布袋除尘器性能测试实验
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袋式除尘器性能测定实验二袋式除尘器性能测定一、实验意义和目的通过本实验,进一步提高对袋式除尘器结构形式和除尘机理的认识;掌握袋式除尘器主要性能的实验方法;了解过滤速度对袋式除尘器压力损失及除尘效率的影响。
二、实验原理袋式除尘器性能与其结构形式、滤料种类、清灰方式、粉尘特性及其运行参数等因子有关。
本实验是在其结构形式、滤料种类、清灰方式和粉尘特性已定的前提下,测定袋式除尘器主要性能指针,并在此基础上,测定运行参数Q 、v F 对袋式除尘器压力损失(?P )和除尘效率(η)的影响。
(一)处理气体流量和过滤速度的测定和计算1.处理气体流量的测定和计算(1)动压法测定:测定袋式除尘器处理气体流量(Q ),应同时测出除尘器进出口连接管道中的气体流量,取其平均值作为除尘器的处理气体量:)(2121Q Q Q += (m 3/s )(1)式中:Q 1、Q 2——分别为袋式除尘器进、出口连接管道中的气体流量,m 3/s 。
除尘器漏风率(δ)按下式计算:100121?-=Q Q Q δ (%)(2)一般要求除尘器的漏风率小于±5%。
(2)过滤速度的计算若袋式除尘器总过滤面积为F ,则其过滤速度v F 按下式计算:F Q v F 160= (m/min )(3)(二)压力损失的测定和计算袋式除尘器压力损失(?P )为除尘器进出口管中气流的平均全压之差。
当袋式除尘器进、出口管的断面面积相等时,则可采用其进、出口管中气体的平均静压之差计算,即:21S S P P P -=? (Pa )(4)式中:P S 1——袋式除尘器进口管道中气体的平均静压,P ;;P S 2——袋式除尘器出口管道中气体的平均静压,Pa ;袋式除尘器的压力损失与其清灰方式和清灰制度有关。
本实验装置采用手动清灰方式,实验应在固定清灰周期(1~3min )和清灰时间(0.l ~0.2s )的条件下进行。
当采用新滤料时,应预先发尘运行一段时间,使新滤料在反复过滤和清灰过程中,残余粉尘基本达到稳定后再开始实验。
试验三:除尘器性能测定一、实验目的与要求:1. 掌握除尘器性能测定的基本方法。
2. 了解除尘器运行工况对其效率和阻力的影响。
二、 实验内容:1.测定或调定除尘器的处理风量;2.测定除尘器阻力与负荷的关系(即不同入口风速时阻力变化规律);3.测定除尘器效率与负荷的关系(即不同入口风速时除尘效串的变化规律)。
三、.实验原理:含尘气流由切线进口进入除尘器,沿外壁由上向下作螺旋形旋转运动,外涡旋气流到达锥形底部后,转而向上,沿轴心向上旋转,最后经排出管排出。
向下的外涡旋和向上的内涡旋的旋转方向是相同的。
气流作旋转运动时,尘粒在惯性离心力的推动下,要向外壁移动。
到达外壁的尘粒在向下气流和重力的共同作用下,沿壁面落入灰斗。
四、实验装置:静压测孔静压测孔进灰口发尘器旋风除尘器性能测定实验台354整流栅毕托管测孔高速风机支架灰斗静压测孔浓度采样口五、实验方法:(1)风量的测定风量的测定采用毕托管测量,其原理是利用毕托管和微压计测定风管断面的流速,从而确定风量,即:L=F*V式中:L ——风量,m 3/s ;F ——测量断面面积,m 2; V ——断面空气平均流速,m /s 。
由于气流速度在风管断面上的分布是不均匀的,因此在同一断面上必须进行多点测量,然后求出该断面的平均流速V 。
毕托管所测量的断面为ф103mm 的圆形断面,故可划分为两环,微压计测出动压值P d ,相应的空气流速ρdP V 2=式中:P d ——测得的动压平均值;Pa ; ρ——空气的密度,kg /m 3; (2)小旋风除尘器阻力的测定:小旋风除尘器阻力△P=△P q -P l -Z式中:△P q ——小旋风除尘器进出口空气的全压差(Pa); P l ——沿程阻力,即静压孔4与5的静压差×1.3(Pa) Z ——局部阻力,Z=∑ξρV 2/2,( ∑ξ=0.52)(Pa)。
