A. 什麼是布袋除塵器
1.布袋除塵器的製作比較簡單,如果從凈化效率上來看的話,屬於高效率的除塵器設備。在除塵上可以達到99%以上。可以凈化的微塵種類也比較多的。在環保行業賣的十分火爆。
2.布袋除塵器在安裝時候,配件除塵骨架的功能是特別平穩的。並且布袋除塵器可以根據各種不同的工況設計不同的風量,根據承受溫度的不同來選擇時候的除塵器布袋配件。
3.在處理粉塵的時候對於粉塵的處理很是徹底。幾乎不會出現二次污染之類的問題。
4.布袋除塵器運用上十分簡單方便。這是屬於一種乾式的凈化設備不需要用水來處理。
5.布袋除塵器的布局也是比較簡單的,運行比較安穩,初始出資較少,維護便利。
布袋除塵器的工作原理是怎麼樣的呢?
除塵器或除塵設備就是把粉塵從煙氣中分離出來的設備。而布袋除塵器也稱為過濾式除塵器,是一種乾式高效除塵器,它是利用纖維編制物製作的袋式過濾元件來捕集含塵氣體中固體顆粒物的除塵裝置。其作用原理是塵粒在繞過濾布纖維時因慣性力作用與纖維碰撞而被攔截。布袋除塵器是一種乾式除塵裝置,它適用於捕集細小、乾燥非纖維性粉塵。
濾袋採用紡織的濾布或非紡織的氈製成,利用 纖維織物的過濾作用對含塵氣體進行過濾,當含塵氣體進入布袋除塵器,顆粒大、比重大的粉塵,由於重力的作用沉降下來
,落入灰斗,含有較細小粉塵的氣體在通過濾料時,粉塵被阻留,使氣體得到凈化。
一般新濾料的除塵效率是不夠高的。濾料使用一段時間後,由於篩濾、碰撞、滯留、擴散、靜電等效應,濾袋錶面積聚了一層粉塵,這層粉塵稱為初層,在此以後
的運動過程中,初層成了濾料的主要過濾層,依靠初層的作用,網孔較大的濾料也能獲得較高的過濾效率。隨著粉塵在濾料 表面的積聚,除塵器的效率和阻力都相應的增加,當濾料兩側的壓力差很大時,會把有些已附著在濾料上的細小塵粒擠壓過
去,使除塵器效率下降。另外,除塵器的阻力過高會使除塵系統的風量顯著下降。
B. 粉塵帶點粘性用什麼除塵設備處理方法
工業粘性粉塵的處理辦法有:
1、先用除塵器預噴塗裝置,在除塵器工作前先在濾筒或濾袋錶面形成一層粉塵餅,保護濾材,不讓粘性粉塵直接滲入到濾材中,提高過濾精度。
2、在除塵器工作過程,利用除塵器預噴塗裝置脈沖噴粉到管道中,中和粘性粉塵。
3、傳統的除塵設備有布袋除塵器和濾筒除塵器。
4、也可應用濕式除塵器,濕式除塵器不用預噴塗,也沒有耗材的更換,只需要排渣即可。
C. 除塵器工作原理及注意事項有哪些
布袋除塵器的工作原理
含塵氣體從風口進入灰斗後,一部分較粗塵粒和凝聚的塵團,由於慣性作用直接落下,起到預收塵的作用。進入灰斗的氣流折轉向上湧入箱體,當通過內部裝有金屬骨架的濾袋時,粉塵被阻留在濾袋的外表面。凈化後的氣體進入濾袋上部的清潔室匯集到出風管排出。除塵器的清灰是逐室輪流進行的,其程序是由控制器根據工藝條件調整確定的。合理的清灰程序和清灰周期保證了該型除塵器的清灰效果和濾袋壽命。清灰控制器有定時和定阻兩種清灰功能,定時式清灰適用於工況條件較為穩定的場合,工況條件如經常變化,則採用定阻式清灰即可實現清灰周期與運行阻力的最佳配合。
除塵器工作時,隨著過濾的不斷進行,濾袋外表的積塵逐漸增多,除塵器的阻力亦逐漸增加。當達到設定值時,清灰控制器發出清灰指令,將濾袋外表面的粉塵清除下來,並落入灰斗,然後再打開排氣閥使該室恢復過濾。經過適當的時間間隔後除塵器再次進行下一室的清灰工作。
D. 傢具打磨車間粉塵多,用什麼除塵器比較好
隨著國家生態環境保護力度的逐年加大,傢具製造企業對生態環境零污染也已形成共識,環保設備改造、引進、升級已成為企業綠色可持續發展的重要前提與保障,布袋除塵器以其除塵效率高、性能穩定、性價比高等特點,受到傢具製造企業的青睞,成為裝備大型木工機加車間首選的除塵環保設備,結合行業特點,如何應用布袋除塵器,改善生產車間內部環境空氣質量。
