袋式除尘器用过滤材料及过滤袋
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布袋除尘器技术及其应用分析摘要:环境污染等问题严重这个问题一直影响着冶金工业的正常开展,在冶金工业中的污染物成分复杂、污染量大、处理非常困难,这是因为在污染物中存在着有害粉尘、烟尘、硫化物等有害物质,这种有害物质如果不能得到及时有效的处理就会对环境造成不可逆的破坏。
所以企业和相关部门应该做好冶金工业中的污染物排放工作,从节能减排的角度出发为保护环境做出应有的贡献。
基于此,高效的除尘设备被广泛的应用于污染问题上,通过性能极好的除尘设备能够起到过滤的作用从而有效的降低污染物排放量。
本篇文章以布袋除尘器技术及其应用为框架,分别从布袋除尘器技术的发展概况、布袋除尘技术的原理、布袋除尘器应用中存在的问题等方面进行深入分析,希望能够对当前优化除尘系统以满足环境保护的工作要求提出改善性措施。
关键词:布袋除尘器;应用;环境保护引言:我国经济建设的完善和推进有效的加速了国内冶金行业的发展状况,但是在冶金行业茁壮发展的过程中,严重的环境污染问题也随之接踵而来受到了社会的广泛关注。
笔者经过数据调查发现,对于冶金行业而言粉尘问题是保护环境中面临的最大问题,针对目前粉尘污染严重的现象各行各业均采取了相应的防护措施。
目前我国的防尘控制最常用的手段是布袋除尘器,布袋除尘器之所以会被行业认可,这是因为其成本较低、结构简单、操作性强且除尘率高,可以用于生产中的各个工序。
从目前来看,经济发展和环境保护随着中国产业结构的改变而被有机的融合在一起,为了能够更好地控制冶金工业中的粉尘、一氧化碳、硫化物等物质的污染范围实现我国的可持续发展,相关人员应该将工作重心放在布袋除尘器技术的应用研究和推广之上,以及做好与时代相对应的创新工作。
1.布袋除尘器技术的发展概况在我国,除尘器被分为机械式除尘、电除尘、过滤除尘、湿式洗涤除尘这四种类型。
在这四种类型中的过滤除尘器是指布袋式除尘器,布袋式除尘器一般都在98%之上工作效率非常高,这是因为除尘器出口可以将细小的粉尘吸收并且对亚微米粒径的细尘也有着较好的吸收率。
袋式除尘器原理介绍及计算袋式除尘器主要由过滤袋、滤袋骨架、清灰机构和排灰装置等组成。
工作时,气体从进气口进入过滤袋内,经过滤袋的过滤作用,固体颗粒物被拦截在过滤袋上,干净的气体则通过出气口排出。
当过滤袋上积累一定数量的颗粒物时,需要进行清理。
清灰机构会开启清灰装置,清灰气流通过滤袋,将过滤袋上的颗粒物清除。
清灰后,袋式除尘器恢复正常工作。
1.过滤面积的计算:过滤面积是指袋式除尘器滤袋的有效过滤面积,它是选择和设计袋式除尘器的重要参数。
一般来说,过滤面积与处理气流量和气体速度有关。
根据实际需要,可以采用经验公式进行初步估算,然后从多个方面综合考虑进行优化设计。
2.压力损失的计算:压力损失是指气体在经过滤袋时由于过滤阻力而产生的压力降。
压力损失与气体速度、过滤材料的性能、滤袋尺寸等有关。
一般使用经验公式来计算压力损失,在设计过程中应该注意保证压力损失的范围在合理的区间内,避免对设备运行产生影响。
3.清灰效果的计算:清灰效果是指在清灰操作后,滤袋上颗粒物的去除率。
清灰效果的计算需要考虑清灰气流的参数、清灰周期、清灰机构的运行等因素。
通常通过实验和现场观察来评估和改进清灰效果。
4.净化效率的计算:净化效率是指袋式除尘器去除固体颗粒物的效果,一般用于评估袋式除尘器的净化能力。
可以通过抽取部分气体进行颗粒物浓度的检测来计算净化效率。
净化效率的计算还需要考虑气体流量、颗粒物粒径的分布、滤袋材料的特性等因素。
总结:袋式除尘器的原理是通过过滤袋的过滤作用将气体中的固体颗粒物拦截,使气体达到净化的效果。
在设计袋式除尘器时,需要考虑过滤面积、压力损失、清灰效果和净化效率等参数。
这些参数的计算可以通过经验公式、实验和现场观察等方法进行评估和优化,以满足实际工况的需求。
布袋除尘器的工作原理布袋除尘器是一种常用的空气净化设备,广泛应用于工业生产、环境保护和空气净化等领域。
它通过物理方法去除空气中的颗粒物,有效净化空气,保护环境和人体健康。
下面将详细介绍布袋除尘器的工作原理。
一、工作原理概述布袋除尘器的工作原理可以简单概括为:气流进入除尘器的进气口,经过预处理后进入布袋室,颗粒物在布袋上沉积,净化后的气体通过出气口排出。
