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声波清灰器的频段分析讨论

声波清灰器的频段分析讨论
声波清灰器的频段分析讨论

声波清灰器的频段分析讨论

声强频率和温度对声强的影响:粉尘介质湿度小,吸湿性粉尘含量低,流动性好,条件好,研究温度对声强和声频的影响。有三代的声波清灰与声源强度Q0=1m/s,清洁力度大。

第一代产品:应用膜片声技术,采用谐振缸低频声波扩音,结合PLC控制技术,彻底解决了电除尘桶和极板的堵塞问题。

第二代产品:应用精密铸造技术和模具拉伸技术,使声音仪表和扩音缸实现质量和标准化,触摸屏控制技术使产品精度和参数调整更加准确。

第三代产品:根据工况特点,考虑到介质的温度、湿度和粘附效应对波传播,声波清洗设备的声学参数(频率和声压级)和操作参数(工作时间、停止时间、工作模式)和现场布置(安装数量和安装位置)和清洗对象条件达到最佳匹配适应性清洗要求粉尘三因素。

声波清灰方式中,若置内的温度过小.容易提高清灰技术的成本。若温度过大,将造成能域的减小,使声波清灰的效果小理想,这棚种结果均不利于声波清灰方式,所以,声波清灰技术温度的大小也有关键件的影响,除了I:述两个关键因索之外.其他关系到能量的闲素.还有能量转换效率”。声波能世足从其它能量形式转换米的.其中的旧数是能量

转换效率;声源表面振动速度取决于转换效率。本文给出的模型是选用了江苏凤谷节能科技的FGSSC-A型声波清灰器型用来研究理论和实现仿真。它通过对声波在不同温度和频率下对声强的影响.来判定声波清灰方式的除尘效率,井凡提出最佳的频率值和最佳的温度值.Matlab仿真结果表日:在20-200fIz范围内,200Hz是声强最大的频率;在0—100℃中.气体温度为0℃时,声强可到最大值;在同一频率下,随若温度的增加.声强会相应减少;但是温度F,随着频率的增加.声强会应的增加:

2)本文在分析数学模型的基础上.建立了声波清灰模型.仿真试验纬符合理论分析,进步.在仿真值的基础,声波清灰方式可采用不问的参数值,通过该仿真系统的响应来验证和改进参数值,它为分析声波清灰技术的能量控制提供了有效地手段。

声波吹灰器技术规格书(1)

兖矿鲁南化工有限公司 声波吹灰器 技术规格书 编制: 校核: 审核: 批准: 兖矿鲁南化工有限公司 2014年1月

一、总则 1.1 本技术规格书适用于兖矿鲁南化工有限公司两台130t/h锅炉声波吹灰装置系统功能设计、系统布置设计、制造、供货、指导安装、调试、培训、服务、结构、性能和试验等方面的技术规范。 1.2 本技术规格书是最低限度的要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范,投标方应保证提供符合国家标准、相关国际标准和本规格书要求的优质产品及相应的服务。对国家有关安全、环保等强制性标准,均要满足其要求。至投标截止时间,均应以最新标准的版本为准。标准之间有矛盾时,按较高标准执行。 1.3 如果投标方没有以书面形式对本技术规格书的条文提出异议,则意味着投标方保证提供的产品完全符合本技术规格书的要求。 1.4 如未对本技术规格书提出偏差,将认为投标方提供的设备符合技术规格书和标准的要求。偏差(无论多少)都必须在招标文件提供的技术规格偏离表中体现。 1.5 只有招标方有权修改招标书。合同谈判将以本招标书为蓝本,经修改后最终确定的文本将作为合同的一个附件,并与合同具有相同的法律效力。双方共同签署的所有会议纪要、补充文件等也与合同具有相同的法律效力。 1.6 双方签订合同之后,招标方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目由双方共同商定。 1.7本规格书中空白处由投标方填写。 二、工程条件 1. 锅炉主要特性 锅炉型式循环流化床锅炉(2台) 额定蒸发量 130 t/h 排烟温度 < 170 ℃ 锅炉年运行小时数 8000h 锅炉正常排烟温度 150 ℃ 2.锅炉燃料(设计煤质) 碳含量: 28.52%

SQ-90型声波清灰器安装实例

辽宁中鑫自动化仪表有限公司 一、背景和要求 本方案是为吉林鑫达钢铁公司焦粉仓出口清堵所制作的设计方案。本方案给出了焦粉仓配用声波清灰器、物位计的型号、数量、安装方式、定位尺寸和控制设备。 本方案包括下列内容: ◆现场概况及设计方案; ◆系统的组成和控制系统介绍; ◆安装方式; ◆设备制造周期、安装调试和售后服务; ◆预计使用效果; ◆声波清灰器、物位计设备清单。

二、现场概况及设计方案 1、现场概况 本现场煤粉仓是锥斗型料仓,物料自上而下掉落,由于颗粒细小、重量轻经常出现架桥、仓壁挂料或下料不畅堵塞的现象。下落的煤粉由于在锥形容器内流动,故愈向下流动,对物料本身就形成挤压,在上层的重力作用下,必然在仓壁上粘结大量的物料,形成架拱或挂壁。目前处理方法是,采用活动料斗和仓壁振打器效果不理想,设备的可用率大大降低。为保证下部平稳布料,对煤粉仓清堵的要求越来越迫切。 2、技术简介及应用 声波清灰技术是国际和国内清灰领域的一项前沿技术,它以0.5~0.7Mpa的压缩空气为动力源,使声能器内部的高强度钛合金膜片自激振荡,并在谐振腔内产生振动,将压缩空气的势能转换成低频声能,发出低频、高能的声波,通过扩声筒放大,由空气介质把声能传递到相应的膨料点,直接作用于物料的分子结构内,使物料分子间积聚力由紧密变为疏松,在重力或流体介质媒体的作用下脱离附着体表面,达到有效清堵的目的。 现有声波清灰装置仅具有单一的周期性声波作用力,其作用力的作用范围、强度均受一定限制,对实际工况中具有粘附力大的粉尘作用效果不明显,本多功能声波清灰器增加了瞬时冲击波作用力,具有清灰速度快、作用范围大、作用彻底等特点,适用于各种清灰、清堵

膜片式声波吹灰器

为客户提供合理的声波吹灰器清灰方案和服务 用过硬品质和优质服务为客户提供声波吹灰器清灰方案 膜片式声波吹灰器 1、进口品质国产价格 完美替代进口GE声波吹灰器,在线清灰效果好、免维护。 2、双倍的设备使用寿命 膜片采用进口原材料,独家生产工艺,膜片使用周期可达两年,质保期内免费更换膜片。且我司膜片已大量替代进口备件。 3、绝无仅有的技术服务 业内唯一一家三十年声波吹灰器生产经验技术团队,为您提供免费的咨询和技术方案设计服务。 4、唯一一家海量计划性库存厂家 一般十几台到几十台的订单,大部分订单可当天或者次日发货。我们可以提供的服务: 1、免费提供技术咨询及方案设计。

