對于過濾除塵,移動(dòng)式除塵設(shè)備,學(xué)者們對大型袋式除塵器進(jìn)行了更多的研究,而對除塵設(shè)備的研究卻很少。隨著對顆粒物排放的政策越來越嚴(yán)格,許多沒有除塵設(shè)備的小型企業(yè)不得不尋求除塵方法,小型過濾器是這些企業(yè)的選擇。本文以小規(guī)模食品加工項(xiàng)目組為研究對象,除塵設(shè)備,以開發(fā)小規(guī)模濾筒除塵器為研究對象,采用數(shù)值模擬的方法,通過改進(jìn)濾筒除塵器的結(jié)構(gòu),研究了小規(guī)模濾筒除塵器在過濾過程中的流場分布特征。本實(shí)用新型---了除塵設(shè)備過濾器內(nèi)部流場的分布,從而提高了除塵設(shè)備除塵效率和設(shè)備的使用壽命,適用于小型過濾筒式除塵器的結(jié)構(gòu)。為績效改進(jìn)提供參考。對于過濾式除塵,箱內(nèi)流場分布直接影響除塵器的工作效率和濾筒的使用壽命,布袋式除塵設(shè)備,因此有---對除塵器內(nèi)部流場進(jìn)行分析。許多學(xué)者研究了不同因素對除塵器內(nèi)部流場的影響。k.atsumi于1975年提出了一種測定多孔介質(zhì)平均滲透率的方法。在這種方法的基礎(chǔ)上,akiyama提出了一種利用流體速度和整體壓降計(jì)算除塵設(shè)備多孔介質(zhì)平均滲透率的方法,為建立過濾器數(shù)值模擬的過濾元件模型提供了理論依據(jù)。r.j.wakeman在前人的基礎(chǔ)上不斷改進(jìn),并成功地應(yīng)用于含塵厚度和過濾阻力的數(shù)值計(jì)算,通過實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證了模擬結(jié)果的---性。這為過濾除塵器的數(shù)值模擬奠定了基礎(chǔ)。
cohpac方案是靜電除塵器和除塵設(shè)備的系列組合。當(dāng)處理不同類型的煙氣時(shí),系統(tǒng)通過調(diào)整自身的負(fù)荷,可以---醉大的除塵效率。cohpac袋式除塵器布袋工作區(qū)的負(fù)荷相較小,煙氣流動(dòng)阻力較小。該過濾器的煙氣流速可提高到純布袋式過濾器的4%。除塵效率---提高,煙氣治理提高。cohpoc型袋式除塵器中80%的靜電場90%的灰負(fù)荷,剩余的灰塵從袋式過濾器中捕獲tl6。所有煙氣都通過袋區(qū),對于靜電場過濾和灰塵凈化的階段引起的顆粒逃逸問題,不需要---的設(shè)計(jì)和處理。
同時(shí),沒有考慮除塵設(shè)備對袋子的破壞作用。cohpoc外部系列袋式除塵器需要一定的空間結(jié)構(gòu),因此更適合于新扎電廠或原電廠除塵器的改造。對于空間資源有限的電廠,可以考慮采用zha cohpoc內(nèi)置系列袋式除塵器。內(nèi)部串聯(lián)連接的原理與外部串聯(lián)連接的原理相似。布袋用于靜電場背面代替靜電場除塵部件。同時(shí),通過除塵設(shè)備擋板將靜電區(qū)域和袋區(qū)域分開,青島除塵設(shè)備,防止靜電對袋的損壞。ahpc混合袋式除塵器和除塵設(shè)備的內(nèi)部結(jié)構(gòu)完全不同。在ahpc中電場和布袋交替布置。當(dāng)煙氣通過入口進(jìn)入除塵器時(shí),它首先通過靜電場,在這個(gè)階段大部分顆粒通過靜電場捕獲。然后,煙氣通過多孔板均勻地過濾在袋子表面。當(dāng)在袋區(qū)用脈沖清洗煙氣時(shí),電除塵器區(qū)域能有效地捕獲過濾后的塵埃顆粒,防止塵埃顆粒粘附到袋表面形成塵埃層。通過靜電場與袋面積的相互作用,研究了除塵設(shè)備對濾光片的影響。50μm的除塵效率為99.98%,pm2.5的除塵效率為99.99%。
除塵設(shè)備采用特定區(qū)域內(nèi)不同穿孔率的多孔板組合方案,根據(jù)不同穿孔率的多孔板尺寸調(diào)整流場不同區(qū)域的速度分布,---提高了氣流均勻性。非均勻多孔板組合可實(shí)現(xiàn)大膨脹角除塵器內(nèi)速度分布均勻的效果,主測速段相對速度偏差由82%降低到21%。除塵設(shè)備選擇不同穿孔率的多孔板,調(diào)整真空吸塵器的功率和閥門調(diào)節(jié)試驗(yàn)系統(tǒng)的流量。
首先,多孔板的開孔率較低,阻力系數(shù)隨雷諾數(shù)的增加而緩慢增大,然后迅速減小,趨勢明顯。開孔率增大時(shí),變化趨勢明顯減小,表明雷諾數(shù)對開孔率較大時(shí)阻力系統(tǒng)影響不大。一般來說,雷諾數(shù)對多孔板的阻力系數(shù)影響不大。隨著雷諾數(shù)的增加,阻力系數(shù)先減小后趨于穩(wěn)定,然后繼續(xù)緩慢減小。多孔板的阻力系數(shù)隨開孔率的增大而減小,隨著開孔率的增大,阻力系數(shù)的減小趨于緩慢。隨著除塵設(shè)備多孔板相對厚度的增加,阻力系數(shù)在t/d=0.21后,先快后慢。通過加熱燃燒器,改變測試系統(tǒng)中的氣體溫度。通過測量不同溫度下除塵設(shè)備多孔板前后的壓力降,可以發(fā)現(xiàn)多孔板的阻力系數(shù)隨氣體溫度的升高呈線性下降,對于開孔率較高的多孔板更為明顯。