布袋除尘器主要依靠过滤作用和重力沉降作用实现颗粒物的分离和采集。
二、过滤作用布袋除尘器的核心部件是过滤袋,它通常由纤维材料制成,具有较高的过滤效率和较大的表面积。
当气流通过布袋时,颗粒物会被截留在布袋表面,而净化后的气体通过布袋进入出气口。
过滤作用的实现主要依赖以下几个因素:1. 布袋材料:布袋除尘器采用不同材料的过滤袋,如聚酯纤维、玻璃纤维、聚丙烯纤维等,根据实际需要选择合适的材料。
2. 布袋结构:布袋除尘器通常采用管袋结构,即将多个布袋固定在一个支架上,形成布袋室。
布袋之间的间距和布袋的摆放方式都会影响过滤效果。
3. 气流速度:气流速度的大小直接影响颗粒物在布袋上的沉积情况,通常要控制在一定的范围内,以保证过滤效果。
三、重力沉降作用在布袋除尘器中,重力沉降作用是颗粒物沉积的重要机制之一。
当气流中的颗粒物进入布袋室后,由于重力的作用,颗粒物会逐渐沉积在布袋表面或者布袋之间的间隙中。
重力沉降作用的实现主要依赖以下几个因素:1. 颗粒物的粒径:颗粒物的粒径越大,其沉降速度越快。
布袋除尘器通常适合于直径在0.1微米以上的颗粒物。
2. 布袋的倾斜角度:布袋除尘器的布袋通常呈倾斜状态,倾斜角度的大小会影响颗粒物的沉降速度。
3. 气流速度:气流速度的大小也会影响颗粒物的沉降速度,通常要控制在一定的范围内。
四、清灰方式在使用一段时间后,布袋上会积累一定量的颗粒物,影响除尘器的工作效果。
因此,需要定期对布袋进行清灰操作,将积累的颗粒物清除。
常见的清灰方式有两种:1. 脉冲喷吹清灰:布袋除尘器通过喷吹装置将压缩空气喷入布袋,产生冲击波,使布袋表面的颗粒物脱落,从而实现清灰效果。
袋式除尘器名词解释
袋式除尘器是一种干式滤尘装置。
它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。
滤袋回采用纺织的滤答布或非纺织的毡制成,利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤,当含尘气体进入袋式除尘器地,颗粒大、比重大的粉尘,由于重力的作用沉降下来,落入灰斗,含有较细小粉尘的气体在通过滤料时,粉尘被阻留,使气体得到净化。
一般新滤料的除尘效率是不够高的。
袋式除尘器的工作原理如下:
进气口:空气带有颗粒物进入除尘器的进气口。
过滤袋:进入除尘器的空气通过袋式滤料,其中安装了大量纤维细长的滤袋。
这些滤袋通常由聚酯纤维、玻璃纤维或其他耐高温和酸碱性的材料制成。
颗粒物在进入滤袋时被捕捉和收集,而干净的空气则通过滤袋透过。
收集仓:收集被捕捉的颗粒物会滚落到袋式除尘器的底部的收集仓中,可以定期进行清理和清理颗粒物。
出口:经过过滤后的空气通过除尘器的出口释放到环境中。
这样,袋式除尘器能够实现对空气中细小颗粒物的有效去除。
袋式除尘器具有高效、可靠的过滤性能和较长的使用寿命。
它们广泛应用于矿山、化工、水泥、冶金、钢铁、电力、食品加工、制药等行业,帮助人们维护工作环境的清洁和健康,并减少对大气环境的污染。
关于袋式除尘器设计的要点分析1. 引言1.1 背景介绍袋式除尘器是一种常见的工业除尘设备,广泛应用于煤炭、化工、建筑材料等行业。
随着环保意识的增强和政府对环境保护的重视,对袋式除尘器的性能要求也越来越高。
设计一种高效、节能的袋式除尘器成为工程师们的重要任务。
袋式除尘器通过滤袋的作用,将气体中的颗粒物质捕集下来,使气体变得清洁。
滤袋材料、除尘器结构设计、气体流动分析等因素对袋式除尘器的除尘效果和使用寿命有着重要影响。
深入研究这些设计要点,优化袋式除尘器的设计是十分必要的。
本文将从袋式除尘器的工作原理出发,分析滤袋选材、除尘器结构设计、气体流动分析以及清灰系统设计这四个设计要点,希望能为袋式除尘器的设计与应用提供一定的参考和借鉴。
1.2 研究目的研究目的是对袋式除尘器设计中的关键要点进行深入分析,为优化和改进除尘器的性能提供理论支持和技术指导。
通过对滤袋选材、除尘器结构设计、气体流动分析以及清灰系统设计等方面进行研究和探讨,旨在提高除尘器的除尘效率、降低维护成本,实现节能环保的目标。
研究还旨在为相关行业提供高效、可靠的除尘解决方案,为工业生产中的粉尘治理工作提供技术支持和指导,促进产业升级和环保发展。
通过深入了解和分析除尘器设计的要点,可以为工程师和研究人员提供valuable insights,帮助他们在实际应用中更好地设计和运用袋式除尘器,提高工作效率和产出质量。