为客户提供合理的声波吹灰器清灰方案和服务2、免费为运行中出现问题的设备和系统提供技术诊断。并提供针对性的改造方案。 3、优质优价为您提供声波吹灰器方案及供货。

为客户提供合理的声波吹灰器清灰方案和服务□用途及适用范围 工业企业生产的烟尘排放对大气造成了严重的污染, 对烟尘超标排放的治理是我国除尘技术的发展的重要课题,清灰是除尘过程中的一个重要环节,当除尘设备捕集粉尘达到一定厚度时,必须予以清除,传统的清灰方式存在着许多缺点和问题。因此造成电除尘器极板、极线严重挂灰,布袋除尘器滤袋前后压差增高,严重影响除尘效率。此外,在工业生产过程中,锅炉系统热交换器、省煤器、过热器积灰过多导致换热效率下降,除尘器灰斗及各种配料仓出口积灰造成架桥堵料、下料不畅等问题严重制约着生产的正常进行。声波清灰器产品就是为解决这类问题而研发生产的,采用声波清灰技术解决除尘设备的清灰问题是一种有效、可靠、安全、经济的清灰方法。与传统清灰方式相比,具有清灰效果好、设备投资小、运行成本低、免维护的优点,广泛应用于冶金、电力、水泥、环保等领域的电除尘、布袋除尘、锅炉系统热交换器现场,可有效取代传统机械振打、脉冲反吹、蒸汽吹扫等清灰方式。 □工作原理 声波清灰器以压缩空气为动力源,膜片在发声器谐振腔体内振动,产生特定低频、高能量声波,通过扩声筒在被清设备空气中谐振传播,作用于结灰物体表面的积灰,使其产生声致疲劳而剥落,达到清除积灰的目的。

声波吹灰器

声波吹灰器 一、声波吹灰器不论从设备本身还是具体应用,均为错误的设备名称! 1、声波吹灰器需要声波导管(喇叭、号筒)传输声波能量,声波导管口径(大口)一般在300mm-800mm(石家庄神笛公司额定口径),气流速度在1m/s上下,远低于烟道的烟气速度(8-20m/s),没有力量去“吹”; 2、声波是一种压力波(正反向)动(振动),“声波吹灰”的原理就是这种压力波动引起灰、料产生振动而离开原来的位置; 3、在锅炉烟道积灰清除中,套用“蒸汽吹灰器”而称声波吹灰器,在尊重锅炉用户习惯的前提下,勉强可用;但在电除尘器上应用,就不能称声波吹灰器,故有人将同一种设备改名为“声波振打器”;在灰斗、料仓的疏通应用中,有人将其改名为“声波疏通器”;相同一种“声波发生器”什么都不变,根据用途出现多种名称; 4、声波吹灰器名称由于有“吹灰”,故用户对“清灰范围”非常关心;清灰范围在电除尘器、锅炉烟道积灰的清除中,勉强可用,在布袋除尘器中就不能用(近于6面反射的混响室),在灰斗、料仓的疏通中就没法用; 二、名称 1、设备理论名称-调制气流声源

人的语言声,旋笛,哨子,电动气流扬声器,气流断续器等都是调制气流声源(摘自声学手册-马大猷著)。(注:哨子包括膜片哨、哈特曼哨和振腔哨) 2、行业名称-声波清灰 声波在锅炉烟道和除尘器积灰清除的应用较早,人们多称为声波清灰、声波吹灰、声波清洁和声波除灰; 声波吹灰;声波吹灰与声波对积灰清除的原理相悖,声波吹灰名称错误; 声波清洁;声波对积灰清除程度不能达到“洁”; 声波除灰;声波除灰等同声波除尘,容易和“除尘器”混淆; 声波清灰;除尘器行业有清灰技术名称,机械振打清灰本身就是声波清灰; 声波疏通;对于灰斗、料仓的疏通,传统设备是仓壁振荡器和空气炮,这两种设备都属于声波(脉冲声波)的应用;近些年人们将“调制气流声源”进行了应用,效果优于振荡器和空气炮; 激波吹灰;激波又名冲击波,是爆炸、爆燃产生的一种速度超过声速的声波;爆炸、爆燃除产生冲击波外,同时还产生脉冲声波和脉冲气流,这三种波动在相关专业里统称为压力波; 根据以上名称分析、发生机理和应用分析,应用行业为声波清灰较为合理;将声波疏通和激波吹灰纳入声波清灰行业也有一定道理; 3、技术名称-声波清灰技术

吹灰器招标技术规范书

锅炉吹灰器设备采购招标技术规书 2010年5月

1总则 1.1本技术规书仅适用于 240t/h锅炉所配套的锅炉吹灰器采购项目。它包括炉膛、过热器区域蒸汽吹灰器、尾部烟道声波吹灰器及其管路系统、控制系统等辅助设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2本技术规书中提及的要求和供货围都是最低限度的要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分地详述有关标准和规的条文,但卖方保证提供符合本规书和现行工业标准的、功能齐全的、全新的优质产品及相应服务。 1.3卖方对所供货围的吹灰器及其附属、辅助设备、其它附件负有全责,即包括其分包和外购的产品。 1.4如因卖方所负责的吹灰器及其附属、辅助设备和附件的选型、设计、制造质量问题而导致设备无法长期连续、安全、稳定、可靠地运行并满足性能要求,卖方必须为此负全部(直接,间接)责任。 1.5卖方须执行与吹灰器有关的各项现行(国、国外)标准。本规书中未提及的容均应满足或优于本规书所列的现行国家标准、行业标准和有关的国际标准。有矛盾时,按较高标准执行。在此期间若颁布有更新、更高要求的标准、规时,则应按更新、更高要求的标准、规执行。 1.6在签定合同后,需方有权提出因规标准和规定或工程条件发生变化而产生的一些补充要求,所提出问题由需、供二方共同商定,但卖方必须解决。 2设计条件 2.1设备运行条件 2.1.1安装地点: 2.1.2吹灰器布置(根据用户提供的锅炉图纸设计,用户可根据运行经验作适当的增减): 炉膛左右侧墙:标高18500 炉膛吹灰器 4台(左右对称布置) 标高22600 炉膛吹灰器 4台(左右对称布置) 标高25800 炉膛吹灰器 2台(左右对称布置) 炉膛前后侧墙:标高28900 炉膛吹灰器 2台(仅前墙布置) 标高25800 炉膛吹灰器 2台(仅前墙布置)

