濾筒除塵器脈沖除塵器
作者:森然 來源:森然環(huán)保 2022-05-02 瀏覽量:94
字號:T | T
濾筒式除塵器的含塵氣體進入除塵器灰斗后,由于氣流截面的突然膨脹和氣流分布板的作用,在動力和慣性力的作用下,氣流中的一些粗大顆粒在灰斗中沉降;粉塵后粒徑細(xì)、密度小的顆粒進入灰室
在筒式過濾器盒主要作為由過濾器或它的在脈沖噴射使用的過濾元件的制造方法。筒式過濾器在程度上可分為嵌套,并排安裝,安裝在天花板上,按照其安裝頂部條目。
濾筒除塵器的工作原理
濾筒式除塵器的含塵氣體進入除塵器灰斗后,由于氣流截面的突然膨脹和氣流分布板的作用,在動力和慣性力的作用下,氣流中的一些粗大顆粒在灰斗中沉降;粉塵后粒徑細(xì)、密度小的顆粒進入灰室,經(jīng)布朗擴散和篩分過濾的聯(lián)合作用,粉塵沉積在濾料表面,凈化氣進入潔凈空氣室,由排氣管經(jīng)風(fēng)機排出。
濾筒除塵器的優(yōu)勢
1.過濾筒除塵器的過濾效率較高。對于一些相對較小的粉塵,也可以凈化,例如,亞微米以上的粉塵可以達到凈化效果的99.9%。
2.使用模塊化組件的筒式過濾器,其在程度上,并且可以調(diào)節(jié)選擇的尺寸可以擴大原有的適當(dāng)組合,增加了整體除塵單元,就不需要原來的設(shè)備過分調(diào)整。
三。濾芯除塵器的耐壓性、性和納污能力,吸附性能也,可實現(xiàn)反復(fù)清洗,密封效果好,抗撕裂性強。
4.過濾管除塵器根據(jù)不同的過濾風(fēng)量進行不同的處理和設(shè)計,土工織物能地實現(xiàn)的環(huán)保清潔效果。
濾筒式除塵器亞微米以上的粉塵可以達到凈化效果的99.9%
什么濾芯過濾器性能優(yōu)勢?
一。設(shè)備體積小,占地面積小,節(jié)省使用空間;
2.可以選擇灰斗、排灰車、螺旋卸料裝置等排灰方法;
3,柔性盒組合單元模塊,以滿足不同的安裝現(xiàn)場條件;
四。采用PLC控制可調(diào)脈沖反吹,并設(shè)有壓差顯示儀表;
5.將連接電平放置在濾芯中,單蓋應(yīng)設(shè)備的操作和維護;
如圖6所示,該裝置的凈化;微米或大的塵埃顆粒尺寸的99%以上的去除效率;
7號。該設(shè)備節(jié)能,運行阻力穩(wěn)定,初始阻力低于80°,大阻力為0(根據(jù)系統(tǒng)風(fēng)機風(fēng)壓確定);
除塵器的安裝不表明工程結(jié)束,除塵器的調(diào)試也應(yīng)包括在安裝除塵器的計劃中。下面給出了一個真實的例子。3月,我們與內(nèi)蒙古某礦業(yè)公司簽訂了一套破碎機袋式除塵器系統(tǒng),與甲方的廠家溝通,并由我方提供了除塵器和引風(fēng)機。設(shè)備管道和吸塵罩由甲方廠房內(nèi)的安裝人員自行安裝,甲方未按照操作規(guī)程進行安裝后,預(yù)加熱試運行是啟動生產(chǎn)。其結(jié)果是,未投入吸塵器的引風(fēng)機,引風(fēng)機的軸承未被填充,不僅延遲了引風(fēng)機的軸承,而且造成了的經(jīng)濟損失。這僅僅是一個常見的情況,并且在許的除塵工業(yè)中,由于調(diào)試工作不在適當(dāng)?shù)奈恢?,看到集塵器損壞的示例是不常見的。