1.3 意义设计一台性能优良的袋式除尘器,不仅可以实现更高效的除尘效果,还可以降低能耗和维护成本,提高生产设备的使用寿命,减少环境污染,保护员工的健康。
理解袋式除尘器设计的关键要点并加以合理应用具有重要的实践意义。
通过深入研究袋式除尘器设计的要点,可以帮助工程师们更好地指导工程实践,优化除尘设备的设计方案,提高除尘效率,降低能耗和维护成本,实现经济与环保的双赢。
袋式除尘器设计的意义在于推动工业生产方式向更加清洁、高效、可持续的方向发展,为社会的可持续发展做出积极贡献。
GBT 6719 袋式除尘器的工作原理解析袋式除尘器主要用于过滤测试该过滤性能测试仪主要用于滤料材料过滤性能的测试。
设备本身操作简便,设计紧凑和坚固。
可快速方便地调整过滤测试微尘浓度值,实际使用模拟度较高,模拟多种实际状况。
过滤后颗粒大小和浓度通过光散射光谱仪数字系统的在线测量。
袋式除尘器结构原理袋式除尘器也称为过滤式除尘器,是一种干式高效除尘器,它是利用纤维编制物制作的袋式过滤元件来捕集含尘气体中固体颗粒物的除尘装置。
1、袋式除尘器的工作原理其作用原理是尘粒在绕过滤布纤维时因惯性力作用与纤维碰撞而被拦截。
细微的尘粒(粒径为1微米或更小)则受气体分子冲击(布朗运动)不断改变着运动方向,由于纤维间的空隙小于气体分子布朗运动的自由路径,尘粒便与纤维碰撞接触而被分离出来。
其工作过程与滤料的编织方法、纤维的密度及粉尘的扩散、惯性、遮挡、重力和静电作用等因素及其清灰方法有关。
滤布材料是布袋除尘器的关键,性能良好的滤布,除特定的致密度和透气性外,还应有良好的耐腐蚀性、耐热性及较高的机械强度。
耐热性能良好的纤维,其耐热度目前已可达到250—350℃。
袋式除尘器按其清灰方式的不同可分为,振动式、气环反吹式、脉冲式、声波式及复合式等五种类型。
其中脉冲反吹式根据反吹空气压力的不同又可分为,高压脉冲反吹和低压脉冲反吹两种。
脉冲清灰袋式除尘器由于其脉冲喷吹强度和频率可进行调节 清灰效果好,是目前世界上应用最为广泛的除尘装置。
含尘气体从袋式除尘器入口进入后,通过烟气分配装置均匀分配进入滤袋,当含尘气体穿过滤袋时,粉尘即被吸附在滤料上,而被净化的气体则从滤袋内排除。
当吸附在滤料上的粉尘达到一定厚度时,电磁阀开启,喷吹空气从滤袋出口处自上而下与气体排除的相反方向进入滤袋,将吸附在滤袋外表面的粉尘清落至下面的灰斗中。
2、脉冲反吹布袋除尘器基本结构脉冲反吹布袋除尘器由滤袋组件、导流装置、脉冲喷吹系统、出灰系统、控制系统、离线保护系统、箱体等组成。
袋式除尘器用过滤材料及过滤袋袋式除尘器是一种常见的空气净化设备。
它利用过滤袋和过滤材料,将空气中的颗粒物和灰尘过滤掉,从而提高环境的空气质量。
本文将介绍袋式除尘器的过滤材料以及过滤袋。
一、过滤材料袋式除尘器的过滤材料通常使用的是聚酯纤维、聚丙烯纤维等合成纤维。
这些材料都具有较好的过滤效率、耐磨性和耐腐蚀性,能够适应不同的工业生产环境。
1.聚酯纤维聚酯纤维是一种合成纤维,具有优良的强度、耐磨性和耐腐蚀性。
袋式除尘器中使用的聚酯纤维过滤材料具有很好的过滤效率,可以过滤掉直径在5微米以上的颗粒物。
目前,国内外许多袋式除尘器厂家都采用聚酯纤维作为主要过滤材料。
2.聚丙烯纤维聚丙烯纤维是一种具有一定机械强度和柔软性的纤维材料,具有较好的过滤效率和抗腐蚀性能。
在袋式除尘器中使用的聚丙烯纤维过滤材料可过滤掉直径在3微米以上的颗粒物,为一些对过滤效果要求较高的场合提供了更好的选择。
二、过滤袋袋式除尘器的过滤袋是袋式除尘器中最重要的部件之一。
过滤袋的选用直接影响到袋式除尘器的过滤效果和使用寿命。
下面介绍常用的过滤袋材料:1.针刺毡针刺毡是过滤袋的常用材料之一。
它由聚酯纤维和聚酯纤维混合物组成,具有良好的耐磨性和耐腐蚀性,可以适应较差的工业环境。
针刺毡经过特殊的加工处理,可以获得更好的过滤效果和阻力性能。
2.玻璃纤维玻璃纤维是一种耐高温、抗腐蚀的材料,经过特殊加工处理后,可以制成纤维织物或针刺纤维毡,用于袋式除尘器过滤袋中。
玻璃纤维过滤袋非常耐用,能够耐受极端环境和高温条件,能够过滤掉非常细小的颗粒物,同时还有较好的压降和过滤效率。
3.聚酯纤维聚酯纤维过滤袋是袋式除尘器中常用的过滤袋,因为聚酯纤维本身就适合用于制作过滤材料,具有优良的过滤性能。
在生产中,聚酯纤维袋式除尘器的过滤袋能够适应不同的工业生产环境,清洗方便,寿命较长。