声波吹灰器原理、特点及效果说明

声波吹灰器原理、特点及效果说明 一、声波吹灰器原理 高效能免维护大功率声波清灰器(共振腔式)的原理是以气流在特定的几何空腔内振荡,激发空腔内气体的共振而发出高强声波,属于三维振动的大功率发声机制。 显然,激烈而快速变化的机械运动将会对积灰结垢在热交换器受热面的附着状态产生影响。积灰和结垢将在声波的作用下,尤其是在极高的加速度的外力策动下,从热交换器受热面上剥离下来。处于声场中的一个物质质点,在声波的激励下将产生受迫振动。 以声波作用到热交换器受热面上的一颗积灰或一结垢为例:其受声波作用的效应,会反映到力学量如质量位移,振动速度和加速度等。 假设作用空间中声波的频率为1KHz ,声功率为1W/cm2 ,取烟气密度10 g/Nm3。声速C=400m/s,可以计算出: 对应的声压幅值为Pa=2.509Pa , 最大质点振动速度V0 =6.298m/s, 最大质点位移X0 =1.018mm, 最大质点加速度a0 =3.89×104 m/s2 。 这就意味着:在声波的作用下,附着在极板、极线或受热面上的一粒积灰、一块结垢,在每一秒钟内,要在大约2.5千帕的压力振幅下往返振动1000次,振动的速度大约要达到每秒6米,而加速度要接近4万米/秒2,即大约是重力加速度的四仟倍(即近似等于4000g)。 显然,激烈而快速变化的机械运动将会对积灰结垢在热交换器受热

面、极板或极线的附着状态产生影响。积灰和结垢将在声波的作用下,尤其是在极高的加速度的外力策动下,从热交换器受热面或电除尘器的极板、极线上剥离下来。简而言之,声波清灰的基本原理在于声波对积灰积垢的高加速度剥离作用和振动疲劳破碎作用。 二、声波淸灰器技术参数及特定 1. 清灰功能特性:解决了低亚声速气流的发声机制和效率,使其高效地发出高强声波,形成了150分贝以上的特大功率型,有利于大幅度地提高清灰效能,改善吹灰效果。 DSK-5型高效能免维护大功率声波清灰器的声源声压级153分贝。声源声功率3150声瓦。声波方向性为前方椭球形。 2. 安全可靠经济运行特性:高效能免维护大功率声波清灰器没有机械运动机构,也没有易磨、易损部件,维护极为简单,甚至是免于维护。 3. 耐用性:高效能免维护大功率声波清灰器在高温环境下的腐蚀和磨损是通过从结构设计方面降低气流速度并使其高效地发

声波清灰器的类比

声波清灰器的类比 (一)共振腔式:原理是,一定强度的压缩空气,吹入一定体积的空腔,使空气共振和发声,称之为谐振腔。好处是: ·1,体积小,安装方便,无易损件,安装无需维修。 ·2、小功率、除灰效果无法控制。由于声腔不能做得太大,功率受到很大限制。当谐振腔产生共振现象时,除尘器没有声音,无法调节,所以吹效果无法控制,共振、共振不好,必须在关机后才能知道。声波频率高,波长短,声波衰减过快,除灰效果差。 3、高重置成本。安装在锅炉、长时间高温燃烧、易变形、无谐振腔,并不能在3年左右,维持一般的生活,只有在整个拆迁置换关闭,所以虽然维护成本低,但成本高,更换。 ?4高运营成本。?由于较长的发声时间,大约3-5分钟的时间,每个周期的4个周期。单滚筒吹灰器每分钟消耗2.4立方米以上,因此对煤气的总需求量比较大。运行成本相对三,原理是压缩空气,高压吹腔发声,从空气到声音的能量转换效率较低(因为非共振气流可以认为是无效的)。因此,压缩空气的压力要求较高,一般超过0.5MPa,吹灰装置在声波吹灰在最高的吹风装置的操作形式。 (二)振片式:低频声音的装置,通过控制系统的声音,一个特定的调制频率,大振幅声波,可满足音响设备工作原理的不同:空气吹板或圆膜的张力,膜片的固有振动,声波。 ?1体积小安装方便 ?2声音的原理是简单的-只有隔膜振动可以比共鸣腔更容易发出声音使声音从气体到声音效率高于共振腔。因此,功率可以大于谐振腔,维护成本高,在三波吹灰的形式维护成本是最高的,由于振动膜片每秒200-300(声音频率200-300赫兹),所以很容易破损的膈肌疲劳。它需要3-6个月更换它次级隔膜。 (三)旋笛式:声音的原理:压缩空气高速流动,通过转盘的旋转,高压空气切割喷嘴,

声波吹灰器使用手册资料

一前言 1.1 概述 锅炉,加热炉和换热器的积灰结焦,是影响受热面的热传递效率,导致锅炉效率下降的主要原因之一。同样严重的是,当积灰结焦达到一定程度时,会引起炉体的腐蚀和意外停工,造成重大经济损失。为了解决此类问题,人们陆续研制使用了蒸汽吹灰器、高压水力吹灰器、钢珠(振动)吹灰器等等。但上述设备都存在着许多问题:(1)除灰范围有限,存在死角区;(2)耗能高;(3)设备可靠性差;(4)维护,维修费用大;(5)对设备有副作用等等。因此,国内外的锅炉和加热炉,虽然大都配备了这类传统的除灰器,但使用效率低,并且多处于闲置状态,除灰结焦的问题任然未能解决。大量的锅炉长期处于闲置状态,白白消耗了大量能源,并且给锅炉的安全运行带来极大隐患。 在此基础上,中科院声学所发明了声波除灰技术为锅炉的积灰和结焦问题的解决提供了更有效的办法。而作为中科院声学所成立的北京声望声电技术有限公司主要负责对这项除灰技术的推广和应用,为解决电力、石化、造纸等行业的锅炉积灰问题提供更加可靠有效的技术和服务。 声波除灰器的特点是:(1) 能连续保持被加热表面的清洁,因此能最大限度地利用燃料能量和得到最好的热效率;(2) 声波作用可以达到整个空间,清除死角;(3) 不会腐蚀和磨损换热面;(4) 设备简单,安装方便;(5) 系统全自动运行,节省人力;(6) 运行费用与维护费用低; (7) 投资少,能量消耗少等。