由于小旋风除尘器进出口管段的管径相等,故动压相等,所以△P q=△P j式中:△P j ——小旋风除尘器进出口空气的静压值,即用微压计测得的静压3和4值.于是:△P=△P j -P l -Z(3)小旋冈除尘器效率的测定除尘器效率测定可采用重量浓度法,即按下式η=(Y- Y 2)/Y 1×100%式中:Y――除尘器进口处平均含尘浓度,(mg/m3);1――除尘器出口处平均含尘浓度,(mg/m3)。
实验二 袋式除尘器性能测定一、实验意义和目的通过本实验,进一步提高对袋式除尘器结构形式和除尘机理的认识;掌握袋式除尘器主要性能的实验方法;了解过滤速度对袋式除尘器压力损失及除尘效率的影响。
二、实验原理袋式除尘器性能与其结构形式、滤料种类、清灰方式、粉尘特性及其运行参数等因子有关。
本实验是在其结构形式、滤料种类、清灰方式和粉尘特性已定的前提下,测定袋式除尘器主要性能指针,并在此基础上,测定运行参数Q 、v F 对袋式除尘器压力损失(∆P )和除尘效率(η)的影响。
(一)处理气体流量和过滤速度的测定和计算1.处理气体流量的测定和计算(1)动压法测定:测定袋式除尘器处理气体流量(Q ),应同时测出除尘器进出口连接管道中的气体流量,取其平均值作为除尘器的处理气体量:)(2121Q Q Q += (m 3/s ) (1) 式中:Q 1、Q 2——分别为袋式除尘器进、出口连接管道中的气体流量,m 3/s 。
除尘器漏风率(δ)按下式计算:100121⨯-=Q Q Q δ (%) (2)一般要求除尘器的漏风率小于±5%。
(2)过滤速度的计算若袋式除尘器总过滤面积为F ,则其过滤速度v F 按下式计算:F Q v F 160= (m/min ) (3)(二)压力损失的测定和计算袋式除尘器压力损失(∆P )为除尘器进出口管中气流的平均全压之差。
当袋式除尘器进、出口管的断面面积相等时,则可采用其进、出口管中气体的平均静压之差计算,即:21S S P P P -=∆ (Pa ) (4)式中:P S 1——袋式除尘器进口管道中气体的平均静压,P ;;P S 2——袋式除尘器出口管道中气体的平均静压,Pa ;袋式除尘器的压力损失与其清灰方式和清灰制度有关。
本实验装置采用手动清灰方式,实验应在固定清灰周期(1~3min )和清灰时间(0.l ~0.2s )的条件下进行。
当采用新滤料时,应预先发尘运行一段时间,使新滤料在反复过滤和清灰过程中,残余粉尘基本达到稳定后再开始实验。
布袋除尘器实验报告布袋除尘器实验报告引言:布袋除尘器是一种常见的空气净化设备,广泛应用于工业生产和环境治理领域。
本实验旨在通过对布袋除尘器的实际操作和数据收集,探讨其除尘效果和运行特点,提供科学依据和参考意见。
一、实验设备和方法1. 实验设备:本实验采用一台常规型布袋除尘器,配备有多层过滤布袋和风机。
2. 实验方法:将实验设备连接到一个模拟的粉尘源,通过调节风机的转速和控制粉尘源的颗粒浓度,记录不同条件下的除尘效果。
二、实验结果与分析1. 风机转速对除尘效果的影响:通过调节风机的转速,我们发现除尘效果与风速呈正相关关系。
当风机转速较低时,除尘效果较差,颗粒物无法充分被捕集;而当风机转速较高时,除尘效果明显提高,颗粒物被有效地捕集并降低了环境中的颗粒物浓度。
2. 过滤布袋的材质对除尘效果的影响:我们使用了不同材质的过滤布袋进行实验,发现不同材质的过滤布袋具有不同的除尘效果。
一般而言,细纤维材料的过滤布袋具有较好的除尘效果,能够捕集更小颗粒的颗粒物。
而对于一些特殊颗粒物,如油雾等,需要选择专用的过滤布袋。
