究了除尘设备压力损失系数与雷诺数、等效直径比、相对厚度、开孔数及分布的关系。从图中可以看出,在没有气蚀的情况下,随着雷诺数的增加,会出现两种不同的情况。在低雷诺数时,欧拉数受雷诺数的影响,而在自相似区域,欧拉数保持不变。随着雷诺数的增加,汽蚀的发生导致欧拉数的增加。对于除尘设备雷诺数处于自相似区域的情况,阻力系数与雷诺数失效密切相关。在低雷诺数的情况下,阻力系数可以增大或减小。
潍坊鑫利特研究了除尘设备结构耐久性的评价方法。提出了基于ahp熵权修正的模糊综合耐久性模型,并应用于实际,静电除尘设备,取得了一定的效果。然而,由于作者的水平和问题的复杂性,本文还有待进一步研究:(1)影响耐久性的因素的腐蚀环境由许多不确定因素决定。本文将除尘设备腐蚀环境作为一个单一因素来考虑。因此,在以后的研究中,我们可以从腐蚀环境入手,将其划分为更详细的环境因素。(2)为了解决层次分析法在确定---时的主观性,引入熵权法,即用客观熵权修正主观层次分析法的---。
然而,熵权是从实际测量数据计算的。只有方案层的因素(腐蚀环境、外观、除尘设备涂层腐蚀速率和平均腐蚀---)具有熵权,因此---修正只能反映方案层的校正。对于其他层次而言,---仍然是ahp计算的主观---,因此熵权修正的范围有待进一步研究。(3)根据腐蚀环境、外观、涂层腐蚀速率和平均腐蚀---的测量数据,计算出的熵权是唯1的,即客观地修正了各构件的耐久性ahp---。因此,对这一问题仍需进行相关研究。(4)为了便于除尘设备耐久性评估模型的建立,本文简化了esp结构的划分,将每个门式刚架看作一个没有细分的组件。在构造墙板围护结构的判断矩阵时,将围护结构在不同位置的耐久性考虑为一个统一的情况。因此,可以进一步进行结构划分的研究。
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