





除尘设备通过高压电源产生静电场。在高压静电场的阴极和阳极共同作用下,气体发生电离,在电场中产生大量的自由电子和正负离子。这些颗粒与流经电场区域的电厂烟气中的粉尘结合,对烟气粉尘进行充电。由于电场力的作用,带电粉尘颗粒在电场区域内移动到不同的电极,除尘设备,从而达到分离烟气粉尘的目的。然而,灰尘逐渐积聚并附着在盘子上。随着除尘设备平板上的灰尘层越来越厚,电场电离流体的能力逐渐降低。
为了恢复电场的电离效果,在一定的时间间隔内通过振动板迫使灰尘落入灰斗中。除尘设备的工作过程主要包括以下步骤:在电场的作用下,烟气中的自由离子在电场力作用下向两水平移动,阴极和阳极之间的离子运动形成电流。在移动开始时,由于烟气中自由离子较少,由阴极和阳极之间的离子移动形成的电流较小。随着电源电压的增加,放电板附近的自由离子从放电板获得---的动量和能量,在向异质结构电极移动的过程中,车间除尘设备,在除尘设备内的电场中与中性离子发生碰撞。由于高能量,中性原子碰撞并分解成正负离子,即空气电离。此后,由于电场中的链式反应,阴极板与阳极板之间的离子数迅速增加,电晕电流急剧增加,使烟气成为导体。当放电电极附近的所有烟气原子都被电离时,就会发生电晕。
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,除尘设备,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,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,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。
项目组采用数值模拟方法研究了除尘设备研制过程中流场的分布特征。项目组成员以前的主要工作如下:
1.了解计算流体动力学的分析方法,选择控制容积法的fluent软件作为分析滤筒除尘器内流场的工具。标准k-1:湍流数值模拟方法采用模型,流场迭代算法采用简单算法。
2.通过对过除尘设备初始模型的数值模拟,发现当入口风速为20米/秒时,出现明显的射流现象,气体的射流作用继续到达箱体的后壁,部分沿中箱体、箱体的后壁向上爬升。直至---,甚至沿---水平流动一定距离,从而形成射流现象。中间箱壁附近的气体流速较大,使得靠近箱壁的过滤筒之间的气体流速较大。这会对滤筒产生一定的冲刷作用。
这种长期冲刷会使滤筒提前,降低滤筒的使用寿命。另一部分空气沿灰斗斜向---动,水膜除尘设备,在灰斗内形成明显的涡流。气流将灰斗中积灰重新截留到内箱中,造成二次扬尘,增加了滤筒的工作负荷。通过对各过滤器内气体流量的统计分析,发现单台过除尘设备处理后的气体流量正负偏差在121.6%至1+23.3%之间。气流分布变化很大。大流量分配系数为1.233,小流量分配系数为0.784。滤筒间气流分布不均匀,会导致各滤筒表面灰尘沉积不均匀,造成处理气流。大型滤筒表面积灰较多,导致滤筒提前堵塞,清洗频繁,影响滤筒使用寿命。
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