1.2 适用范围 ■本除灰系统已广泛应用于炼油厂的加热炉、余热锅炉、常减压锅炉,大型电厂锅 炉的过热器、再热器、省煤器、空气预热器、炉膛,蒸汽锅炉,热水锅炉,碱回收炉等等。 ■声波除灰系统可适用于不同的燃料,包括煤、油、硫铁矿、废木料、家用废料、碱、黑液,甚至硫化镁和钙液体等。 1.3 工作原理 声波除灰是将一定强度、频率的声波导入运行中的锅炉炉体内各种可能积灰结焦的空间,通过声能量的作用,使这些区域中的空气分子与粉尘颗粒产生振荡,由于声波振荡的反复作用,破坏了粉尘粒子与热交换面以及粒子之间的结合,在加上烟气流的冲刷和粉尘粒子之间的碰撞,使之处于悬浮状态,被烟气流带走。 声波对焦渣的作用要复杂一些。炉膛结渣主要是因为所用燃料含硫量较高,致使粉尘颗粒积聚烧结而成。当声波能量足够大时,粉尘不能积聚,就阻止了焦渣的生长;同时,由于高声强声波的疲劳效应,对已结成的大块焦渣,也能使其断裂为小块自行脱落。在目前高强度声波的产生与应用尚受到各种实际条件限制的情况下,国内外的实验已表明,声波可以使焦渣粒子间的结合力变弱,间隙增大,生长速度变慢,渣体体积小,易自行脱落。

声波清灰器的曳力模型

声波清灰器的曳力模型 本文涉及到的曳力模型是Wen-Yu /Ergun 模型,这种模型是通过Wen-Yu 模型与Ergun 模型进行线性变换得到的,因此由曳力模型决定的系数,表述如式( 4) : 式中: θcp 表示颗粒处于压实状态的体积分数,fw 、fe 是通过Wen-Yu 模型和Ergun 模型得到的。在计算颗粒碰撞时,采用的颗粒法向应力表达方程如下: 式中: Ps 为大于零的常数; γ是模型的自有系数,取值范围为[1. 2,5]; ε是构建的一个小量,用于消除模型中奇异点。 2 几何模型与边界条件 2. 1 湿法电除尘模型尺寸 本文基于湿法电除尘实验台为计算依据,根据湿式电收尘的实际大小,烟气流动方向沿着一个计算单元,计算单元包含两行集尘板,9.6米的单位长度的计算,6米的身高,在集尘板的两侧是0。455m,外侧实验平台的玻璃挡板间距0.5 m,采用U型压差计测量压力管的实验平台,与喷嘴的距离间隔五水平方向设有一套压力测点,沿垂直方向分组每组三位测量点,如图1所示,图中O为坐标原点。水平方向是垂直于y轴方向的x轴的方向。 2. 2 求解边界条件与网格 设置烟气入口气流速度2 m/s,入口压力95700 Pa,喷嘴速度25 m/s,总质量流量0. 1 kg /s,cpfd 计算方法是基于笛卡尔网格体系的,因此对结构进行网格划分时,应以影响流体变化的特征为主构建网格,该计算单元网格算为500976 个,在处理液滴和烟气之间曳力模

型时选择Wenyu-Ergun 模型。根据喷嘴雾化特点,一般喷嘴雾化过程中液滴粒径分布[15]采用累积体积分布曲线如图2 示,这种方式是某一粒径下雾滴数量或体积占有雾滴总数量或总体积的百分数作为雾滴粒径分布表述。3 计算结果与分析 3. 1 雾滴分布情况 水经过喷嘴雾化喷出后在烟气的作用下向出口运动,雾滴刚离开喷嘴时速度较高,经过扩散远离喷嘴位置,速度就明显降低。由于喷嘴出口的流速比较大,且入口烟气的流动方向对喷嘴喷射方式垂直,因此在喷嘴的作用下烟气的运动方向也出现变化,方向变化后的烟气带动雾滴运动就造成靠近入口侧的雾滴比较稀薄,雾滴的流动形态如图3,图中依次是1s 到5s 的雾化运动状态,是使用了凤谷节能科技的声波清灰器后的效果。原本雾滴未到达空间随着扩散时间的增加开始减少,这些空间逐渐形成“三角”形状; 此外,烟气流通时间越长喷嘴喷射对烟气的作用越明显,且在出口位置出现的雾滴“空白”区域也越明显,当整个过程趋于稳定时,整个“空白”区域的范围也就基本不再变化,这与实验中的现象相同。图4 为雾滴在流通空间的浓度分布情况,可以发现雾滴的“空白”区域出现在第16 个喷嘴到除尘器出口区间,在前面提及到的“三角形”区域中,雾滴在烟气的作用下,其中一部分运动到集尘板附近,且中间位置雾滴体积分数基本为零,这就形成了一个倒U 型,这个形状有利于粉尘在电场力作用下与雾滴结合形成更大的颗粒,提高除尘效率。

声波吹灰器的工作原理

声波吹灰器的工作原理 锅炉运行过程中,由于灰粒子的表面引力、粒子之间及粒子与炉内管壁之间的粘结力、分子附着力、静电引力以及化学亲合力等多方面的作用,在炉膛及烟道各部位的换热面上就会逐渐形成积灰结焦。烟气中的灰粒是一种宽筛分组成,但大部分都<220μm,其中多数为10-30μm的微粒。当烟气横向冲刷受热面时,管子的背风面产生旋涡,将许多小尘粒吸附进去,灰粒依*分子和静电引力吸附在管壁上,灰粒越小其单位重量的表面积就越大,因而相对分子和静电引力就越大。小于3-5μm 的灰粒与管壁接触时,其分子引力大于本身重量,从而使其吸附在管壁上;另外烟气中的灰粒可以被感应而带有静电荷,当带电的灰粒与管壁接触时,静电引力大于灰粒自身重力的颗粒便会吸附在管壁上。一般情况<10μm带电灰粒都会被吸附住,有时<20-30μm的带电灰粒也能吸附灰管壁上。但大的灰粒不但不会吸附在管壁上,而且还有可能会冲击管壁,使积灰减轻,声波吹灰正是利用这一原理进行吹灰的。 在声场中,细小尘粒可以凝并成大颗粒已被证实。声波引起的振动,致使不同大小(或不同密度)的尘粒被带动的程度不同,从而产生不同的移动速度。小尘粒由于质量小将参与大幅度的声波振动,并与难以振动的大尘粒相碰撞,在静电作用下凝并。凝并增大了粉尘粒径,从而达到减轻和清除积灰的目的。 另外,声波作为一种以能量形式存在的机械波,还可以使积灰表面产生附加振动而进行吹灰。边界层的音数由近炉墙区的压力场和磨擦力的相互作用所决定,边界层的间断伴随着烟气的逆向流动,烟气的声振荡周期性可改变边界层中压力纵向梯度,这种不稳定的流动工况使微粒难以在管壁上沉积,并能破坏已形成的粘着层。简而言之,声波清灰的基本原理在于声波对积灰的高加速度剥离作用和振动疲劳破碎作用。此外,声波与烟气流,换热管之间的流体动力场关系,高声强非线性的特殊效应等都将对清灰除焦起作用。 在声波吹灰系统中,由声能转化机构(声波发生器)将压缩空气携带的能量转化为高声强声波,通过声波的作用力使灰粒子和空气分子产生振荡,破坏和阻止灰粒子在热交换表面结合,使之处于悬浮流化状态,以便烟气或重力将其带走。在声波的高能量作用下,粉尘不能在热交换表面积聚,可有效阻止焦渣的生长。由于高声强声波的声疲劳效应,对已结成的焦块在锅炉运行过程中,也能使其断为小块自行脱落。 DKP系列声波吹灰系统是一套全新旋笛式声波吹灰系统,该技术已经达到国际先进水平。能够针对各种不同类型的锅炉进行在线吹灰。该系统采用PLC程序控制,实行全自动运行无人员操作方式运行,对锅炉换热面进行间歇式吹灰,有效的保证了