布袋除塵器主要由除塵器主體、除塵風機、配套除塵管道及其附屬配件組成,利用布袋的過濾特性,濾除掉木工機加車間包括鋸、鑽、刨、銑、砂等多工序,復雜工況下產生的塵屑顆粒物,實現凈化車間內部環境空氣的目的。
布袋除塵器運行過程中,除塵風機高速運轉,使除塵器主體及除塵管道內部形成空氣負壓狀態,車間內各木工設備正常運轉產生的木屑、粉塵受空氣負壓的作用,迅速進人各支線除塵管道,並在大孔徑主除塵管道中匯集。其中,體積和自重較大的木屑在主管道流動過程中,逐漸沉降,其餘體積偏小、重量偏輕的塵屑顆粒隨空氣繼續通往除塵器主體。通過改變除塵管道的內孔徑,影響管道內空氣壓力的變化,利用重力作用分離混合氣體中大顆粒木屑,形成布袋除塵器的第一級沉降過濾。沉降下來的大顆粒木屑,由PLC可編程式控制制器自動控制即管道內部的刮板裝置進行收集,並轉移至卸料倉。進入除塵器主體的含塵空氣,在除塵室內與布袋錶面接觸,較大的木屑顆粒在進入除塵室入口後,受重力作用及空氣壓力的影響,隨即沉降在除塵室底部,形成第二級沉降過濾;細小的粉塵顆粒隨空氣繼續向上運動,與懸掛在除塵室頂部的布袋接觸,經布袋過濾附著在布袋外表面,潔凈空氣進入布袋內,由凈氣室排出,形成第三級阻隔過濾。隨著布袋持續過濾,附著其外表面的粉塵顆粒不斷積聚,並粘結在一起,形成較大粉塵團,受重力作用逐漸脫離布袋,沉降在除塵室底部;同時,在含塵氣體不斷沖擊布袋的過程中,布袋內起支撐作用的螺旋彈簧支架發生顫動,附著在布袋外表面的粉塵被動脫離,受重力作用向下沉降。通過三級過濾,木屑粉塵被逐級分離、集中收集,車間內環境空氣質量得到明顯改善。
過濾系統停止運行後,塵屑清理、收集系統繼續運行,主除塵管道內最底部的刮板裝置周期性循環工作,收集大顆粒木屑,配合封閉式卸料絞龍,將木屑顆粒轉移至卸料倉;除塵室箱體內沉降下來的木屑粉塵,由底部絞龍同軸正反螺旋葉片將沉降在兩側的塵屑向中心卸料口收集,並與刮板式卸料裝置配合,轉移至卸料倉;凈氣室內脈沖噴吹裝置在PLC控制下,周期性循環工作,對布袋進行反沖噴吹清灰。噴吹清灰裝置安裝在凈氣室內,由可移動式跑車、氣動電磁閥、儲氣罐、固定軌道、文丘里管及配套電氣控制系統組成,跑車拖動儲氣罐在規則排列的布袋口上方逐行定位移動,跑車移動到布袋口上方位置時,電磁閥受脈沖控制儀控制,由常閉狀態瞬間開啟,壓縮空氣被釋放,通過文丘里管對布袋反向噴吹,氣流沖擊布袋內表面的同時,布袋腔體迅速膨脹,附著在外表面的粉塵被動脫離,沉降在除塵室底部,被收集至卸料倉。塵屑清理、收集系統有效保障除塵器的持續、穩定運行。除此之外,除塵風機作為布袋除塵器的重要組成部分,在系統運行中也發揮著重要作用。結合木工機加車間的復雜工況,除塵系統採用負壓除塵方式運行,風機配置在除塵器主體後端,潔凈空氣從凈氣室排出後,經除塵風機及隔噪、消聲器重新回到車間內部,避免周圍環境變化對車間內部的影響。風機運行全過程受變頻器控制,根據支線除塵管道末端氣動插板裝置開啟數量及管道內壓力感測器的傳輸信號,風機轉數實時變化,保持設備節能低耗運行,提高設備運行的經濟性。
E. 工業常用的除塵器有哪些
工業上常用的除塵器一般有以下五種:
1. 重力除塵——利用粉塵與氣體的比重不同的原理,使揚塵靠本身的重力(重力) 從氣體中自然沉降下來的凈化設備,通常稱為沉降室或降生室。它是一種結構簡單、體積大、阻力小、易維護、效率低的比較原始的凈化設備,只能用於粗凈化。重力降塵室的工作原理如下圖所示:含塵氣體從一側以水平方向的均勻速度V進入沉降室,塵粒以沉降速度V沉下降,運行t時間後,使塵粒沉降於室底。凈化後的氣體,從另一側出口排出