总之,袋式除尘器的过滤材料和过滤袋是保证袋式除尘器正常运行和过滤效果的关键因素。
选用合适的过滤材料和过滤袋,对于提高袋式除尘器的过滤效率和使用寿命具有重要作用。
袋式除尘器的工作原理流程
袋式除尘器的工作原理流程主要包括三个步骤:进气、过滤和除尘。
1. 进气:污染空气通过进气口进入袋式除尘器的物料斗,然后气流进入除尘器内部。
2. 过滤:气流进入过滤室,被附着在过滤袋上的颗粒物质逐渐分离出来。
过滤袋通常由纤维材料制成,可以捕捉微小的颗粒物质。
过滤袋的结构可以形成一个细小的孔隙,只有空气能够通过,颗粒物质被过滤掉。
3. 除尘:袋式除尘器在一段时间内不断收集颗粒物质,随着时间的推移,颗粒物质在过滤袋上积累形成除尘,除尘后的气体通过出口排放到环境中。
当过滤袋上的堵塞程度达到一定程度时,需要定期清理或更换袋子。
总的来说,袋式除尘器能够通过过滤袋捕捉并除去空气中的颗粒物质,净化释放的气体。
这种除尘器工作原理流程效果好,适用于工业生产、建筑施工等领域的大气污染控制。
袋式除尘器工作原理
袋式除尘器的工作原理是利用过滤袋对空气中的颗粒物进行捕集和分离的过程。
工作原理如下:
1. 表面过滤:当含有颗粒物的污染气体经过袋式除尘器进入过滤袋时,气体流速减慢,颗粒物开始受重力的作用逐渐沉积在过滤袋的外表面。
2. 拦截作用:颗粒物经过表面过滤后,仍然有一部分细小颗粒无法直接沉积,而随气流进入过滤袋内部。
在过滤袋内部,颗粒物受到纤维网的阻拦,随着气流的穿过,颗粒物被逐渐阻滞并沉积在过滤袋上。
3. 深部过滤:过滤袋内部的深部过滤效果主要由退流效应和惯性作用共同完成。
退流效应使得颗粒物沿气流方向逐渐降速,并向后转流。
惯性作用使得细小的颗粒无法跟随气流曲线改变的方向,从而沉积在过滤袋的内部。
4. 清灰作用:当过滤袋外表面和内部的颗粒物积累到一定程度时,需要进行清灰操作。
清灰过程可以是通过压缩空气吹扫过滤袋外表面的颗粒物,也可以是通过机械振捣或瞬时反吹等方式进行。
5. 颗粒物收集:袋式除尘器通过以上工作原理对颗粒物进行捕集和分离后,清洁的气体从出口排放,而颗粒物则留在过滤袋上。
袋式除尘器定期进行清灰操作,将收集的颗粒物处理或回收利用。
除尘器工作原理如上所述,通过对污染气体中的颗粒物进行捕集和分离,有效地清洁气体并提高环境质量。
袋式除尘工作原理
袋式除尘工作原理是通过布袋过滤器对空气中的颗粒物进行捕集和分离的一种技术。
其工作原理主要分为颗粒物捕集和清灰两个过程。
首先,在袋式除尘器中,设有一个大的过滤袋,也称为滤袋。
空气中的颗粒物通过进气口进入袋式除尘器,并被送入布袋过滤器中。
在布袋过滤器中,空气经过滤袋时,颗粒物被阻留在滤袋上,而洁净的空气则穿过滤袋进入布袋过滤器的出口。
当滤袋上的颗粒物逐渐增多且堆积变厚时,会影响滤袋的过滤效果和通风阻力。
为了保证袋式除尘器的正常运行,需要对滤袋进行清灰处理。
清灰过程分为机械清灰和脉冲清灰两种方式。
机械清灰是通过人工或机械方法将堆积在滤袋上的颗粒物进行清除。
而脉冲清灰是一种自动清理滤袋的方法,通过将压缩空气喷向滤袋内部,产生压力波动,使堆积在滤袋上的颗粒物脱落并落入灰斗中。
袋式除尘器中通常设有多个布袋过滤器,使得除尘效果更好。
滤袋的材料选择和结构设计也会根据应用场景的不同而有所差异,以达到最优的除尘效果。
袋式除尘器广泛应用于工业生产和环境保护领域,可以有效地净化空气中的颗粒物,提高工作环境质量和空气质量。
袋式除尘器基本原理
袋式除尘器是一种常见的工业除尘设备,其基本原理是利用过滤袋对空气中的灰尘进行过滤和捕捉。
袋式除尘器主要包括以下几个部分:
1. 进风口:将含有灰尘的气体引入除尘器。
2. 预处理器:对进入除尘器的气体进行预处理,例如通过惰性材料或水喷淋来降低气体温度、湿度或静电。
3. 过滤袋:气体进入过滤袋区域,通过袋子表面的微小孔洞,灰尘被阻拦在袋子的外表面,而干净的空气通过袋子的孔洞进入出口。
4. 袋骨架:支撑过滤袋的结构,通常采用金属材料制成,确保过滤袋保持形状和位置。
5. 清灰机构:清灰机构负责除尘袋中积聚的灰尘清除工作。
常见的清灰方法包括机械振打、脉冲喷吹、旋风刮、机械搅拌等。
6. 出口口:将经过过滤的净化空气排出除尘器。
袋式除尘器的工作原理是通过静电吸附、惯性作用以及过滤作用将灰尘分离出气体。