蒸汽吹灰器的工作原理

蒸汽吹灰器与声波清灰器综合对比 声波吹灰器以压缩空气为发声声源,声共振腔式发出宽频声波达到清灰的效果。声波吹灰器具有高效能、免维护、运行成本低的特点。声波吹灰器是解决粉尘堆积最有效的方法。 声波清灰器作为一种实用生产技术的提出和发展始于二十世纪六十年代的欧洲,随后进入美国市场。八十年代,我国也开始试验性地推广应用。声波清灰技术是利用声场能量的作用清除锅炉换热器受热面积灰的方法。 声波是能量形态和能量功能的机械波,其作用与水力气力的冲击作用相似,但声波的作用力是交变的、快速的、急剧的,其作用要强烈得多,清灰的实效要高得多。声波又是可传播的,由于声波的传播,清灰的范围就能够扩及到数米以外,包括管道背后及狭缝边旁角落。对于设计制造合理、发声效率较高的声波清灰器,运行能耗也远低于传统的吹灰技术。同时,吹灰器的结构简单、安装方便,一次性投资降低。再加上使用维护简便,降低了运行成本。可以说,声波清灰技术和声波清灰器从根本上避免了传统吹灰器的很多弊端。只要设计、制造与安装正常,声波清灰设备就可以安全、可靠、经济运行。 声波清灰器按其工作原理划分可分为四类: 【第一类是声共振腔类型】 它是以气流在特定的几何空腔内运动,激发空腔内气体的共振而发出强声。原理类似于口哨,但是它的发声效率高、功率大,即使不用安装喇叭也能辐射出高强声波。它的安装很方便,适用于任何工业现场条件。此外,它的维护极为简单,甚至是免于维护。所以,经过三十多年研究和实践,声共振腔类声波清灰器取得了较大的进展,形成为当代声波清灰器。当代声波清灰器,因其运行的高效、安全、经济、可靠和先进性能,被称作“免维护声波清灰器”,是声波清灰器中实用性最强、性能价格比最优、最有应用前景的类型。 【第二类为圆板哨类型】(俗称膜片式、振片式) 它是一种利用气流的压力,吹动具有张力的圆形膜片,激励膜片产生振动,发出声波。膜片的材料、尺寸、前后腔及边界条件就决定了其本征振动模式固有频率,就是圆板哨的辐射声波主频率。圆板哨的特点是可以把气体射流与声波辐射分开,但是圆板哨必须要通过喇叭才能辐射出声波来。 【第三类为旋笛类型】 它是通过一个旋转阀门反复开通和关断气源的喷口,使喷出的气流呈间断的脉冲状态。断续的气流就是纵波模式的声波,而发声的频率就决定于阀门每秒钟通和断的次数。旋笛类的特点是可以用调整电机转速改变旋转阀门通断的速率,发出从

DSK 声波清灰器

DSK-6声波清灰器操作规程 在2011年 # 1机组小修时,在 #1机组锅炉尾部烟道56.6米层二侧墙,原高再L/R14~18蒸汽吹灰器处加装DSK-6型声波吹灰器12台,在49.4米层原低再蒸汽吹灰器(L28、R28)处加装4台,总计16台,试用期为6个月。DSK-6型特大功率声波清灰器是用压缩空气作为动力,以气流在特定的几何腔室内振荡,激发空腔内气体的强烈振荡而发出高强声波,属于共振腔类清灰器,主要用于锅炉受热面和烟道热交换器的清灰工作。 一、DSH-6声波清灰器主要特性参数: 1、声学特性:DSK-6型清灰器声波频带为30~2100HZ的双主峰宽频带,在气源 压力0.8MPa时,声源声压级159分贝,声源声功率4850声瓦。 2、动力参数:气源为杂用压缩空气,压力为0.5~0.8MPa,单只耗气量 2.6~4.8m3/min。 3、有效清灰空间:声波清灰器有效空间为前小后大的半椭圆球体,当气源压力 0.8MPa时,球体径向直径7~9米,前方轴向长度为14~18米。 4、耐热温度:耐热1050℃。 5、运行方式:由可编程自动控制调整,实现间歇式巡回投用。 6、声波清灰器投运时,炉墙外1米的噪音应符合国家标准(≤85分贝),并对 附近的人员、设备没有影响,满足人身安全和工业卫生劳动保护条例的要求。 二、声波吹灰程序控制器的技术特性 1.控制通道数: 70 (注:PLC-西门子S7系列) 2.可控制执行器类型:电磁阀(常闭) 3.可控制执行器电压:AC 220V(180-240) 4.可控制执行器电流极限:5A 5.吹灰器时间和周期控制范围: (1)运行方式:常年自动 (2)每天吹灰次数可编程设定任意范围; (3)每次吹灰时间可编程设定任意范围; (4)每次吹灰起始时间可编程设定任意范围;

声波清灰器的频段分析讨论

声波清灰器的频段分析讨论 声强频率和温度对声强的影响:粉尘介质湿度小,吸湿性粉尘含量低,流动性好,条件好,研究温度对声强和声频的影响。有三代的声波清灰与声源强度Q0=1m/s,清洁力度大。 第一代产品:应用膜片声技术,采用谐振缸低频声波扩音,结合PLC控制技术,彻底解决了电除尘桶和极板的堵塞问题。 第二代产品:应用精密铸造技术和模具拉伸技术,使声音仪表和扩音缸实现质量和标准化,触摸屏控制技术使产品精度和参数调整更加准确。 第三代产品:根据工况特点,考虑到介质的温度、湿度和粘附效应对波传播,声波清洗设备的声学参数(频率和声压级)和操作参数(工作时间、停止时间、工作模式)和现场布置(安装数量和安装位置)和清洗对象条件达到最佳匹配适应性清洗要求粉尘三因素。 声波清灰方式中,若置内的温度过小.容易提高清灰技术的成本。若温度过大,将造成能域的减小,使声波清灰的效果小理想,这棚种结果均不利于声波清灰方式,所以,声波清灰技术温度的大小也有关键件的影响,除了I:述两个关键因索之外.其他关系到能量的闲素.还有能量转换效率”。声波能世足从其它能量形式转换米的.其中的旧数是能量