除塵器調(diào)試
接下來,我想介紹一下調(diào)試和維護除塵器設(shè)備:
一。除塵器主要部件:
安裝設(shè)備后,應(yīng)拆除箱內(nèi)雜物和灰倉,檢查傳動部件,注入潤滑油(潤滑脂),并將HJ-30或HJ-20油注入減速底盤。
(1)的壓縮空氣被接通時,所述壓縮空氣管線來檢查接頭,閥門,陷阱氣體過濾器,調(diào)節(jié)器,潤滑器。
(2)啟動輸灰電機,檢查其工作是否正常。
(3)啟動主風(fēng)機。
(4)在料斗的相應(yīng)入口存根,與在測量動態(tài)壓力值,例如當(dāng)讀取是不一樣的,可手動調(diào)節(jié)的蝶形閥皮托管,使得等于每個過濾室的等量加載,后調(diào)整手動蝴蝶鎖。
(5)打開反吹手動蝶閥至所需反吹風(fēng)量位置。
(6)布袋除塵器開始操作粉塵時,不要立即啟動反吹清灰裝置,粉塵應(yīng)逐漸積聚在濾袋內(nèi)表面。
2,ESP電子控制部:
(1)電控清灰裝置:
A.將單針指示報警的上限報警信號線連接到電控儀表的輸入端。
B,在三通閥的限位開關(guān)被導(dǎo)通,并且指示常開觸點。同時連接的差壓變送器,告警指示,電力線控制儀表。
(2)電控清灰操作。
脈沖控制儀的左旋鈕控制吹風(fēng)電磁閥的開度,左手小,右手大。右旋鈕控制脈沖反吹時間,左手短,右手長,右手旋鈕通常調(diào)節(jié)至大約1分鐘(觀看調(diào)節(jié)時間),并且兩個旋鈕的位置被設(shè)置在右手側(cè)450。
布袋除塵器即在線清洗和離線清洗主要區(qū)別設(shè)計
噴吹管故障與對策
①噴吹管脫落
當(dāng)吹管部分關(guān)閉時,脈沖閥的吹管與輸出管之間漏風(fēng)過多,吹管分離。此時,吹氣氣流不能地進入濾袋,否則將無法工作。
這是因為吹管保持器的缺陷或不正確安裝,或設(shè)計錯誤的存在。
解決方法:首先檢查設(shè)計是否合理,檢查設(shè)計是否正確后重新安裝吹管。如果定位裝置有問題,應(yīng)該改進。
②噴吹管破損
脈沖閥的噴射管和輸出管都可能損壞,從而削弱了清洗效果。失敗的原因如下。
答:濾袋損壞,不能及時處理,增加了上部箱體的粉塵濃度,高速氣流將粉塵輸送到管壁,在吹風(fēng)時會對管壁造成嚴(yán)重的腐蝕,造成吹管穿孔。如圖所示:
噴吹管損壞
B.吹管噴嘴偏轉(zhuǎn),導(dǎo)致空氣流吹。
C.脈沖閥出口彎頭曲率半徑過小,送風(fēng)管道雜物未。氣流攜帶的雜物從彎管反彈,沖刷吹管后部,造成吹管后部穿孔。如圖所示:
噴吹管磨損
防止措施如下:
增加脈沖閥出口管道的曲率半徑。對于80mm的脈沖閥,彎管的曲率半徑應(yīng)為r350-400mm。
b.仔細(xì)檢查供氣系統(tǒng)。布袋除塵器送風(fēng)系統(tǒng)安裝完畢后,在使用注入裝置前,用壓縮空氣吹掃供氣系統(tǒng),并對送風(fēng)系統(tǒng)內(nèi)的雜物進行清理。
C.吹調(diào)節(jié)氣囊裝置后應(yīng)仔細(xì)完成清晰的碎片內(nèi)。該組裝工廠建成之前,應(yīng)該都是洞,所有的運輸過程中阻塞端口,以防止雜物進入。