3. 颗粒物浓度对除尘效果的影响:我们控制了不同浓度的粉尘源进行实验,发现颗粒物浓度与除尘效果呈负相关关系。
当粉尘浓度较高时,过滤布袋的寿命会缩短,除尘效果也会下降。
因此,在实际应用中,需要根据实际情况选择合适的粉尘源和控制颗粒物浓度。
三、实验结论与建议1. 布袋除尘器的除尘效果与风机转速、过滤布袋的材质和颗粒物浓度等因素密切相关。
2. 在实际应用中,应根据实际情况选择合适的风机转速和过滤布袋材质,以达到最佳的除尘效果。
3. 定期清洁和更换过滤布袋,可以延长布袋除尘器的使用寿命和提高除尘效果。
4. 在选择布袋除尘器时,应根据实际需求和环境条件进行综合考虑,选择适合的型号和规格。
结语:通过本次实验,我们对布袋除尘器的除尘效果和运行特点有了更深入的了解。
布袋除尘器作为一种重要的空气净化设备,在工业生产和环境治理中发挥着重要作用。
(布袋除尘器性能测试实验)
实验报告
三、实验原理
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。
含尘气体从袋式除尘器入口进入后,由导流管进入各单元室,在导流装置的作用下,大颗粒粉尘分离后直接落入灰斗,其余粉尘随气流均匀进入各仓室过滤区中的滤袋,当含尘气体穿过滤袋时,粉尘即被吸附在滤袋上,而被净化的气体从滤袋内排除。
当吸附在滤袋上的粉尘达到一定厚度电磁阀开,喷吹空气从滤袋出口处自上而下。
袋式除尘器性能测试主要内容
一、前言
针对本公司生产的长丝水刺PPS滤布的特点,其过滤机理更接近覆膜滤布的表面过滤机理,即主要靠微孔筛分作用。
其好处是,在滤袋工作一开始就能在膜表面形成透气性很好的粉尘薄层,既能保证较高的除尘效率,又能保证较低的运行阻力,清灰也容易。
因此需要专门对其过滤性能和清灰性能进行试验研究。
二、主要试验内容:
1.袋式除尘器(试验样机)过滤性能测试
试验的主要目的是测试不同清灰方式、清灰周期、清灰强度、过滤风速下除尘器整体除尘效率和阻力特性
(1)试验装置
以普通滤布和本公司的新型滤布制成滤袋分别安装在两台形同型号同一结构的脉冲除尘器上。
每台除尘器各装标准圆袋(每袋面积为0.6m2)24个,最大处理气量为3500m3/h。
两台除尘设备各测试项目同时进行,并严格保证过滤风速、入口含尘浓度、脉冲压力及其宽度和周期相同。
(2)试验项目
1)过滤效率性能试验,主要试验内容是测试两种滤布的分级效率,以比较其除尘性能差异。
2)运行阻力试验,主要试验内容是两种除尘器的运行阻力与时间的关系、运行阻力与过滤风速的关系、剥离率与时间的关系,不同清灰方式和清灰参数下除尘器阻力特性等,以全面考察和对比
其阻力特性。
2. 脉冲清灰试验
(1)试验装置
拟搭建专门的小型滤布清灰试验装置,测试不同清灰方式(反吹风、脉冲),不同清灰参数下滤布的清灰特性。
(2)试验项目
1)不同负荷下反吹气流量与清灰效率的关系;
2)不同负荷下清灰效率与滤袋两侧压差的关系;
3)对脉冲清灰,不同脉冲阀性能参数下过滤速度与阻力的特性。
(布袋除尘器性能测试实验)实验报告实验题目布袋除尘器性能测试实验实验类别综合实验室1166 实验时间2012年 4 月13 日13:00时~16:20 时实验环境温度:19.1℃湿度:64% 同组人数人本实验报告由我独立完成,绝无抄袭!承诺人签名一、实验目的1.通过本实验,进一步提高对袋式除尘器的结构、形式和除尘机理的认识;2.掌握袋式除尘器主要性能的实验方法;3.了解过滤速度对袋式除尘器压力损失及除尘效率的影响。
二、实验仪器及设备实验仪器:1.微压计;2.毕托管;3.秒表;4.天平分度值为1g l台实验试剂:滑石粉袋式除尘器性能实验流程图(图在上页)1一粉尘定量供给装置;2一粉尘分散装置;3—喇叭形均流管;4一静压测孔;5一除尘器进口测定断面;6-袋式除尘器;7一微压计;下图为袋式除尘装置实物图:三、实验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。