2. 慣性除塵——慣性除塵器也叫惰性除塵器。它的原理是利用粉塵與氣體在運動中慣性力的不同,將粉塵從氣體中分離出來。一般都是在含塵氣流的前方設置某種形式的障礙物,使氣流的方向急劇改變。此時粉塵由於慣性力比氣體大得多,塵粒便脫離氣流而被分離出來,得到凈化的氣體在急劇改變方向後排出。下圖幾種常見的權性除塵器。這種除塵器結構簡單,阻力較小(10-80毫米水柱),凈化效率較低(40-80%),多用於多段凈化時的第一段,凈化中的濃縮設備或與其它凈化設備配合使用。慣性除塵器以百葉式的最常用。(它適用於凈化含有非粘性、非纖維性粉塵的空氣,通常與其它種除塵器聯合使用組成機組
3.旋風分離器——旋風除塵器的工作原理如下圖所示,含塵氣體從入口導入除塵器的外殼和排氣管之間,形成旋轉向下的外旋流。懸浮於外旋流的粉塵在離心力的作用下移向器壁,並隨外旋流轉到除塵器下部,由排塵孔排出。凈化後的氣體形成上升的內旋流並經過排氣管排出。應用范圍及特點:旋風除塵器適用於凈化大於5~10微米的非粘性、非纖維的乾燥粉塵。它是一種結構簡單、操作方便、耐高溫、設備費用和阻力較低(80~160毫米水柱)的凈化設備,旋風除塵器在凈化設備中應用得最為廣泛。
4.靜電除塵——靜電除塵器的工作原理:含有粉塵顆粒的氣體,在接有高壓直流電源的陰極線(又稱電暈極)和接地的陽極板之間所形成的高壓電場通過時,由於陰極發生電暈放電、氣體被電離,此時,帶負電的氣體離子,在電場力的作用下,向陽板運動,在運動中與粉塵顆粒相碰,則使塵粒荷以負電,荷電後的塵粒在電場力的作用下,亦向陽極運動,到達陽極後,放出所帶的電子,塵粒則沉積於陽極板上,而得到凈化的氣體排出防塵器外。根據目前國內常見的電除塵器型式可概略地分為以下幾類:按氣流方向分為立式和卧式,按沉澱極極型式分為板式和管式,按沉澱極板上粉塵的清除方法分為乾式濕式等。
5.布袋除塵技術——工作原理:
⑴ 重力沉降作用——含塵氣體進入布袋除塵器時,顆粒大、比重大的粉塵,在重力作用下沉降下來,這和沉降室的作用完全相同。
⑵ 篩濾作用——當粉塵的顆粒直徑較濾料的纖維間的空隙或濾料上粉塵間的間隙大時,粉塵在氣流通過時即被阻留下來,此即稱為篩濾作用。當濾料上積存粉塵增多時,這種作用就比較顯著起來。
⑶ 慣性力作用——氣流通過濾料時,可繞纖維而過,而較大的粉塵顆粒zai慣性力的作用下,仍按原方向運動,遂與濾料相撞而被捕獲。
⑷ 熱運動作用——質輕體小的粉塵(1微米以下),隨氣流運動,非常接近於氣流流線,能繞過纖維。但它們在受到作熱運動(即布朗運動)的氣體分子的碰撞之後,便改變原來的運動方向,這就增加了粉塵與纖維的接觸機會,使粉塵能夠被捕獲。當濾料纖維直徑越細,空隙率越小、其捕獲率就越高,所以越有利於除塵。袋式除塵器很久以前就已廣泛應用於各個工業部門中,用以捕集非粘結非纖維性的工業粉塵和揮發物,捕獲粉塵微粒可達0.1微米。但是,當用它處理含有水蒸汽的氣體時,應避免出現結露問題。袋式除塵器具有很高的凈化效率,就是捕集細微的粉塵效率也可達99%以上,而且其效率比高。
F. 袋式除塵的袋式除塵器的結構
根據上述按清灰方式進行分類和命名的方法,介紹幾種常用的袋式除塵器的結構形式和性能。氣環反吹袋式除塵器雖具有過濾風速高、清灰能力強的特點,適於凈化含塵濃度高和較潮濕的氣體,但由於對濾袋磨損快,氣環箱及其傳動構件易發生故障,較少採用,所以此處不予介紹。
(一)簡易清灰袋式除塵器
簡易清灰袋式除塵器包括各種的簡易清灰方法,有靠濾料表面沉積粉塵層自重自行脫落的,有人工拍打的,有設手工搖動機構的,也有利用空氣振動的。圖6—31所示為簡易袋式除塵器的兩種形式,其中(a)為上進氣的,(b)為下進氣的,皆為正壓、內濾式結構,凈氣由百葉窗或風帽排出,清灰靠粉塵層自重脫落及人工定期拍