当气体通过过滤袋时,由于气体流速的改变和阻力的作用,较大颗粒的灰尘会因惯性作用而沉降在袋子表面,较小颗粒的灰尘则在过滤袋内部被捕捉住。
经过滤的
净化空气通过袋子的孔洞进入出口。
袋式除尘器适用于对气体中粉尘颗粒物的处理,袋子的材料可以根据需要进行选择,例如聚酯纤维、玻璃纤维、聚丙烯等。
此外,袋式除尘器还可以根据实际情况进行调节和优化,以最大限度地提高除尘效果和设备的运行稳定性。
袋式除尘器的工作原理是什么
袋式除尘器的工作原理是通过机械过滤和惯性分离的方式将空气中的颗粒物去除。
具体来说,袋式除尘器包括一个集尘器和一个过滤袋。
当污染的空气进入集尘器时,首先经过一个预过滤器,用于去除较大的颗粒物,以防止对过滤袋造成损坏。
然后空气进入过滤袋。
过滤袋通常由纤维材料制成,外表面光滑,内部则形成一个错综复杂的通道网络。
当空气通过过滤袋时,颗粒物会因惯性效应而沉积在过滤袋表面,而干净的空气则通过过滤袋的孔隙进入袋式除尘器的排气管道。
为了防止过滤袋阻塞,袋式除尘器通常还配备了清灰系统。
清灰系统可以定期或连续地清除过滤袋表面的颗粒物,以保持较低的压差并确保除尘器的正常工作。
清灰系统的方式多种多样,常见的有机械振动、脉冲喷吹等。
惯性分离和清灰系统的结合使得袋式除尘器可以高效地去除空气中的颗粒物,具有较高的除尘效率。
袋式除尘器滤袋的清洗和更换方法袋式除尘器是一种常用于工业环境中的空气净化设备,其主要作用是过滤空气中的污染物,保证工作环境的清洁和员工的健康。
袋式除尘器的滤袋是其核心部件,因此对其进行定期的清洗和更换非常重要。
本文将详细介绍袋式除尘器滤袋的清洗和更换方法,希望能对相关工作人员提供实用的指导。
一、清洗袋式除尘器滤袋的方法1. 切断电源并拔下电源插头,确保设备处于停电状态。
2. 打开袋式除尘器的检修门,将滤袋拆下。
注意,清洗滤袋之前,一定要确保上面没有残留污物,以免对其他部件造成污染。
3. 使用清洁工具,除掉滤袋表面的尘土和杂质。
可以使用软刷或吸尘器等工具轻轻擦拭或吸除表面污垢。
注意,不要用力过猛,以免损坏滤袋。
4. 将准备好的清洗溶液倒入清洗槽中,将过滤袋放入清洗槽中浸泡。
清洗溶液的配方可以根据不同的污染物进行调整,一般使用中性洗涤剂或专门的除尘剂。
5. 使用软刷或高压水枪对滤袋进行彻底清洗。
注意,清洗过程中要将软刷或高压水枪均匀地移动以避免滤袋的损坏。
6. 取出清洗后的滤袋,用清水冲洗干净。
确保滤袋表面没有残留的清洗溶液。
7. 将滤袋晾干,可以挂在通风良好的地方,也可以使用工业烘干设备进行干燥。
确保滤袋完全干燥后再进行安装。
二、更换袋式除尘器滤袋的方法1. 切断电源并拔下电源插头,确保设备处于停电状态。
2. 打开袋式除尘器的检修门,将滤袋拆下。
注意,拆卸滤袋之前,必须确保上面没有残留污物,以免对其他部件造成污染。
3. 工作人员必须佩戴个人防护装备,包括口罩、手套和防护眼镜,以保证工作安全。
4. 根据滤袋的制造商提供的规格,选择合适的新滤袋。
确保新滤袋的质量可靠,并且与袋式除尘器的型号和规格相匹配。
5. 将新滤袋正确安装到除尘器的滤袋架上,确保滤袋稳固并紧密贴合。
6. 重新关闭袋式除尘器的检修门,确保密封好,防止漏风。
7. 接通电源并插入电源插头,打开袋式除尘器的开关,检查设备是否正常运行。
确保没有异常噪音和其他问题。
袋式除尘机理袋式除尘器是一种广泛应用于工业领域的污染治理设备,能够有效地净化空气中的颗粒物,减少污染排放。
本文将介绍袋式除尘器的机理及其运行原理。
袋式除尘器主要由箱体、进出口、过滤袋、喷吹管等组成。
其基本工作原理是将含有颗粒物的气体进入箱体内,通过布置在箱体内的过滤袋,将空气中的颗粒物截留在过滤袋上,然后将经过过滤的干净空气排放出去。
袋式除尘器的除尘机理主要包括三个步骤:固定、过滤、清灰。
其具体运行流程如下:1、固定:当含有颗粒物的气体进入箱体后,由于气流的惯性、重力和离心力的作用,使较大的颗粒物受到惯性力的作用而沉降到箱底,形成一个固体床层。
2、过滤:气体通过固体床层后,进入布置在过滤袋内部的过滤袋表面,在过滤袋表面颗粒物的筛选作用下,颗粒物被截留在过滤袋上,干净的空气则通过过滤袋进入出口。
过滤袋的精度、布置方式、过滤面积大小等因素均会影响到除尘效果。
3、清灰:颗粒物的沉积过程会使过滤袋内部逐渐堆积一定厚度的颗粒物,影响到过滤效果。
这时需要对过滤袋进行清灰。
清灰的方法有机械清灰、气脉冲式清灰、振动清灰等多种方式,其中气脉冲式清灰是最常见的清灰方式。