含尘气体从袋式除尘器入口进入后,由导流管进入各单元室,在导流装置的作用下,大颗粒粉尘分离后直接落入灰斗,其余粉尘随气流均匀进入各仓室过滤区中的滤袋,当含尘气体穿过滤袋时,粉尘即被吸附在滤袋上,而被净化的气体从滤袋内排除。
当吸附在滤袋上的粉尘达到一定厚度电磁阀开,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,将吸附在滤袋外面的粉尘清落至下面的灰斗中,粉尘经卸灰阀排出后利用输灰系统送出。
袋式除尘器的除尘机理:主要靠粉尘初层的过滤作用,滤布只对粉尘过滤层起支撑作用。
袋式除尘器的工作原理:捕集机理:1.筛滤作用2.惯性碰撞3.散作用3 / 11动压=0.5*空气密度*风速^22.皮托管的测压机理是什么?使用中要注意什么?测量原理:皮托静压管(以下简称皮托管)是由一个垂直在支杆上的圆筒形流量头组成的管状装置。
本装置在侧壁周围有一些静压孔, 顶端有一个迎流的全压孔。
五. 计算3 1010 W W PM /TSP mg/m )=1000 Vn´ ( 式中 W 1——尘膜重量,g;Wo ——空白滤膜重量,g;Vn —标准状态下的累积采样体积。
当采样器未直接显示出标准状态下的累积采样体积时,应当进行换算六. 注意事项1、滤膜应多次精确称量至恒重。
2、采样前应检查采样头密封垫是否完好,是否漏气。
3、当 PM 10 含量很低时,采样时间不能过短,保证足够的采尘量,以减少称量误差。
4、实验结束后,请收好采样器交还实验室并协助老师打扫实验室卫生。
七. 思考题1、对比 TSP 与 PM 10 在采样仪器和方法上有什么区别。
为什么?2、 查询广州市当天的环境空气质量日报, 比较所测结果与预报结果的差异, 什么原因?实验十四、 旋风除尘器性能实验一、实验意义和目的通过实验掌握旋风除尘器/袋式性能测定的主要内容和方法,并且对影响旋风除尘器性 能的主要因素有较全面的了解,同时掌握旋风除尘器入口风速与阻力的关系、理解全效率、 分级效率之间的关系以及入口浓度对除尘器除尘效率的影响,通过对分级效率的测定与计 算,进一步了解粉尘粒径大小等因素对旋风除尘器效率的影响和熟悉除尘器的应用条件. 二、实验原理(一)采样位置的选择正确地选择采样位置和确定采样点的数目对采集有代表性的并符合测定要求的样品是 非常重要的。
采样位置应取气流平稳的管段,原则上避免弯头部分和断面形状急剧变化的 部分,与其距离至少是烟道直径的 1.5 倍,同时要求烟道中气流速度在 5m/s 以上。
而采样孔和采样点的位置主要根据烟道的大小及断面的形状而定。
下面说明不同形状烟道采样点 的布置。
1.圆形烟道采样点分布如图1(a )。
将烟道的断面划分为适当数目的等面积同心圆环,各采样点均 在等面积的中心在线,所分的等面积圆环数由烟道的直径大小而定。
2.矩形烟道将烟道断面分为等面积的矩形小块,各块中心即采样点,见图1(b )。
实验除尘设备性能测定试验一、实验目的1、了解除尘器性能测定实验台的结构及工作原理,掌握除尘器性能测试的基本方法。
2、了解除尘器运行工况及其效率和阻力的影响。
二、实验内容设定并测量除尘器的处理风量。
2测定除尘器阻力与处理风量的关系。
2.3测定除尘器效率与处理风量的关系。
三、实验仪器设备除尘器性能测定实验装置1套四、实验原理含尘空气由除尘器的进口切线方向进入除尘器的内外筒之间,由上向下作旋转运动(形成外涡旋),逐渐到锥体底部。
气流中的灰尘在离心力的作用下被甩向外壁,由于重力作用以及向下气流的带动而落入底部集尘斗。
