徐州旋风除尘器

时间:2024年09月05日 来源:

适用范围

湿式除尘器:适用于处理高温、高湿、易燃易爆或含有可溶性有害物质的气体,尤其在处理含有亲水性粉尘时效果更佳。

袋式除尘器:适用于大多数干式粉尘处理场景,尤其是对排放标准要求严格的场合,能高效捕集微细颗粒,广泛应用于水泥、钢铁、化工、电力等行业。优缺点湿式除尘器:

优点:能同时去除气体中的尘埃和部分有害气体,适合处理高温、高湿气体;操作简便,初始投资相对较低。

缺点:可能会产生废水处理问题,增加二次污染风险;对于憎水性粉尘处理效果较差;设备腐蚀问题需要关注。

袋式除尘器:

优点:除尘效率高,可达到99%以上;适应性强,适用于各种粉尘;运行稳定,维护得当寿命较长。

缺点:初期投资和维护成本相对较高,特别是滤袋的更换;对某些高温、潮湿或易燃易爆气体处理能力有限。选择湿式除尘器还是袋式除尘器,需根据具体应用环境、处理  气体的特性和排放要求综合考虑。 袋式除尘器生产厂家。徐州旋风除尘器

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多管除尘器含尘气体由总进气管进入气体分布室,随后进入陶瓷旋风体和导流片之间的环形空隙。导流片使气体由直线运动变为圆周运动,旋转气流的绝大部分沿旋风体自圆筒体呈螺旋形向下,朝锥体流动,含尘气体在旋转过程中产生离心力,将密度大于气体的尘粒甩向筒壁。尘粒在与筒壁接触,便失去惯性力而靠入口速度的动量和向下的重力沿壁面向下落入排灰口进入总灰斗。旋转下降的外旋气流到达锥体下端位时,因圆锥体的收缩即以同样的旋转方向在旋风管轴线方向由下而上继续做螺旋形流动(净气),经过陶瓷旋风体排气管进入排气室,由总排气口排出。山东旋风除尘器工厂布袋除尘器生产厂家。

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除尘过程:

1、捕集分离过程:

①捕集推移阶段。实质是粉尘的浓缩阶段。均匀混合或悬浮在运载介质中的粉尘,进入除尘器的除尘空间。由于受外力的作用,将粉尘推移到分离界面,随粉尘向分离界面推移,浓度越来越大,为固—气分离进一步作好准备。

②分离阶段。当高浓度的尘流流向分离界面以后,存在两种作用机理:其一,运载介质运载粉尘的能力逐渐达到极限状态,在粉尘悬浮和沉降趋势上,以沉降为主,并通过粉尘沉降,使之从运载介质中分离出来;其二,在高浓度尘流中,粉尘颗粒的扩散与凝聚趋势,以凝聚为主,颗粒之间可以彼此凝聚,也可在实质界面上凝聚并吸附。

2、排尘过程经过分离界面以后,己分离的粉尘通过排尘口排出的过程。

3、排气过程已除尘后相对净化的气流从排气口排出的过程

脉冲滤筒除尘器的特点如下:

1、滤筒采用进口聚酯纤维作为滤料,把一层亚微米级的超薄纤维粘附在一般滤料上,并且在该粘附层上纤维间的排列非常紧密,极小的筛孔可把大部分亚微米级的尘粒阻挡在滤料表面;

2、滤料折褶使用,可增大过滤面积,并使除尘器结构更为紧凑;

3、滤筒高度小,安装维修工作量小;

4、与同体积除尘器相比,过滤面积相对较大,过滤风速较小,阻力不大;

5、单机除尘器清灰采用脉冲喷吹在线清灰方式。清灰过程由脉冲控制仪自动控制。除尘器内设置多个滤筒以增加其有效过滤面积,当某个(对)滤筒满足清灰设定要求时,即启动喷吹装置进行清灰,其他滤筒正常工作,这样既达到了清灰效果又不影响设备运行,使除尘器可连续运转;组合式除尘器清灰采用分室离线脉冲自动循环清灰。每个除尘室内设置多个滤筒以增加其有效过滤面积,当某个除尘室内滤筒满足清灰设定要求时,即启动喷吹装置进行清灰,其他除尘室正常工作,这样既保障了清灰效果又可使除尘器可连续运转;

6、 除尘效率高(一般可达99.6%以上),操作方便; 滤芯除尘器生产厂家。

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旋风除尘器优点:旋风除尘器造价比较低、维护管理方便,特别适合收集高温高湿烟气、耐腐蚀性气体。旋风除尘器的造价要比现在的脉冲除尘器、布袋除尘器的代价要小的多。它的特点是价格低,阻力小,效率高,处理风量大,性能稳定等。缺点:该除尘器对粒径在10um以下的尘粒去除率较低,当气体含尘浓度高时,这类除尘器可作为初级除尘,以减轻二级除尘的负荷。脱硫除尘器脱硫除尘器是涡轮增压湍流除尘脱硫技术的专业脱硫设备,主要是烟气通过不锈钢散堆填料,增加了烟气与水溶液的接触面,加速了烟气与喷淋水的充分溶解中和,提高了除尘装置的除尘脱硫除尘效率。该除尘器体积小、重量轻、占地面积小,安装运输方便,易于操作、管理、维护,运行率高,适用于一切排放烟尘(对烟气中SO2的浓度波动适应性强)的锅炉和窑炉。无锡布袋式除尘器公司。甘肃滤筒除尘器配件

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确定湿式除尘器的**  佳喷嘴高度:

1.理解气体流动特性:首先,需要了解含尘气体的流速、流量以及尘埃颗粒的大小分布和密度,因为这些因素直接影响到尘埃粒子与液滴的碰撞几率和效率。

2.计算液滴尺寸与分布:根据所需的除尘效率目标,计算出**  有  效的液滴尺寸范围。较小的液滴能更好地捕捉细小尘埃,但可能增加水耗;较大的液滴则相反。

3.模拟与实验:使用CFD(计算流体力学)软件模拟不同的喷嘴布置和高度,分析液滴与气流的相互作用、液滴的扩散范围以及与尘粒碰撞的概率。实际操作中,可能还需要进行现场试验,通过调整喷嘴高度并监测除尘效率和能耗,来找到**  优配置。

4.考虑重力沉降与惯性碰撞:喷嘴高度还应确保液滴有足够的滞空时间以完成重力沉降和与尘粒的惯性碰撞,同时避免液滴在到达集尘区前完全蒸发或沉降,造成资源浪费。

5.避免二次污染:过高或过低的喷嘴位置都可能导致液滴未充分与尘粒接触便离开除尘区域,或是形成过大的水雾导致除雾困难,形成二次污染。适当的高度可以减少水雾携带和除雾负担。

6.维护与经济性:考虑喷嘴高度对设备维护的影响,如是否便于清洗和更换喷嘴,以及长期运行的经济成本,包括水耗、能耗和潜在的设备腐蚀问题。


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