潍坊鑫利特自控设备有限公司拥有---的加工设备和的工艺工装,现已开发出全自动除尘器骨架生产线、壁板成型工艺、脉冲喷吹气包组装工艺、花板冲孔工装及整机模拟检测装置等。工艺工装为
pl单机除尘器反吹风系统袋室的设计
模块化设计使本次设计的特点之一每一个反吹清灰系统是一个完整独立的模块。在整个袋式除尘式设备中,根据设计量的大小,多个模块象堆积木一样堆积在一起构成一个完整的袋式除尘设备,整个除尘设备在控制系统的控制下完成滤袋的清灰。单个回转清灰系统的对应的袋室整体分布详细布置。
袋室布局设计和袋室数量的确定
袋室分室布局设计
单机除尘器根据设备的运行工况要求,在清灰过程中,设备仍能连续进行工作,采用将除尘设备分为若干个袋室,实行逐室停风反吹清灰流程,在以往的布袋除尘设备设计中,小型单机除尘器,圆形布袋占主要市场。但圆形布袋存在空间利用不合理等缺点,单位体积内的有效过滤面积小。采用扁型布袋,可有效的提高单位体积的有效过滤面积,---是对于方形结构的袋式除尘设备,更能体现扁型滤袋的性。本次设计采用方形框架。故采用扁型布袋,其布置如图4-2所示:在气流的方向。依次划分袋室,同时,在袋室内,按照气流的通过方向纵向布置布袋,单机除尘器,使气流在滤袋的纵向通过,减少布袋对气流的阻隔,影响其他袋室的过滤效率。
pl单机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。
单机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,单机除尘器通常纤维层过滤风速很低,属层流范围,pl单机除尘器,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,脉冲单机除尘器,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。
pl单机除尘器清除尘层的力有如下几种:
重力:在逆气流清灰过程中,由于逆气流的作用,滤袋产生微量变形,由于灰尘层的弹性比较小,因而产生裂纹,大的尘快在重力作用下脱落。
冲刷力:在逆向气流开始作用时,就有相当一部分脱落。这时被单机除尘器除去的大部分是一些大尘团。这些落灰与单机除尘器滤袋碰撞并冲刷残余尘团。一般,尘层表面受到冲刷的迹象在滤袋下部区域比较明显。
剪切力:由于气体的动力特性,再穿过尘层孔隙时,和尘层颗粒之间的摩擦力使灰尘脱落。维持尘层的作用力有下述两种。
粘附力:当颗粒与纤维碰撞时,彼此之间存在着很强的结合力。湿度与尘层“老化”之后表面起化学反应会加强粘附作用。另外,滤布孔隙与伸出的纤维也会起到锚固残留尘层的作用。
pl单机除尘器凝聚力:在尘粒与尘粒之间存在着类似粘结力,使它们形成尘团。显然,随着尘层厚度或的增加,清除尘层的力加大而保留尘层的力将减少或保持不变。这样,经过一段消长之后就形成了稳定的残留尘层。经验表明.通常设计的逆气流清灰袋式除尘设备相应尘层稳定范围为尘2.44--7.33kg / m20
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