向下的气流到达锥体的底部后,沿除尘器的轴心部位转而向上,形成旋转上升的内涡旋,并由除尘器的出口排出。
旋风除尘器性能测定实验装置1-发尘装置;2—进气口;3-进气管;4-旋风除尘器;5-灰斗;6-排气管。
五、实验内容(一)除尘器处理风量测定实验1、除尘器通电之前,先将面板功能开关置于“不定时”档,风机转速调节旋钮逆时针调至最小位置,自动发尘装置开关置于“关”的位置;2、接通电源,打开电源开关。
3、按顺时针方向缓缓调节风机转速调节旋钮至某一位置以获得某一对应风速风量;4、将风速仪置于方管敞开式进风口(150×150mm)大约5~10厘米处,读取风速数值;5、重复3~4的操作,测得一系列对应风速下的处理风量。
(二)除尘器实验条件下的进风阻力、进风流量与进出风管静压差三者对应关系测定实验1、按前述开机顺序完成开机,将风机转速调节至某一位置以获得对应的风速风量;2、在U型管压差计上读取与该风量对应的进出风管静压差,则该静压差值正相关于旋风除尘器阻力及进风量;3、重复上述操作,可获得一系列相关数据,然后按有关公式计算出除尘器的阻力。
(三)除尘器平均进出口粉尘浓度的测定实验1、按前述开机顺序完成开机;2、将风机调速电位器调至某固定位置,然后用风速计测定进口风速,并算出相应的进风量。
保持调速电位器位置不动,关闭风机电源开关;3、在已经检查确认自动发尘装置运转灵活的前提下,往自动发尘装置料杯中装入定时粉尘;4、设定发尘时间,打开自动发尘装置电源开关;5、到达设定发尘时间时,全机自动断电。
布袋式除尘器性能测定一、实验目的1、熟悉袋式除尘器的结构及除尘机理。
2、掌握袋式除尘器的性能测试方法。
二、实验内容略。
三、仪器设备布袋式除尘器实验台。
四、所需耗材煤尘。
五、实验原理、方法和手段袋式除尘器是利用滤布捕集尘粒的一种过滤式除尘装置。
以布袋除尘器为代表的表面过滤式除尘器被广泛应用于锅炉烟气除尘及工业排放粉尘的捕集。
其捕尘过程分为两个阶段:首先是含尘气流通过清洁滤布,此时起作用的主要是纤维,一般滤布网孔在20~50m μ之间,故清洁滤布的过滤效率并不高,其后当捕集的粉尘不断增加,一般部分尘粒嵌入到滤层内部,一部分覆盖在表面形成一层初尘层,在此后的过滤阶段中,含尘气流的净化主要靠初尘层,这时初尘层起着比滤料更重要的作用,使得除尘效率大大提高,从这种意义上讲,袋式除尘器实际上是以尘粒除去尘粒。
在正常运行情况下,袋式除尘器具有很高的除尘效率,即使是对微细粉尘,其除尘效率也在95%以上。
1、除尘器进口风量||20072.01stj P Q ρϕ=式中:||stj P ——锥形集流器进口静压;ϕ——锥形集流器流量系数,取0.98;ρ——空气密度,取1.2。
0.0072——进口管路截面积,m 2。
2、除尘器除口风量d P v Q ρϕ20072.00072.02==式中:d P ——笛型管测出的平均动压。
3、除尘器阻力P ∆除尘器的阻力是用除尘器前后管道中气流的平均全压差来表示的。
为了测点断面取压的正确性,测点设置在管路上的位置与滤尘器是有一定的距离的,因此在测出的两端面全压差后还应减去前后管路及弯头的附加阻力∑∆W P 。
∑∑∆-∆+∆=∆-∆=∆W d l W P P P P P P '式中:P ∆—— 除尘器的阻力,Pa ;lP ∆——除尘器前后测点静压值,由测点测读;d P ∆——除尘器前后测点断面动压差;∑∆WP——管段与管件的附加阻力。
由于除尘器前后管路断面相等,所以d P ∆=0,∑∆W P 则是管路沿程阻力f P ∆和弯头的局部阻力j P ∆之和。
实验二十二除尘器性能测定一、实验目的1、了解除尘器性能实验台的结构及工作原理,掌握除尘器性能测试的基本方法。
2、了解除尘器运行工况对其系统阻力的影响。
3、了解除尘器效率与设备运行工况:粉尘处理量(粉尘浓度)、粉尘颗粒度、气流速度等因素之间的关系。