簡易清灰袋式除塵器的過濾風速,比其他形式都低,一般採用0.15~0.6m/min,當用棉布,絨布濾料時取0.15~0.3m/min,採用毛呢濾布時取0.3~0.6m/min。壓力損失控制在600~1000Pa以下,設計、使用得好時,除塵效率可達99%。濾袋直徑一般取100~400mm,長度取2~6m,濾袋間距取40~80mm,各濾袋組之間留有寬度不小於800mm的檢修通道。
簡易清灰袋式除塵器的特點是結構簡單、安裝操作方便、投資省、對濾料要求不高、維修量小、濾袋壽命長。主要缺點是由於過濾風速小,使得除塵器體積龐大,佔地面積大,正壓下運行時,人工清灰的工作環境差。
(二)機械振動清灰袋式除塵器
這種除塵器是利用機械傳動使濾袋振動,致使沉積在濾袋上的粉塵層落入灰斗中。圖6—32示出三種不同的振動方式,其中圖6—32(a)是濾袋沿垂直方向振動的方式,既可採用定期提升濾袋的吊掛框架的辦法,也可利用偏心輪振打框架的方式;圖6—32(b)是濾袋沿水平方向振動的方式,可分為上部擺動和腰部擺動兩種,圖6—32(c)是扭轉一定角度,使袋上的粉塵層破碎而落入灰斗中。
利用偏心輪垂直振動清灰的袋式除塵器(見圖6—18)具有構造簡單、清灰效果好、清灰耗電小等特點,它適用於含塵濃度不大、間歇性塵源的除塵。當採用多室結構,設閥門控制氣路開閉時,也可用於連續性塵源的除塵。
機械振動清灰袋式除塵器的過濾風速一般取0.6~1.6m/min,壓力損失約為800~1200Pa。
(三)逆氣流清灰袋式除塵器
逆氣流清灰系指清灰時的氣流方向與正常過濾時相反,其形式有反吹風和反吸風兩種。實質上氣環反吹風式和脈沖噴吹式也屬於逆氣流清灰類型。
現以反吸風清灰方式為例來說明逆氣流清灰的原理。如圖6—33所示,逆氣流清灰袋式除塵器通常被分隔成若干個室,每個室都有單獨的灰斗及含塵氣體進口管、清潔氣體出口管和反吸風管,並分別與進氣總管、凈氣總管和反吸風總管相連。凈氣管中設有切換閥(一次閥)、反吸風管中設有逆氣流閥(二次閥)。圖6—33(a)為正常過濾狀態,一次閥開啟,二次閥關閉。根據預定的周期(定時控制)或除塵器壓力損失達到預定值(定壓控制)需要清灰時,控制儀發出指令,清灰機構開始動作,一次閥閉,二次閥開[見圖6—33(b)]。由於除塵器內是負壓狀態,所以空氣從反吸風管吸入,從濾袋外側透過濾袋進入內側,使濾袋變形(呈星形),沉積在濾袋內表面的粉塵層破壞、脫落。清灰結束後,兩閥皆關閉[見圖6—33(c)],處於無風狀態,使濾袋內懸浮的粉塵自然沉降。一定時間後重新恢復過濾狀態[見圖6—33(a)],再轉為下一個過濾室清灰。一般將這種具有圖6—33(a)、圖6—33(b)、圖6—33(c)三個動作的清灰方式稱為「三狀態」方式,將只有圖6—33(a)、圖6—33(b)兩個動作[無圖6—33(c)的動作]的稱為「二狀態」方式。「三狀態」方式可以避免逆氣流清灰後粉塵即刻又被吸附到濾袋上,使清灰效果變差。
(四)逆氣流和機械振動並用清灰袋式除塵器
為了加強清灰的效果,可以將兩種清灰方式同時採用。例如機械振打加反吹風,它的結構如圖6—34所示。濾袋皆是掛在支撐吊架5上,振打機構可以使支撐吊架提升起來上下振動。在正常過濾時,含塵氣體由進氣管1進入除塵器,經分配管2分配到各組濾袋9內,凈氣通過一次閥門7由總管8排出。清灰是逐室進行的,當某室的一組濾袋需要清灰時,啟動該室上部提升振打機構,同時關閉一次閥7,打開反吹風閥6,在機械振打和反吹風的同時作用下,實現了清灰。
