





为解决除尘设备灰斗二次扬尘现象,脱硫除尘设备,在进气口增设了倾斜导板。数值模拟结果表明,在倾斜导板的作用下,气体从进风口进入中间箱后沿倾斜导板向动,避免了灰斗内涡流现象,有效地解决了二次扬尘问题。但是,当空气沿斜导板向动时,除尘设备,直接冲入中间箱中的第二排滤筒,使除尘设备第二排滤筒的表面有一部分高于gm/s,过大的表面风速会使第二排滤筒受到---的侵蚀,将造成滤筒过早损坏,降低滤筒使用寿命。
通过对除尘设备斜导板模型各过滤筒的气体处理量的统计,发现各过滤筒的气体处理量正负偏差在143.4%至1+42.3%之间,比无导板模型的气体处理量正负偏差大,分别为21.6%和1+23.3%。因此,对于斜导板模型,虽然解决了除尘设备二次扬尘的问题,但也造成了空气分布更不均匀的问题。第四章。针对倾斜导板过滤筒除尘器模型不适合---流场的问题,提出了垂直双导板流场---方案。垂直双导板的结构是在相邻两排过滤桶之间增加一个导板。由于除尘器内有三排过滤筒,故设置两块导板,增加两块导板的目的是减少流场。中间箱后壁的气流由于射流现象而减少,使部分气流提导板向上爬升,从而使各过滤筒的空气处理能力均匀。
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,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,小型除尘设备,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---,电除尘设备,并逐渐成为工业除尘器发展的新方向。
根据对钢结构的检测和评价,为了判断钢构件的健康状况,通过观察钢构件表面的腐蚀程度和涂层在钢构件表面的剥落、起泡和老化,可以对除尘设备钢构件进行初步的定性评价。本文将外观状况作为影响电除尘器本体结构耐久性因素的第二个定性指标,反映了镀层和钢的常见健康状况。此外,根据检测和鉴定,通常用一些定性词汇来描述涂层。
定性评价分为外观评价。显然,仅仅用定性指标来描述涂层太主观了。因此,引入涂层腐蚀速率作为影响除尘设备钢结构的定量因素。文献定义了涂层腐蚀速率:除尘设备防腐涂层的腐蚀厚度与要求的腐蚀厚度之比。本文将防腐蚀涂层的腐蚀速率定义为防腐蚀涂层的腐蚀厚度与涂层初始厚度之比。钢的腐蚀主要有两种形式,板材腐蚀和点蚀。为了表达两种腐蚀形式,本文采用平均腐蚀---作为钢构件耐久性的第二个定量评价指标。在实际检测中,可以选择几个有代表性的板材腐蚀和点蚀区域来测量腐蚀---,终得到平均腐蚀---。本章介绍了除尘设备的工作原理及其本体结构的组成。通过对影响钢材耐久性的因素和电除尘器结构特点的分析,确定了影响除尘设备本体结构耐久性的直接因素和间接因素。直接影响因素为钢构件的耐久性,间接影响因素为腐蚀环境、外观、涂层腐蚀速率和平均腐蚀---。
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