





由于除尘设备上进气滤筒集尘器圆盒结构的模拟结果较为理想,考虑了进气尺寸均匀、导板布置和散射装置布置对滤筒集尘器内各滤筒气体处理能力的影响。为了---地发挥滤筒除尘器的过滤性能,延长滤筒的使用寿命,从而降低企业的能耗,对ctr进行了进一步的探索。生产成本。为了分析除尘设备滤筒内部的流场,采石场除尘设备,首先要明确滤筒的工作原理和结构,然后在---计算结果不受影响的前提下,适当简化模型。在完成数值模拟的基础上,选择合适的边界条件和数值模拟方法,完成数值模拟。
除尘设备是一种过滤式除尘器。它是一种的除尘设备,利用表面沉积的多孔滤料和粉尘层来过滤含尘气流中的粉尘。滤筒是在除尘设备的基础上发展起来的。袋式除尘器与过滤筒的区别是使用折叠式滤芯,而不是滤袋。与市场上现有的袋式除尘器和静电除尘器相比,除尘设备,其主要特点是:
(1)除尘。pm2.5除尘效率可达99%以上。
(2)洗涤性能好。工作一段时间后,可将滤筒从滤盒中取出,用水冲洗。干燥后,可以重新安装和使用滤筒。
(3)滤筒操作简单,维护方便,使用---,无需任何工具即可更换。
(4)结构简单,体积小,耗钢量少(约为传统袋式除尘器的1/4)。正是由于滤筒除尘器的诸多优点,滤筒除尘器越来越受到企业的---,并逐渐成为工业除尘器发展的新方向。
粉尘的物理化学性质影响除尘设备效率的粉尘的物理化学性质主要有粘性、密度、粒径分布和比电阻11。这些特性主要影响二次扬尘、集尘和电晕除尘效率。在实际生产中,集尘器中的尘埃粒子的充电时间一般比理论上要长,因为尘埃粒子在完全充电之前需要在电场中移动一定距离,所以除尘效率与理想状态不同。气流短路、气流湍流以及除尘设备内部结构设计有时导致烟气从灰斗顶部或电场区直接流出,而不是通过电场区。
在除尘设备应用中,通常合理地布置挡板,以减少短气流路径的影响。目前,---对除尘器内气流分布的研究主要采用物理模型试验和数值模拟的方法。这两种方法相互补充,相互借鉴。数值模拟计算可以减少大量的实验工作,缩短研究周期,迭代更新,发现新的问题和方法,除尘设备结构图,了解除尘设备在更完整的表面上的内部流场。然而,数值模拟结果是否正确,是否与实际生产中遇到的问题相同,都需要物理模型试验来验证。通过物理模型试验,可以更新数值模拟方法,修正模型问题,提高数值计算的精度。除尘设备内气流分布的主要研究内容是气流的均匀性。为了实现气流分布与阻力的平衡,有---对多孔板的阻力特性进行优化。
立式袋式除尘器是静电除尘器与传统袋式除尘器的组合。电场部分与静电除尘器一致,除尘设备布袋区滤袋与水平面垂直。目前,主流立式袋式除尘器分为分体式和整体式两种。它们都是“前后口袋”的布局。根据两台立式布袋除尘器的布置特点,---型除尘器更适合于旧型除尘器的改造,占地面积小,阻力损失小。除尘设备改造中,宜采用---结构。立式布袋复合除尘器主要由前静电除尘器和后布袋除尘器组成。前者继承了静电除尘器电场的优势。它能收集80-90%的粉尘,并充入细粉尘。这样,在后一阶段只能达到常规布袋除尘的五分之一左右。
一方面---降低了后袋除尘区的粉尘浓度,同时也降低了滤袋上粉袋的阻力,从而降低了除尘设备的整体压力损失,达到排放浓度小于20mg/nm3的环境要求。改造总体方案采用两电两袋方案,对一、二次电场进行修复,将原工频电源转换为高频电源,去除原三电场和四电场内件,并利用其空间布置布袋。改造方案的优点是:(1)无论煤种如何变化,---出口排放量小于20mg/nm3。(2)由于改造是在原电除尘器内部进行的,除尘设备厂家,无需更换电除尘器外部设备,改造周期为50-60天。除尘设备改造方案的缺点是:(1)主体阻力较大,运行成本较高;(2)换袋成本较高,旧滤袋利用率较小;(3)滤袋材料对烟气性质更为敏感,臭氧腐蚀、酸腐蚀等问题。腐蚀---,导致滤袋实际使用寿命难以达到设计值。
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