转换效率;声源表面振动速度取决于转换效率。本文给出的模型是选用了江苏凤谷节能科技的FGSSC-A型声波清灰器型用来研究理论和实现仿真。它通过对声波在不同温度和频率下对声强的影响.来判定声波清灰方式的除尘效率,井凡提出最佳的频率值和最佳的温度值.Matlab仿真结果表日:在20-200fIz范围内,200Hz是声强最大的频率;在0—100℃中.气体温度为0℃时,声强可到最大值;在同一频率下,随若温度的增加.声强会相应减少;但是温度F,随着频率的增加.声强会应的增加: 2)本文在分析数学模型的基础上.建立了声波清灰模型.仿真试验纬符合理论分析,进步.在仿真值的基础,声波清灰方式可采用不问的参数值,通过该仿真系统的响应来验证和改进参数值,它为分析声波清灰技术的能量控制提供了有效地手段。

空气吹灰器工作原理

空气吹灰器工作原理 一、空气吹灰器设备现状 燃气激波吹灰器已经有十几年的应用历史,使用效果得到了广大用户的认可并得到了大范围的推广。它的优点突出,吹灰力度大,效果明显。同时也存在着一些不足之处: 1、方向性强:燃气激波的方向性很强,顺着喷口方向有很大的冲击力,但同时对于一些小炉型锅炉,大的冲击力也会对炉墙造成破坏,特别是一些生物质锅炉、垃圾锅炉,烟道空间小,喷射距离短,对炉墙的破坏就比较大。同时方向性强的激波,也就存在更多的死角无法吹到,这是效果方面比较致命的问题。 2、运行成本高:现在乙炔的成本,大概在80-100元一钢瓶,对于一些积灰严重的厂,每年几十万的乙炔消耗也是一笔不小的运行成本。 3、设备故障率高:存在哑炮、回火、积碳现象。有时候调试的时候,效果很好,运行一段时间,因为各种原因燃气空气比例变化,反倒不响了。需要专业人员的技术服务,重新调试方可正常运行。 二、气能激波旋转吹灰器设备八大技术优势 因为以上原因,我司研发生产了气能激波旋转吹灰器,专门解决以上不足。八大技术优势如下: ?不消耗燃气,绝对无回火,绝对无哑炮,本质上实现设备安全; ?只消耗压缩空气/氮气,每次激波运行成只需7分钱,成本极低; ?每次激波释放后喷口旋转30°,实现360度无死角吹灰。是传统激波吹灰范围的3倍以上; ?气能激波吹灰强度大,吹灰力度可调,安全可靠,无任何破坏性; ?特别适于低氮燃烧/SNCR/SCR后的恶劣积灰工况; ?成功解决折焰角、水平烟道、混合室等高难度部位的积灰问题; ?用于浮灰,粘性灰,结焦灰,烧结性灰等不同的工况; ?应用范围广,成功应用于煤粉炉、CFB锅炉、垃圾炉、生物质锅炉、各行业余热锅炉等不同积灰工况。

声波吹灰器说明书

WSB型免维护高效声波吹灰器 使 用 说 明 书 宜昌市微特电子设备有限责任公司 2012年3月

目录 一、内容简介 二、 WSB型声波吹灰器结构清单 三、 WSB型声波吹灰器使用与维护 四、 WSB型声波吹灰器系统主要部分组成 五、 WSB型声波吹灰器日常使用注意事项 六、 WSB型声波吹灰器运行时间调整 七、 WSB型声波吹灰器故障分析及处理 八、 WSB型声波吹灰器维护及保养 附件:1、声波吹灰器安装分布示意图 2、声波吹灰器管道布置示意图 3、声波吹灰器系统布置示意图 4、声波吹灰器安装尺寸图 5、声波吹灰器单台运行自动控制原理图 6、声波吹灰器控制箱面板与内部布置图 7、声波吹灰器使用电磁阀结构图

一、内容介绍: 本说明书主要介绍了声波吹灰器使用注意事项及故障分析、处理,主要内容包括:系统组成、声波吹灰器的使用,运行时间调整,故障分析、处理、维护与保养,并附图(1)声波吹灰器的安装图、(2)单台运行自动控制原理图,(3)控制箱面板与内部布置图,(4)电磁阀结构图。 二、WSB型声波吹灰器供货清单及随机备品备件清单(单套): 2、随机备品备件清单 三、WSB型声波吹灰器使用与维护: 在使用声波吹灰器前请认真阅读本说明书,该说明书包括了系统的主要结构、使用注意事项、故障分析及处理,特别是当系统运行发生故障时,不要盲目拆、换,应仔细研读本说明书。本说明书几乎包括了系统所有可能发生的故障的分析、查找及处理。所以,只要认真阅读本说明书总可找到排除故障的方法。 声波吹灰器的系统结构如图1所示,它的工作过程是:控制电路定时接通电磁阀电路,使电磁阀将压缩空气调制成声波,通过声波传输器(喇叭)送入炉内。 四、WSB型声波吹灰器系统主要部分组成: 1、电器控制部分:控制系统的开、停以及自动定时运行; 2、声波发生器:将压缩空气调制成声波,是系统的核心部件; 3、电磁阀:接通或关断气源;