二、袋式除尘器的运行原理袋式除尘器的运行原理主要包括两个方面:进风形式和清灰方式。
1、进风方式:袋式除尘器的进风方式是指气体进入除尘器的位置和方式。
常见的进风方式有下进式、侧进式、上进式等。
不同的进风方式对于颗粒物的分布和建床效果均有影响,因此进风方式选择要根据实际工况进行考虑。
袋式除尘器是一种高效的污染治理设备,其机理和运行原理对于其性能和效果有着重要的影响。
在实际应用中,应综合考虑除尘效果、运行成本、投资和维护等因素,选择适合自身的袋式除尘器。
【精品】实验5袋式除尘器性能测定一、实验目的1. 了解袋式除尘器的原理和结构。
2. 学习袋式除尘器的性能测定方法。
3. 掌握袋式除尘器的过滤效率计算。
二、实验原理1. 袋式除尘器原理袋式除尘器是一种常用的干式除尘设备。
它采用了纸袋、棉袋或化纤袋等材料制成袋式过滤材料。
通过给进口处的气体进行分离,利用袋式过滤材料的过滤作用使粉尘随气流进入过滤袋内,在过滤袋内被阻留下来,净化后的气体则经过出口处排放到室外。
袋式除尘器具有结构简单、操作方便、适用范围广等特点。
2. 袋式除尘器的性能测定方法袋式除尘器的性能指标主要包括除尘效率、阻力损失和过滤速度等。
袋式除尘器性能测定的方法主要有以下几种:(1)灰尘浓度法:取袋式除尘器进口和出口位置周围的空气样品,经过称重、燃烧和化学分析等处理后,即可测定袋式除尘器的除尘效率。
(2)压差法:测量袋式除尘器进口和出口位置的气流压差,通过计算得出袋式除尘器的阻力损失。
(3)直接测量法:通过采集袋式除尘器进口和出口位置的气流速度和截面积等参数,计算得出袋式除尘器的过滤速度。
3. 袋式除尘器过滤效率计算袋式除尘器的过滤效率是指通过袋式除尘器后的净化气体中粉尘占总质量的百分比。
假设进口处空气中的粉尘质量浓度为C1,出口处空气中的粉尘质量浓度为C2,则袋式除尘器的过滤效率可用下式表示:η = (C1-C2)÷C1×100%其中η为除尘效率,单位为%;C1和C2分别为进口和出口处的粉尘质量浓度,单位为g/m^3。
三、实验仪器和试剂1. 袋式除尘器2. 杜邦线性漏风仪3. 测量容器4. 计时器5. 空气样品采集瓶6. 煤尘料及碳酸钙试剂四、实验步骤1. 将袋式除尘器放在水平台面上,接通电源。
2. 打开杜邦线性漏风仪,调至10Pa(或预先设定的压力)左右。
3. 分别打开袋式除尘器进口和出口处的法兰盖,安装测量容器,并记录测量容器的重量。
4. 打开进口处空气样品采集瓶,采集进口处空气样品,记录采集时间,并标明样品编号。
袋式除尘器用过滤材料及过滤袋第一章、袋式除尘器过滤理论简述第一节、过滤除尘原理惯性碰撞、拦截、扩散、重力和静电力等粉尘粒子的沉降机理是分析过滤除尘器滤尘机理的理论基础。
过滤除尘器的滤尘过程比较复杂,一般来讲,粉尘粒子在捕集体上的沉降,即分离过滤,并非只有一种沉降过滤机理在起作用,而是多种沉降分离过滤机理联合作用的结果。
根据不同粒径的粉尘在流体中的运动的不同力学特性,过滤除尘机理涉及到以下几个方面:1.1.1筛滤作用过滤器的滤料网眼一般为5~50μm,当粉尘粒径大于网眼或孔隙直径或粉尘沉积在滤料间的尘粒间空隙时,粉尘即被阻留下来。
对于新的织物滤料,由于纤维间的空隙即孔径远大于粉尘粒径,所以筛滤作用很小,但当滤料表面沉积大量粉尘形成粉尘层后,筛滤作用显著增强。
1.1.2惯性碰撞作用一般粒径较大的粉尘主要依靠惯性碰撞作用捕集。
当含尘气流接近滤料的纤维时,气流将绕过纤维,其中较大的粒子(大于1μm )由于惯性作用,偏离气流流线,继续沿着原来的运动方向前进,撞击到纤维上而被捕集。
所有处于粉尘轨迹临界线内的大尘粒均可到达纤维表面而被捕集。
这种惯性碰撞作用,随着粉尘粒径及气流流速的增大而增强。
因此,提高通过滤料的气流流速,可提高惯性碰撞作用。
1.1.3拦截作用当含尘气流接近滤料纤维时,较细尘粒随气流一起绕流,若尘粒半径大于尘粒中心到纤维边缘的距离时,尘粒即因与纤维接触而被拦截。
1.1.4扩散作用对于小于1μm的尘粒,特别是小于0.2μm的亚微米粒子,在气体分子的撞击下脱离流线,象气体分子一样作布朗运动,如果在运动过程中和纤维接触,即可从气流中分离出来。
这种作用即称为扩散作用,它随流速的降低、纤维和粉尘直径的减小而增强。