(五)脈沖噴吹袋式除塵器
脈沖噴吹袋式除塵器(見圖6—35)的濾塵過程大致為:含塵氣體由下錐體引入脈沖噴吹袋式除塵器,粉塵阻留在濾袋外表面上,透過濾袋的凈氣經文丘里管進入上箱體,從出氣管排出。清灰過程是:由控制儀定期順序觸發各排氣閥,使脈沖閥背壓室與大氣相通(泄氣),脈沖閥開啟,則氣包中的壓縮空氣通過脈沖閥經噴吹管上的小孔噴出(一次風),通過文丘里管誘導數倍(約一次風的5~7倍)周圍空氣(二次風)吹進濾袋,造成濾袋急劇膨脹振動,加之氣流的反方向作用,使積附在濾袋外表面上的粉塵層脫落。這種清灰方法具有脈沖的特徵,因此叫做脈沖式除塵器。壓縮空氣的噴吹壓力為500~700kPa,脈沖時間(或噴吹時間)為0.1~0.2s,脈沖周期(噴吹周期)一般為60~180s。
脈沖噴吹系統由控制儀、控制閥、脈沖閥、噴吹管及壓縮空氣包等組成。
脈沖閥是控制系統的執行機構,其結構如圖6—36所示。脈沖閥的A室接氣包,B室接噴吹管,C室(背壓室)接控制閥。由波紋膜片3將A、B、C室隔開,A、C室由節流孔5溝通,彈簧4壓著波紋膜片擋住噴吹口6。脈沖閥的工作原理是:當控制儀無信號發來時,控制閥和脈沖閥皆處於封閉狀態,A、C兩室氣壓相等。由於波紋膜片3在C室的受壓面積大於在A室的受壓面積,加上復位彈簧4的壓力,使波紋膜片封住噴吹口6。當控制儀發來信號時,控制閥和C室與大氣相通而迅速泄壓,A室壓力大於C室壓力,波紋膜片3移向C室,打開噴吹口,壓縮空氣從氣包經A室和B室通過噴吹管噴向濾袋。信號消失後,控制閥關閉,C室停止排氣,重新充氣並回升至氣源的壓力,膜片重新封閉噴吹口,脈沖閥關閉,噴吹即行停止。每個脈沖閥接一根噴吹管,其上有六個對准文丘里管軸線的噴吹孔,同時噴吹六隻濾袋。
脈沖控制儀是向控制閥發出脈沖信號的裝置。通過脈沖控制儀可以調節噴吹周期和噴吹時間,因此控制儀是脈沖噴吹袋式除塵器的關鍵設備,它直接影響著除塵器的清灰效果和正常工作。脈沖控制儀主要有無觸點電動脈沖控制儀(即電控)、氣動脈沖控制儀(即氣控)和機械脈沖控制儀(即機控)三種。從使用情況看,以無觸點電動脈沖控制儀居多。
以上三種控制儀都是採用定時控制清灰方式,即固定噴吹周期,定時噴吹清灰。這種方式雖比人工控制清灰方式優越,但由於在實際運行中除塵器進口含塵濃度、過濾風速、噴吹壓力等因素都會隨時間而產生波動,因此當採用定時控制時,除塵器的實際阻力往往不同於設計的阻力(即預定的阻力)。實際阻力高於設計阻力時,除塵系統的風量會因此而降低,不但影響除塵效果,而且還會影響吸塵罩的吸塵效果;實際阻力低於設計阻力時,會造成除塵器阻力尚未達到設計阻力就過早地進行噴吹清灰。噴吹清灰次數過多不但使壓縮空氣消耗量增加,而且會使除塵效率下降,影響濾袋和波紋膜片的壽命。
為了克服這種現象,採用定阻力控制的清灰方式,如AL-3型電控儀,即把除塵器的設計阻力作為控制儀的工作點,使噴吹周期隨除塵器阻力的變化而改變。定阻力控制清灰方式能避免定時控制清灰方式存在的缺點,因而這種方式更為合理。
脈沖噴吹袋式除塵器噴吹清灰用的壓縮空氣消耗量主要取決於噴吹壓力、噴吹周期、噴吹時間以及脈沖閥數量等因素,因此,壓縮空氣消耗量可按下式計算:
(6—31)
式中 n——脈沖閥數量,個;
T——噴吹周期,min;
a——附加系數(包括管道漏氣損失),一般取1.2;
q——每個脈沖閥噴吹一次的耗氣量,m3。當噴吹壓力為(5—7)×105Pa、噴吹時間為0.1~0.2s時,每個脈沖閥噴吹一次的耗氣量為0.01~0.034m3,計算耗氣量時可取0.022m3。