脱硝专用声波清灰器

脱硝专用声波清灰器 目前,占主流地位的烟气脱硝技术是选择性催化还原法(简称SCR),具有对炉膛影响小、脱硝效率高、氨逃逸率低等优点,在工业上得到了广泛应用,也是目前用于固定源NOx治理的一种最好的脱硝工艺。 由于SCR脱硝反应器一般布置在电除尘器之前,因此烟气中的飞灰含量是比较高的。 对SCR脱硝反应器积灰的清除,国外欧美等发达国家已普遍采用声波清灰技术,近年来,我国一些脱硝项目也开始采用声波清灰这一先进技术,取得了理想的效果。 SCR脱硝反应器专用声波清灰器可用于反应器进出口及催化剂表面或内部钢构件表面积灰的清除,延长SCR中催化剂活性和使用寿命,同时降低系统中压力阻力,清除飞灰过分波动对后续除尘器的影响,并可减少每年用于维修的人力及材料费用,缩短生产停工周期,以及延长两次检修之间的运行时间等。 由于SCR脱硝反应器内的烟气温度为300℃—400℃,烟气干燥且具有一定的辐射空间,声波清灰器完全能够满足SCR脱硝反应器的清灰需要。从设备投资成本、运行成本、维护成本以及安全性、可靠性的角度等多方面考虑,声波清灰都是SCR脱硝反应器最适合的清灰技术。 一、主要脱硝方法及SCR反应器布置方式 火电厂的脱硝控制技术方式一般有燃烧控制脱硝和烟气脱硝等。烟气脱硝技术按其作用原理不同,可分为吸收、吸附和催化还原等三类。 催化还原法是利用催化剂或高温等条件来提高、加速烟气中NOx物与还原剂的还原反应,还原成无污染的氮气和水,从而达到净化NOx物。由于脱硝效率高、投资运行成本相对较低,目前催化还原法占主流地位。 SCR反应器布置方式为: 将SCR反应器布置在省煤器和空气预热器之间,从省煤器来的烟气温度一般在300℃~400℃。这个温度范围内多数催化剂具有足够的活性,烟气在进入催化反应器之前不需要再热就可获得好的脱硝效果。目前,绝大多数燃煤电厂SCR装置都是采用这一方式布置的,也因此使得进入SCR反应器内的烟气灰分含量特别高。

声波清灰器

声波清灰器 1、进口品质国产价格 在某上市公司同一台480吨锅炉上的两台反应器上与国外进口产品打擂台,性能比对后,完美胜出!性价比之高找不出第二家PK! 2、发生头采用304不锈钢铸造工艺,比机加工设备成型好,制作精度高,寿命长.发生头寿命可达50年以上。 3、膜片采用钛合金材质,精加工而成。我司生产的膜片已经替代了国外进口声波清灰器膜片,膜片的制造工艺及应用水平达到了国际一流水准。 4、声波导管采用挤压工艺,一次成型。比传统的铸造工艺声波导管内壁光滑,利于声波的传导和放大。 5、声波喇叭采用304材质,完全满足SCR脱销反应器的应用工况。 6、喇叭套筒安装方便,便于固定。套筒和喇叭之间有间隙便于喇叭本体震动的释放,同时间隙可以填充保温材料用于隔音。 7、声波导管和声波喇叭用螺栓连接,便于现场安装。整体安装工艺只有一道焊缝(即喇叭套筒与反应器的焊接),安装简便。 8、整套的声波导管和声波喇叭作用为声波的传导和放大装置。整体设计优化:总长度约为1.5米,喇叭末端为470mm,所释放声波声强大,频率低。能充分保证清灰效果。 9、绝无仅有的技术服务 业内唯一一家十年声波吹灰器生产经验+十年声波吹灰器电厂应用经验的技术团队,为您提供免费的咨询和技术方案设计服务。 10、业内唯一一家海量计划性库存厂家 一般十几台到几十台的订单,大部分订单可当天或者次日发货。

产品简介 1、声波清灰器工作原理 声波清灰是以压缩空气作为声波的能源,高强度的钛金属膜片在压缩空气气源作用下自激振荡,并在谐振腔内产生谐振,把压缩空气势能转换为低频声能,通过空气介质把声能传递到相应的积灰点,使声波对灰渣起到“声致疲劳”的作用,由于声波振荡的反复作用,施加于灰、渣的挤压循环变化的载荷,达到一定的循环应力次数时,灰、渣的结构因疲劳而破坏,然后因重力、或因流体介质媒体将灰渣吹除出附着体表面,达到清灰的作用。 外形尺寸(mm) 2、设备技术规范 序号项目名称数据 1 吹灰器本体

声波吹灰器技术要求

声波吹灰器技术规范 2011年11月

目录 一技术规范 (3) 1.1总则 (3) 1.2设计和运行条件 (3) 1.3吹灰器的基本技术要求 (4) 1.5数据表 (6) 1.6声波吹灰系统配置方案 (7) 二供货范围及设计界限 (7) 2.1概述 (7) 2.2供货范围 (8) 2.3供货界限 (9) 2.4设计界限 (9) 2.5供货设备清单 (9)

一技术规范 1.1 总则 1.1.1本规范书适用于沙角烟气脱硝项目声波吹灰器的技术要求,包括脱硝SCR声波吹灰系统的设计、结构、性能、供货、安装指导和调试等方面。 1.2设计和运行条件 1.2.2 工艺条件 1.2.2.1运行条件 本工程共有2台SCR反应器,每台SCR反应器设有3层催化剂(一层预留)。每层催化剂的上方设置声波吹灰器。通过定期的声波振动吹扫,保持催化剂的清洁,避免灰尘积聚导致催化剂失活。预留层不需要提供声波吹灰器设备。 1.2.2.2煤质及灰成份 灰成份资料:

反应器尺寸及催化剂布置见附图1。 1.3 吹灰器的基本技术要求 1.3.1 总的要求 供方按需方提供工况下的烟气参数设计吹灰器的数量及技术参数。每一层催化剂都设置吹灰器,吹灰器的数量和布置能将催化剂中的积灰尽可能多地吹扫干净,并尽可能避免因死角而造成催化剂失效导致脱硝效率的下降。吹灰器的控制应接入脱硝DCS控制系统。 1.3.2 吹灰器压力要求 压缩空气供气压力,温度,含油量,含水量,温度等要求由供应商提供。 1.3.3 机械设备 供方根据需方所提供设计数据,设计选择合理的结构及材质,所选定材质经需方确认。 吹灰器安装应用安装加固板与反应器壁焊接,确保反应器密封,不漏烟气。 吹灰器确保停运时避免灰尘在吹灰器内部积聚和吹灰器内冷表面的腐蚀。 吹灰器和附属管路及附件的设计和布置易于维护,易损件能够采用普通工具进行更换。相同设计的吹灰器有相同的零件,以使备件数量最少。主要部件的更换保证能够在6小时内完成。供方提供管道阀门、压缩空气过滤器、调压阀等设备均为标准螺纹连接。

基于PLC的声波清灰系统装置设计

目录 第一章引言 (1) 1.1声波清灰技术简介 (1) 1.2声波吹灰器产品的优点和条件限制 (1) 1.3声波吹灰装置的应用范围 (3) 第二章声波清灰器清灰经济性分析 (4) 2.1声波清洁器吹灰原理 (4) 2.2声波清洁器工作效果 (4) 2.3声波清洁器与蒸汽吹灰器运行费用比较 (5) 2.4声波清洁器优缺点 (6) 2.4.1声波清洁器优点 (6) 2.4.2声波清洁器不足 (6) 2.5蒸汽吹灰器优缺点 (6) 2.5.1蒸汽吹灰器优点 (6) 2.5.2蒸汽吹灰器不足 (6) 2.6经济分析结论 (7) 第三章基于PLC的锅炉烟灰省煤器清灰系统设计 (8) 3.1确定设计任务书 (8) 3.2确定外围I/O设备 (8) 3.3选定PLC的型号 (8) 3.4编制PLC的输入/输出分配表 (8) 3.5声波清灰系统使用注意事项 (9) 3.5.1声波清灰系统组成 (9) 3.5.2供气 (10) 3.5.3供电 (10) 3.5.4供油 (11) 3.5.5噪声防范 (11) 3.6传感器的选择 (11) 3.7声波清灰器控制工艺图,PLC接线图示意图及流程图 (13)

