





(除尘器)
本除尘器|除尘器因为采用了伞式电场和共同强力清灰方法,除尘器有效地避免了粉尘在清灰时的二次扬尘。除尘器伞式电场下落粉尘于上升气流分隔,避免了风对粉尘的吹扬。负压除尘器共同的清灰方法---下降了清灰时电场中粉尘浓度在短时间内的敏捷加大,负压除尘器避免了电场的电晕关闭现象,---电场安稳运转,顺畅将粉尘优选捕集,然后避免二次扬尘。负压除尘器电场风速高,处理才能大。卧式电除尘器的电场风速---控制在< 0. 8m /s之内,其它立式电除尘器的电场风速---控制在< 1. 2m /s之内。该立式、旋伞、宽极距电除尘的电场风速为1. 5~ 2. 0m /s,负压除尘器一般运转在1. 8m /s,除尘器工作原理,可见其处理才能与本钱的价格比具有明显的优势。
(负压除尘器)

负压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,除尘器标准,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。
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,负压除尘器,除尘器通常纤维层过滤风速很低,属层流范围,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,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。
除尘器反吹风清灰在应用上出现的比较早,但在设计反吹风时清灰时,反吹风压,分吹风量,反吹风速的选择,过去都是根据现场经验和实际试验得到,没有从理论上探讨。下面,从理论上初步建立反吹风清灰的力学模型,从理论上---以上反吹风参数的选用。
袋式除尘设备的滤料是由大量纤维疏松的充填一起组成的过滤介质。纤维的取向与气流方向垂直,粒子大多数沉积在介质内部。纤维过滤的袋式除尘设备属于所谓的“障碍物形式”的过滤设备。但由于过滤一段时间后粉尘层的形成,膜过滤和颗粒过滤将也起着作用。因此除尘器布袋除尘技术是纤维过滤,除尘器,或膜过滤和颗粒过滤的组合。从过滤理论上讲,除尘器属于深层过滤技术。负压除尘器反吹清灰若从过滤层面上解释,其实质是过滤介质的再生问题。
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