4、通过实验进一步巩固所学专业知识,深化对理论知识的理解,增强分析问题和解决问题的能力。
二、实验内容1、设定并测量除尘器的处理风量。
2、测定除尘器阻力以及处理风量与除尘器阻力之间的关系。
3、测定除尘器效率以及气体处理量(风量)、粉尘量、粉尘颗粒度等因素与除尘器效率之间的关系。
三、实验装置简介除尘器性能测定实验台的结构如图1所示,它主要由实验除尘器、风管、测试系统和发尘装置等组成。
1—风管2—毕托管测孔3—微压计4—防雨帽5—旋风除尘器6—支架7—接尘盒8—进气段9—静压环测孔10—孔板流量计11—发尘箱12—继电器13—支架14—风机15—软接管16—支架图1 除尘器性能实验装置结构图1、实验除尘器实验除尘器为一小型离心式旋风除尘器,在其底部设有接尘盒,每次实验结束时可从此处将收集的灰尘取出。
取灰时应注意以下两点:(1)每次取灰时应将灰斗中的灰尘清扫干净,以免剩留。
(2)每次取灰以后,应将接尘盒拧严,不得漏风以免使下次测试造成误差。
2、风管由薄铁皮打制成的圆形通风管道,风管将粉尘发生源与除尘器和风机连接起来,组成一除尘系统。
以除尘器为中心将粉尘发生源到除尘器之间的风管称为进气段,由除尘器至排气口处称为出气段。
为测量系统的风量、气流速度和阻力,在风管的进气段和出气段分别设有测试孔。
3、测试系统测试系统由进气段、出气段、静压环、孔板流量计、风机和调节阀等组成。
其中:(1)两静压环分别设在进、出气段上,用以测量两管段的气流静压值和计算出除尘器的阻力(当进、出气段管道直径不相等时应用全压进行计算)。
为了保证测量的精确性,两静压环离除尘器的进、出口均有一定的距离,并在计算防尘器阻力时还将这两段管路的压头损失扣除。
空气污染控制课程实验二布袋除尘器性能测定1.测定的目的和意义布袋除尘器是通过过滤材料将粉尘分离捕集的装置,在工业气体除尘方面具有广泛的应用。
带式除尘器的性能与其结构型式、滤料种类、清灰方式、粉尘特性及其运行参数等因素有关。
通过本实验同学应了解布袋除尘器的构成和掌握除尘器性能测定的项目与测试方法,并且对影响布袋除尘器性能的主要因素有所认识,观察除尘器底部螺旋出灰装置的运行情况,了解布袋除尘器过滤风速对除尘器阻力、效率影响的关系。
2. 实验装置图,流程和仪器2.1 实验装置、流程本实验装置如图2-1所示。
含尘气体由集流器流量计进入系统,通过布袋除尘器将粉尘从气体中分离,净化后的气体通过集合排气管后由风机排气管排入大气。
所需含尘气体浓度由旋转发尘装置配制。
布袋除尘器中含有3条布袋,口径100mm,长度450mm,每条布袋过滤面积0.14m2,合计0.42m2。
每条布袋除尘器顶部配设压缩空气电磁阀一组。
脉冲清灰是利用压力为(4~7)×105Pa的压缩空气进行反吹,由一台小型空压机(PUMA Model OD2025)提供压缩空气。
布袋除尘器底部设有调速螺杆出灰装置。
1-集流器流量计;2-进气管道;3-发尘装置;4-电磁阀;5-布袋;6-螺旋出灰器;7-灰斗;8-排气软管;9-调风阀门;10-风速测定口图2-1 布袋除尘器性能试验装置图2.2 仪器1)DP2000数字微压计1台2)干湿球温度计1支3)空盒气压计DYM-3 1台4)分析天平分度值0.0001g 1台5)托盘天平分度值1g 1台6)标准毕托管1支7)钢卷尺1个8)秒表1块9)LD5C 微电脑激光粉尘仪1台3. 布袋除尘器测定项目和计算3.1 空气状态参数测定布袋除尘器的性能通常是以标准状态(101.325KPa,273K)来表示的。
空气状态参数决定了空气所处的状态,因此可以通过测定空气状态参数,将除尘器实际运行状态的空气转换成标准状态的空气,以便于相互比较。