在通常的脈沖袋式除塵器中,為了達到必需的清灰效果,噴吹壓力要求達到(5~7)×105Pa,這樣不僅需要消耗過多的能量,同時一般工廠企業的壓縮空氣管網往往達不到這么高的壓力,配置專門的空壓機,又會增加設備投資和維護工作量。因此對降低噴吹壓力進行了研究,提出以下兩種方法。
(1)用直通脈沖閥代替直角脈沖閥(見圖6—37) 它與直角形(壓氣進口和出口成90°角)單膜片或雙膜片脈沖閥相比,阻力大大減小,噴吹壓力可降低約50kPa,在高壓力時過濾速度可提高約10%。
(2)採用低壓噴吹系統 主要採取以下措施來降低噴吹壓力:採用直通脈沖閥;適當加大噴吹管直徑;用特製的噴嘴代替噴吹孔。試驗結果表明,在同一噴吹時間下,噴吹壓力為3×105Pa時的壓縮空氣噴吹量,與採用直角脈沖閥的脈沖噴吹袋式除塵器在6×105Pa時的噴吹量相同,即噴吹壓力可降低1/2。由於噴吹壓力降低,膜片的壽命可延長,維修的工作量可減少。
20世紀70年代末我國從德國引進一種環隙噴吹脈沖袋式除塵器,它採用環隙式引射管進行脈沖噴吹清灰,如圖6—38所示,由帶有連接套管及環形通道的上體和起噴射管作用的下體組成。上下體之間有一狹窄的環形縫隙。各引射管之間藉助於快速拆卸的插接管與壓縮空氣分配管相連接,濾袋及其套框共同嵌吊在環隙式引射管上。這種環隙噴吹結構,安裝和維護簡單、方便、可靠,與普通的噴孔——文丘里管式脈沖袋式除塵器相比,噴吹清灰效果好,可提高過濾風速66%以上。但壓縮空氣多耗25%左右。此外,脈沖閥採用雙膜片結構,提高了可靠性和抗干擾能力。
另外,脈沖袋式除塵器還有順噴、對噴等結構形式,在此不一一列舉。
回轉反吹扁袋除塵器
扁袋除塵器除了圖6—38所示的楔形扁袋形式外,還有回轉反吹扁袋除塵器,如圖6—39所示。這種除塵器外殼為圓筒形,扁袋呈輻射形布置在圓筒內,根據所需的過濾面積,濾袋可以布置成1圈、2圈甚至4圈。濾袋斷面呈梯形,長邊為320mm,兩短邊分別為40mm和80mm,袋長為3~6m。
含塵氣體沿簡體切向引入,靠離心力作用使粗塵分離,然後進入濾袋過濾(為外濾式的),凈氣由上箱體引出。濾袋清灰採用回轉臂反吹風方式,反吹風量約占過濾風量的15%左右,反吹風機風壓約為5kPa左右,回轉臂靠裝在除塵器頂蓋上的電動機和減速器帶動。這種除塵器具有以下特點。
(1)除塵器進口按旋風除塵器設計,能起局部旋風作用,以減輕濾袋粉塵負荷。
(2)除塵器自帶反吹風機,不受使用場合壓縮空氣源限制,易損部件少,反吹風作用距離大,可採用長濾袋,充分利用空間,佔地面積小。
(3)採用梯形濾袋在圓筒內布置,結構緊湊。據計算,在同一簡體空間內,採用梯形扁袋比圓袋多32%的過濾面積。
(4)除塵器上蓋上設有回轉揭蓋及換袋人孔,換袋時不必揭上蓋。
(5)圓筒形外殼受力均勻,用在易爆的煙氣(如電弧爐煙氣)凈化中,可以防止變形。
存在的主要問題是,內、外圈濾袋的反吹時間不同,濾袋易損傷,各濾袋的阻力和負荷皆有差別。
(七)預塗層袋式除塵器
在袋式除塵器的濾袋上添加預塗層(助濾劑)來捕集污染物的除塵器稱為預塗層袋式除塵器。
袋式除塵器是一種高效除塵器,但傳統的袋式除塵器難於處理粘著性、固著性強的粉塵,不能同時脫除含塵氣體中的焦油成分、油成分、硫酸霧等污染物,否則濾袋上就會出現硬殼般的結塊,導致濾袋堵塞,使袋式除塵器失效。用它來處理低濃度含塵氣體時,除塵效率也不高。1962年美國一家公司在玻璃纖維上添加預塗層(助濾劑為煅燒白雲石)來捕集鍋爐煙氣中冷凝的SO3液滴(H2SO4)獲得成功,1973年吉路德又提出在鋁工業中用加預塗層的濾料來捕集油霧的報告。這充分說明,在袋式除塵器的濾袋上添加恰當的助濾劑作預塗層能夠同時除脫氣體中的固、液、氣三相污染物,為袋式除塵器的應用開創了新的途徑。