③濾袋損壞導(dǎo)致吹管損壞
袋式除塵器以其運行穩(wěn)定、除塵、有利于粉塵回收、節(jié)省投資等優(yōu)點,已成為應(yīng)用廣泛的除塵設(shè)備之一。隨著環(huán)境保護和資源浪費控制要求的提高,袋式除塵器的應(yīng)用范圍將進一步擴大。然而,袋式除塵器的自動監(jiān)測和定位問題一直沒有解決,成為袋式除塵器應(yīng)用中的一大技術(shù)障礙。
袋式除塵器的袋式漏失是指袋式除塵器的濾袋運行一段時間,由于濾料老化、局部疲勞、粉塵的沖擊和磨損以及煙氣的腐蝕而導(dǎo)致粉塵運行和泄漏的現(xiàn)象。濾袋泄漏使正常條件下收集的部分粉塵污染物泄漏排放到大氣中,降低了除塵效率,降低了有用成分的回收,對大氣環(huán)境產(chǎn)生了額外的污染,給企業(yè)造成了不的資源損失和經(jīng)濟損失,大地影響了袋式除塵器的應(yīng)用,解決了袋式除塵器需要解決的實際問題。
除塵布袋漏灰
1.袋式過濾器磨損狀態(tài)監(jiān)測技術(shù)
為了進一步布袋除塵技術(shù)的應(yīng)用和發(fā)展,許多研究機構(gòu)和企業(yè)對布袋除塵泄漏監(jiān)測技術(shù)進行了大量的研究,并取得了的進展。目前袋式除塵器的收塵和泄漏監(jiān)測方法大多是間接監(jiān)測法,即通過測量袋式除塵器的粉塵濃度或袋內(nèi)外壓差的變化來判斷是否有袋式除塵器泄漏。在監(jiān)測原理方面,現(xiàn)有的袋式除塵監(jiān)測技術(shù)可分為摩擦沖擊靜電、電荷感應(yīng)、光電轉(zhuǎn)換和壓差測量四大類。
1.1粉塵摩擦、碰撞靜電原理
在粉塵流動過程中,粉塵與粉塵、粉塵與管壁、粉塵與濾袋、粉塵與探針之間的靜電電荷是由摩擦或碰撞引起的,并形成靜電場。電荷量與氣流中粉塵的濃度有關(guān)。因此,可以判斷布袋除塵器的操作是否正常,濾袋是否漏水。當(dāng)濾袋穿孔時,布袋除塵器排氣管中的粉塵濃度會增加,相應(yīng)的電荷也會增加。當(dāng)粉塵濃度達到或超過預(yù)定的監(jiān)測值時,可以判斷布袋除塵器中存在濾袋泄漏。
1.2電荷感應(yīng)原理
當(dāng)與流過探針上的空氣進入排氣管道或煙道粉塵,內(nèi)部電荷分布基于塵埃和灰塵的附近的粉塵,在微弱電信號在一個的探針誘導(dǎo)。這種弱的電信號被誘導(dǎo)從探頭附近流動的氣體的粉塵濃度也有的對應(yīng)關(guān)系。由一個特定的放大和傳輸技術(shù)的裝置,并連接到在被記錄在氣體流信號中的粉塵含量。如果發(fā)生泄漏通過所述袋,在所述排氣管道集塵灰濃度將會相應(yīng)地增加,當(dāng)灰塵濃度比預(yù)定的監(jiān)視值高可以通過引流袋集塵器來判斷。
與上述摩擦靜電技術(shù)相比,電荷感應(yīng)技術(shù)根本的區(qū)別在于:電荷感應(yīng)技術(shù)依賴于通過探頭附近粉塵的內(nèi)部電荷和粉塵分布,在探頭中感應(yīng)到與其相關(guān)的微弱電信號。它是一種非接觸式測量方法,探頭易于采取保護措施。