1.1.5静电作用许多纤维编织的滤料,当气流穿过时,由于摩擦会产生静电现象,同时粉尘在输送过程中也会由于摩擦和其他原因而带电,这样会在滤料和尘粒之间形成一个电位差,当粉尘随着气流趋向滤料时,由于库仑力作用促使粉尘和滤料纤维碰撞并增强滤料对粉尘的吸附力而被捕集,提高捕集效率。
1.1.6重力沉降作用当缓慢运动的含尘气流进入除尘器后,粒径和密度大的尘粒,可能因重力作用而自然沉降下来一般来说,各种除尘机理并不是同时有效,而是一种或是几种联合起作用。
而且,随着滤料的空隙、气流流速、粉尘粒径以及其他原因的变化,各种机理对不同滤料的过滤性能的影响也不同。
实际上,新滤料在开始滤尘时,除尘效率很低。
使用一段时间后,粗尘会在滤布表面形成一层粉尘初层。
滤料的空隙、气流流速、粉尘粒径以及其他原因的变化,各种机理对不同滤料的过滤性能的影响也不同。
实际上,新滤料在开始滤尘时,除尘效率很低。
使用一段时间后,粗尘会在滤布表面形成一层粉尘初层。
如图10—2滤布的滤尘过程。
由于粉尘初层以及而后在其上逐渐堆积的粉尘层的滤尘作用,使滤料的过滤效率不断提高,但阻力也相应增强。
在清灰时,不能破坏初层,否则效率会下降。
粉尘初层的结构对袋式除尘器的效率、阻力和清灰的效果起着非常重要的作用。
第二节、过滤除尘器的性能考察过滤除尘器的性能主要涉及到过滤速度、除尘效率、过滤阻力和清灰方式等方面。
1.2.1过滤速度过滤速度是影响过滤除尘器性能的主要因素之一。
过滤速度用下式计算:v=Q/60³A式中 v-过滤速度(表观过滤气速),m/分钟Q-过滤除尘器处理气量,m3/小时A-过滤除尘器滤料的过滤面积,㎡一般认为,气体通过过滤层的真实速度vp 为:vp=v/εp式中vp-过滤通过过滤层的真实速度,m/分钟εp-粉尘层的平均空隙率,一般为0.8~0.95。
在实际运行过程中,过滤速度是由滤料种类、粉尘粒径的大小、物理化学性质和其清灰方式等确定的。
过滤速度大,会使滤料两侧的压差增大,把已附在滤料上的细小粉尘挤压过去,使过滤效率降低达不到规定的排放值或磨损滤料的单根纤维,尤其使玻纤滤料加速损坏。
过滤速度小,则会增大除尘器的体积,从而增加投资。
第二章、用于制造过滤材料的各种有机化学纤维及各种无机纤维的性能简述。
2.1 几种有机化学纤维的性能和各自特点。
2.1.1 聚丙烯(丙纶)是一种最耐潮的合成纤维,标准条件下回潮率接近0,当在潮湿条件下,它只吸收其重量0.6%水分,并且不改变其性质。
聚丙烯耐磨性好,弹性回复率高,当负荷增加对丙纶的蠕变伸长大于涤纶。
聚丙烯能耐900C温度,聚丙烯的化学性能是所有化纤中性能最好的一种,它既耐酸,又耐碱。
它除在氯磺酸、浓硝酸等氧化性酸外,对其他酸的抵抗力相当好。
耐碱性也强,除了浓的苛性钠外,其它碱对它不起任何影响,还耐一般有机溶剂。
它具有良好的电绝缘性能,但聚丙烯纤维容易受光、热等影响产生分解。
聚丙烯是一种优良的热塑性纤维,聚丙烯毡常用于熔炼厂的低温脉冲滤袋和化工、医药厂的脉冲滤袋中。
聚丙烯专用于潮湿的场合,它受到只耐低温的限制。
2.1.2丙烯腈均聚体(亚克力)在温度低于1250C时,显示出对有机溶剂、氧化剂、无机及有机酸具有良好的抵抗力。
丙烯腈均聚体不会水解,因此在低温而有化学腐蚀及潮湿的场合用来取代聚酯。
而丙烯腈的共聚物则不耐水解,所以在过滤用途中不能用它来取代均聚体。
2.1.3 聚酯(涤纶)聚酯是袋滤器中的主力滤料。
聚脂纤维的吸湿性能很差,在标准条件下的回潮率为0.4%-0.5%,相对湿度1000C时回潮率为0.6%-0.8%,因此,纤维性能无论在干、湿性状态下变化不大。
它对绝大部分常温中的氛围提供良好的抵抗力。
聚脂纤维强度高,弹性回复性能良好,强度为3.52-5.28CN/dtex,断裂伸长30%-40%,织物尺寸稳定、强度高、伸长大,弹性回复性能好,因此,涤纶织物耐磨性能好。
聚脂纤维的耐热性质,玻璃化温度在800C左右,溶点255-2650C,燃烧温度为4500C,230-2400C开始软化,在1700C下短时间加热后引起的强度损失可以恢复。
所以涤纶纤维在常温下有很好的使用性能。
能连续在1350C下工作,所以是在低温下最划算的介质。
聚酯是缩聚型聚合物,大分子中含有酯键,故不耐强碱,容易水解,在高温时尤甚,涤纶耐酸,不溶于有机酸,在低温度下,对低浓度的无机酸很稳定,但能溶解于浓硫酸和加热的间甲酸中,对一般的有机溶剂比较稳定。
2.1.4 PPS(聚苯硫醚)PPS是一种耐高温合成纤维。