預塗層袋式除塵器的除塵系統如圖6—40所示,它由預除塵器、助濾劑自動給料裝置、預塗層袋式除塵器(濾袋為圓筒開放型,安裝在上部和下部花板上)、排風機和消聲裝置等組成。預除塵器內裝有金屬纖維狀填充層,用以除去粗粉塵,並起阻火器作用。在起始含塵濃度較低和沒有火星進入預塗層袋式除塵器的情況下,可以不設置預除塵器。
過濾時,帶有氣、液相污染物的含塵氣體先進入預除塵器,除去粗粉塵,未被捕集的粉塵(包括氣、液相污染物)隨氣流從預塗層袋式除塵器頂部進入濾袋室,形成筒形濾袋時,粉塵被阻留在濾袋內表面的預塗層上,凈化後的氣體經風機排入大氣中。隨著粉塵在濾袋上的積聚,粉塵附著層逐漸增厚,除塵器阻力也相應增加。當阻力達到規定數值時,反吹風機構和振動器(圖中未示出)同時動作,對濾袋進行反吹清灰,將粉塵附著層和阻濾劑過濾層一起清落下來。清灰後,助濾劑自動給料裝置重新進行添加作業,添加時間可由定時器控制。由於除塵器是多室結構,所以各室可按確定的程序進行添加作業和實現過濾與清灰過程。
用於預塗層袋式除塵器的助濾劑尚未定型,仍處於研製階段。一般說來,比表面積大,塗於濾袋後不致使過濾阻力增加過多,並能吸附、吸收或中和氣、液相污染物的微細粉料適合作助濾劑。選擇恰當的助濾劑是提高預塗層袋式除塵器捕集效果的關鍵。例如用比表面積大於45m2/g的氧化鋁粉末,在袋式除塵器前的反應器中吸收從鋁電解爐產生的帶有氟化合物的氣體時,凈化效率可達99%以上。
預塗層袋式除塵器有以下幾個特點。
(1)由於助濾劑的作用,預塗層袋式除塵器能凈化傳統的袋式除塵器所不能凈化的含有焦油成分、油成分、硫酸霧、氟化物和露點以下的含塵氣體,對粘著性、固著性強的粉塵也比較容易處理。
(2)由於助濾劑起著保護濾料表面的作用,故濾袋的使用壽命可以延長。
(3)可以作為空氣過濾器,用於凈化精密機器裝配車間、電氣室、制葯廠、凈化室,大型空壓機進口的低濃度含塵空氣。
雖然預塗層袋式除塵器和助濾劑在捕集某些氣、液相污染物上已確認有效,但都是對特定的污染物和特定的工藝過程中取得的實踐經驗,對其他污染物和工藝過程是否適用還有待進一步研究和探討。
G. 麵粉廠除塵器需要注意哪些事項
食品廠的除塵設備首先要符合食品安全法。
您這個問題可以分兩種方案來處理
一:食品級別處理
從管道到中央除塵器。都應該用304食品級不銹鋼材質。除塵布袋更應該嚴格檢查必須符合國家食品安全標准。這樣處理下來一套設備比較貴。
二:工業級別處理
脈沖布袋除塵器捕集在濾袋外表面上的粉塵會導致濾袋透氣性的減少,使除塵器的阻力不斷增加,等到阻力達到設定值(差壓控制)或是過濾的時間達到設定值(時間控制),通常處於關閉狀態的脈沖閥在脈沖噴吹控制儀PLC脈沖噴吹控制下打開極短暫的一段時間(0.1s左右)高壓氣體瞬間從氣包進入噴吹管,並高速從噴吹孔噴出。高速氣流噴入濾袋內還會產生數倍於噴射氣體的二次引流。噴射氣流與二次引流的共同作用使濾袋內側的壓力迅速升高,濾袋由原先內凹的形狀變成外凸的形狀,並在變形量達到最大值時產生一個很大的反向加速度,吸附在濾袋上的粉塵主要在這反向加速度作用下,脫離濾袋錶面,落入灰斗,除塵器的阻力隨之下降。將粉塵從濾袋錶面清除的過程稱為清灰。清灰工作是排一排進行的。脈沖閥每動作一次,一排濾袋就得到清灰。脈沖閥按照設定的時間間隔與順序依次動作,直到完成一個循環。整台除塵器就完成了一個清灰周期。
中央除塵器工作原理
H. 機械振打布袋除塵器操作步驟誰知道
機械振打布袋除塵器操作步驟:?
1、首先檢查設備系統外況和全部電氣連接線有無異常(如管道設備無破損,U型壓力計內部水量適當、卸灰裝置是否安裝緊固等),一切正常後開始操作;?2、打開電控箱總開關,合上觸電保護開關;?