3.8清灰系统控制程序 (16) 3.8.1清灰系统控制程序梯形图 (16) 3.8.2清灰系统控制程序语句表 (19) 第四章PLC抗干扰设计 (22) 4.1PLC系统硬件方面抗干扰设计 (22) 4.1.1外界干扰的主要来源 (22) 4.1.2防硬件方面干扰的措施 (22) 4.1.3最终筛选设计 (26) 4.2PLC系统软件方面抗干扰设计 (26) 4.2.1提高PLC软件方面抗干扰的措施 (26) 4.2.2故障检测程序设计 (29) 4.2.3最终筛选设计 (32) 结论 (33) 致谢 (34) 参考文献 (35) 附录I系统工艺图、电原理图、流程图 (36) 附录II外文文献翻译 (37) 附录III外文文献原文 (44)

声波吹灰器使用手册

声波吹灰器使用手册 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020

一前言 概述 锅炉,加热炉和换热器的积灰结焦,是影响受热面的热传递效率,导致锅炉效率下降的主要原因之一。同样严重的是,当积灰结焦达到一定程度时,会引起炉体的腐蚀和意外停工,造成重大经济损失。为了解决此类问题,人们陆续研制使用了蒸汽吹灰器、高压水力吹灰器、钢珠(振动)吹灰器等等。但上述设备都存在着许多问题:(1)除灰范围有限,存在死角区;(2)耗能高;(3)设备可靠性差;(4)维护,维修费用大;(5)对设备有副作用等等。因此,国内外的锅炉和加热炉,虽然大都配备了这类传统的除灰器,但使用效率低,并且多处于闲置状态,除灰结焦的问题任然未能解决。大量的锅炉长期处于闲置状态,白白消耗了大量能源,并且给锅炉的安全运行带来极大隐患。 在此基础上,中科院声学所发明了声波除灰技术为锅炉的积灰和结焦问题的解决提供了更有效的办法。而作为中科院声学所成立的北京声望声电技术有限公司主要负责对这项除灰技术的推广和应用,为解决电力、石化、造纸等行业的锅炉积灰问题提供更加可靠有效的技术和服务。 声波除灰器的特点是:(1) 能连续保持被加热表面的清洁,因此能最大限度地利用燃料能量和得到最好的热效率;(2) 声波作用可以达到整个空间,清除死角;(3) 不会腐蚀和磨损换热面;(4) 设备简单,安装方便;(5) 系

统全自动运行,节省人力;(6) 运行费用与维护费用低; (7) 投资少,能量消耗少等。 适用范围 ■本除灰系统已广泛应用于炼油厂的加热炉、余热锅炉、常减压锅炉,大型电厂锅 炉的过热器、再热器、省煤器、空气预热器、炉膛,蒸汽锅炉,热水锅炉,碱回收炉等等。 ■声波除灰系统可适用于不同的燃料,包括煤、油、硫铁矿、废木料、家用废料、碱、黑液,甚至硫化镁和钙液体等。 工作原理 声波除灰是将一定强度、频率的声波导入运行中的锅炉炉体内各种可能积灰结焦的空间,通过声能量的作用,使这些区域中的空气分子与粉尘颗粒产生振荡,由于声波振荡的反复作用,破坏了粉尘粒子与热交换面以及粒子之间的结合,在加上烟气流的冲刷和粉尘粒子之间的碰撞,使之处于悬浮状态,被烟气流带走。 声波对焦渣的作用要复杂一些。炉膛结渣主要是因为所用燃料含硫量较高,致使粉尘颗粒积聚烧结而成。当声波能量足够大时,粉尘不能积聚,就阻止了焦渣的生长;同时,由于高声强声波的疲劳效应,对已结成的大块焦渣,也能使其断裂为小块自行脱落。在目前高强度声波的产生与应用尚受到各种实际条件限制的情况下,国内外的实验已表明,声波可以使焦渣粒子间的结合力变弱,间隙增大,生长速度变慢,渣体体积小,易自行脱落。

声波清灰器与空气炮的对比

旋笛式低频声波清灰器与空气炮清灰效果对比, 旋笛式低频声波清灰器发声原理. 旋笛结构清灰器是利用喉声发声原理,用旋转的开关把气流切成断续流而成声,用低压气流驱动,声功率与气流功率之比可达70%--80%,为任何其他声源难以达到的,(摘自﹤现代声学理论基础﹥), 旋笛结构调治的特点是半波调制放气和旋转,频率范围广(从次声到高频)且可调,发生频率可以很高,可实现大功率输出,是可以满足所有清灰要求的一种发生结构,产品输出声功率已超万瓦,达到10kw--80kw,声压级达到152 dB, 空气炮清灰器原理 空气炮是利用气压平衡原理,先将压缩空气贮存于钢制炮体中,当炮体内气压达到0.4-----0.8Mpa时,透过电动式(或手动式)气功元件操作,打开电磁阀门控制的排气口,利用压缩气突然释放势能,产生强烈冲击波,冲击物料

堵塞区,使起拱的或粘冻结的物料再次恢复流动,使堵塞清除。 漩笛式低频声波清灰器与空气炮的优缺点对比。 1), 漩笛式低频声波清灰器与空气炮的最大区别是漩笛式利用了声波的波动(正反向力)特性所独有诸多功能来达到全方位清堵,是一种环绕型非常强的软清堵方式,空气炮清堵方式是利用前后压差产生的冲击波来进行清堵,点位的针对性非常强,所以清堵面积有限,必须要安装多台以达到整个灰仓的顺利运行(如图1) 2),低频声波清灰器所产生的声波声压级高,频率低,频率可调(20-50Hz),波长长,清灰能力强,清灰范围广,如;主频31 Hz时,声压级可达152 dB,位移达2mm(空气)。空气炮实际上是一种放气的过程,通过控制阀门突然放出压缩气体,产生气流,压力储藏罐中有多少压力就释放多少压力,也产生声压,但是以气压为主。能量小,容积有35L、50L、75L根据现场情况还可以生产更大容量的,有压力容器罐。3),漩笛式清灰器是利用变频电机来调节能量的大小,是一种

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