它良好的耐温性和化学稳定性是由它简单的化学结构决定的。
每一个芳香环和一个在对应的硫原子交互变化,这种结构具有极高的稳定性。
由于它的几何形状是互相对称的,且有高度的线性,其结果PPS可以很容易地极快速地结晶,并可达到极高的等级度。
进而显示出极高的熔点(285℃)。
它具有优异的耐热性。
此外其阻燃性、耐化学药品性、尺寸稳定性等也极为出众,具备了作为高性能纤维的各种特点。
它能连续经受住1900C的温度,并抵抗许多酸、碱和氧化剂的化学腐蚀。
最重要的是PPS纤维不会水解,因此可在湿、化学(如氧化硫)条件下代替Nomex纤维在高温下运行。
PPS毡像聚丙烯那样其吸湿率只有0.6%,但温度高得多。
典型用途是市政废物焚烧炉、公用工程锅炉、烧煤锅炉、医院焚烧炉、热电联产锅炉上用的脉冲袋滤器。
也可用它来取代别的经不住高温或存在化学品及不耐潮湿的合成纤维。
2.1.5 MA TAMEX美塔斯MA TAMEX美塔斯纤维(也称诺梅克斯或康耐克斯)是一种间位芳香聚酰胺合纤,它可在干燥条件下经受2000C以下温度。
如果有水分及化学药品时会发生水解。
MA TAMEX美塔斯是一种像聚酯那样的缩聚型聚合物,会水解,只是承受温度高得多。
MA TAMEX美塔斯是在聚酯会发脆及失败的高温用途中采用的滤料。
MA TAMEX美塔斯的抗曲挠及耐磨性能极佳,比大多数合纤好。
MA TAMEX美塔斯纤维是非热塑性的不能上光,但能采用特殊的技术来烧毛或其它后处理。
2.1.6 P84P84是一种抗高温的合成纤维。
它能连续暴露在2400C中。
P84纤维是用一种缩聚型聚合物制成的,不耐水解。
P84是一种三叶瓣形的纤维,由于其单纤维增加了表面积,提供了一种能有效捕集颗粒的介质。
因此P84是最有效的合成纤维之一,P84又是非热塑性的,当玻璃纤维经受不住脉冲清灰的磨损时,用P84来取代玻璃纤维。
当化学品或水分都不存在时,它工作得最好。
但P84将既被酸又被碱所腐蚀掉。
2.1.7 PTFE(聚四氟乙烯)纤维1、目前为止它是全世界可找到的耐化学药品性最好的纤维,它从“氟”石中提炼出来,中国是世界最大的“氟”原料生产地。
2、其纤维熔点3270C,瞬间耐温可达到3000C3、PTFE纤维具有良好的低磨擦性,难燃烧性及良好的绝缘和隔热性。
4、可承受各种强氧化物的氧化腐蚀及根本不会发生水解反应的问题。
5、大量应用于垃圾焚烧除尘中,将来会大量应用于燃烧高硫煤除尘工况条件下。
6、具有良好的过滤效率及良好的清灰性能。
即使在温度较大的情况下,表面也只粘附少量的灰尘。
7、同等工况条件下,滤料的使用寿命将比其它材质的滤料提高1-3倍以上。
8、具有很高的性价比。
随着使用量的扩大,成本将会进一步降低至可易于接受的价格。
2.2 几种无机化学纤维的性能和各自特点。
2.2.1玻璃纤维织物这种物料在高温用途上表现很突出。
它能经得起在2600C下连续暴露。
它亦能抵抗大部分酸,但有一重要例外就是氟氢酸。
氟元素将逐渐蚀刻玻璃,室温下的强碱及高温下的中等碱性亦将侵蚀玻璃。
玻纤在曲挠磨损上的抗性极差,如果有脉冲或清灰剧烈,很快就坏了。
玻纤织物的这种脆性使它只能成为反吹风清灰系统的良好备选滤料,而不用在振荡或脉冲系统。
然而因其价廉,当项目要求低价时,除尘设备制造厂也有采用玻纤做脉冲袋滤器的。
用高温合纤毡,把脉冲系统上的玻纤换下来以改善服务年限也是不少的。
玻纤性脆,特别易于因曲挠磨损而损坏。
在这种条件下建议用高温合纤来取代。
玻纤织物一般只是为了降低费用及高温作业而选用的。
2.2.2陶瓷纤维(具体性能及特点略)2.2.3玄武岩纤维(具体性能及特点略)2.2.4不锈钢纤维(具体性能及特点略)3.几种特性纤维总的分类及滤料相关名词的解释:2.3.1热塑性纤维:指在熔点可熔化的纤维。
热塑性纤维包括聚酯、聚丙烯聚、亚克力、聚苯硫醚PPS、玻璃纤维及PTFE(聚四氟乙烯),。
这些纤维可以达到很好的后处理效果。
2.3.2非热塑性纤维:MA TAMEX、(聚酰胺芳纶)、P84(聚酰亚胺),它们是不熔的,不能采用常规的后处理技术。
2.3.3抗静电纤维:不锈钢纤维及碳或其它抗静电元素与纤维混合以有助于减轻静电积累的危险。
在袋滤器有爆炸危险的场合常用这种抗静电纤维。
2.3.4缩聚型合成纤维:造成滤袋毁坏的一项重大原因是水解反应。
水解的定义是水分子介入纤维的高分子键引起分解的一种化学过程。
以缩聚型聚合体生产的合成纤维是不耐水解的。