3、在風量調節閥關閉的狀態下,啟動電控箱面板上的主風機開關;?
4、調節風量調節開關至所需的實驗風量;(即調節連接入口端動壓測定環的微壓計顯示的動壓值,動壓值可按試驗時的溫度和濕度和所需的試驗入口風速計算而得,也可通過比託管測定入口管段的動壓和流速、流量)?
5、將一定量的粉塵加入到自動發塵裝置灰斗,然後啟動自動發塵裝置電機,並可調節轉速控制加灰速率;?
6、對除塵器進出口氣流中的含塵濃度進行測定,(也可通過計量加入的粉塵量和捕集的粉塵量(卸灰裝置實驗前後的增重)來估算除塵效率)?
7、當U型壓差計顯示的除塵器壓力損阻上升到1000Pa時,先可在主風機正常運行的情況下啟動振打電機2min進行清灰即可,振打電機的啟動頻率取決於入口氣流中的粉塵負荷;(如在處理風量較大的運行工況以上方式清灰後設備壓降仍繼續上升到1500Pa以上時,則須關閉風機、停止進氣,振打濾袋5min,使布袋黏附粉塵脫落、下落到灰斗。然後重新開啟風機進氣,使袋式除塵器重新開始工作)?
8、實驗完畢後依次關閉發塵裝置、主風機,然後啟動振打電機進行清灰5min,待設備內粉塵沉降後,清理卸灰裝置。?
9、關閉控制箱主電源、檢查設備狀況,沒有問題後離開。
I. 工業除塵設備都有哪幾種
一、常見的工業除塵設備,有如下幾種:
1、布袋除塵器
這種除塵器設備主要是通過除塵布袋收集粉塵,根據其設計原理可分為:機械振動型袋式除塵器、大氣反吹型袋式除塵器和脈沖噴吹型袋式除塵器三種。
主要用於分離工業生產中的顆粒粉塵和微細粉塵粉塵。
涉及領域有:水泥、熱電廠、建材、瀝青拌合機、糧食、鑄造、冶金、礦山、化工、煙草、機械加工、鍋爐除塵。
2、濾筒除塵器
濾筒除塵器是一種高效的除塵器設備,專門解決一些粉塵收集難、過濾效果差、過濾風速高、清灰不易等弊端,使得除塵器設備在運行成本和除塵效果得到雙重提升。傳統的濾筒除塵器有兩種清灰方式,一種是高壓氣流反吹,一種是脈沖氣流噴吹。
濾筒除塵器目前在我國的煙草、醫葯、機械加工、食品、冶金、化工、五金加工、建材、輕工、電子、制葯等行業中應用率很高。
3、脫硫除塵器
主要用於燃煤發電或者鍋爐除塵的工作環節中,它通過增加煙氣與水溶液的接觸面,來促進煙氣與噴淋水的充分溶解中和,從而達到除塵器的除塵脫硫除塵效果。對於燃煤發電廢氣治理以及節能減排有著顯著的環保效果。
4、旋風除塵器
旋風除塵器是通過高速離心力把粉塵氣體中含有的細小顆粒被分離出來,在機械加工、礦山砂石線、水泥生產線、冶金檢查等行業中較為常見。這種除塵器設備對於粉塵粗細分級過濾有很好的效果。
5、濕式除塵器
濕式除塵器從結構型來分,可分為貯水式濕式除塵器、加壓水噴淋式及強制旋轉噴淋式濕式脫硫除塵器;從能耗大小可分為低能耗及高能耗;按氣液接觸式方可分為整體及分散接觸式濕式除塵器等。
用途: 適用於冶金、煤炭、化工、鑄造、發電、建築材料及耐火材料等行業。
6、靜電除塵器
目前工業中使用的靜電除塵器根據結構樣式可以分為:按氣流方向分為立式和卧式,按沉澱極極型式分為板式和管式,按沉澱極板上粉塵的清除方法分為乾式濕式,旋傘式高效電除塵器及麿機專用高壓靜電除塵器等。 主要用來分離工業廢氣排放中含有的顆粒粉塵和細微粉塵。由於這種除塵器設備效果不是很理想,加上目前國家工業廢氣污染排放指標提升,很多廠家的靜電除塵器生產工藝已經不能滿足相應的標准,逐漸由其他除塵器設備所代替。
7、集塵器/集塵機
集塵機能夠與其它大型除塵設備配合使用以實現對塵埃的儲存。集塵器可分為:電子集塵器、組合式集塵器、集塵器原理、木工集塵器、大風量集塵器等。
用途: 該設備廣泛應用於化工、電力、冶金、水泥、陶瓷、醫葯、生物、