大气污染控制工程实验指导讲义专业:环境工程指导教师:布袋除尘器性能测试实验一、实验目的1.通过本实验,进一步提高对袋式除尘器的结构、形式和除尘机理的认识;2.掌握袋式除尘器主要性能的实验方法;3.了解过滤速度对袋式除尘器压力损失及除尘效率的影响。
二、实验仪器及设备实验仪器:1.微压计;2.毕托管;3.秒表;4.天平分度值为1g l台实验试剂:滑石粉袋式除尘器性能实验流程图1一粉尘定量供给装置;2一粉尘分散装置;3—喇叭形均流管;4一静压测孔;5一除尘器进口测定断面;6-袋式除尘器;7一微压计;三、实验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。
含尘气体从袋式除尘器入口进入后,由导流管进入各单元室,在导流装置的作用下,大颗粒粉尘分离后直接落入灰斗,其余粉尘随气流均匀进入各仓室过滤区中的滤袋,当含尘气体穿过滤袋时,粉尘即被吸附在滤袋上,而被净化的气体从滤袋内排除。
当吸附在滤袋上的粉尘达到一定厚度电磁阀开,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,将吸附在滤袋外面的粉尘清落至下面的灰斗中,粉尘经卸灰阀排出后利用输灰系统送出。
袋式除尘器的除尘机理:主要靠粉尘初层的过滤作用,滤布只对粉尘过滤层起支撑作用。
袋式除尘器的工作原理:捕集机理:1.筛滤作用2.惯性碰撞3.散作用4.拦截作用5.静电作用6.重力沉降作用上述各种捕集机理,对一尘粒来说并非都同时有效,起主导作用的往往只是一种机理,或二、三种机理的联合作用。
其主导作用要根据尘粒性质、滤料结构、特性和运行条件等实际情况确定。
1.含尘气流从下部进入圆筒形滤袋,在通过滤料的孔隙时,粉尘被捕集于滤料上。
2.沉积在滤料上的粉尘,可在机械振动的作用下从滤料表面脱落,落入灰斗中。
3.粉尘因截留、惯性碰撞、静电和扩散等作用,在滤袋表面形成粉尘层,常称为粉层初层。
注意事项:1.含尘气流从下部进入圆筒形滤袋,在通过滤料的孔隙时,粉尘将被捕集于滤料上。
(布袋除尘器性能测试实
验)
人
o
实验室 实验时间 实验报告
布袋除尘器性能测试实验
实验类别
实验题目 综合
1166
实验环境
温度:
19.1C
湿度:64%
本实验报告由我独立完成,绝无抄袭!
承诺人签名
实验目的
3. 了解过滤速度对袋式除尘器压力损失及除尘效率的影响
实验仪器及设备
实验仪器:
实验试剂:
滑石粉
1.通过本实验,进一步提高对袋式除尘器的结构、形式和 除尘机理的认识; 2•掌握袋
式除尘器主要性能的实验方法;
2012 年 4 月 13 日 13:00 时~ 16:20 时
同组人数 3•秒表 ;
4 •天平分度值为1g l 台
2 •毕托管; 1 •微压计;
袋式除尘器性能实验流程图(图在上页)
1一粉尘定量供给装置;2 一粉尘分散装置;3—喇叭形均流管;4 一静压测孑L; 5 一除尘器进口测定断面;6 —袋式除尘器;7 一微压计;
下图为袋式除尘装置实物图:
三、实验原理
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。
含尘气体从袋式除尘器入口进入后,由导流管进入各单元室,在导流装置的作用下,大颗粒粉尘分离后直接落入灰斗,其余粉尘随气流均匀进入各仓室过滤区中的滤袋,当含尘气体穿过滤袋时,粉尘即被吸附在滤袋上,而被净化的气体从滤袋内排除。
当吸附在滤袋上的粉尘达到一定厚度电磁阀开,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,将吸附在滤袋外面的粉尘清落至下面的灰斗中,粉尘经卸灰阀排出后利用输灰系统送出。
袋式除尘器的除尘机理:
主要靠粉尘初层的过滤作用,滤布只对粉尘过滤层起支撑作用。
袋式除尘器的工作原理:
捕集机理:
1•筛滤作用
2.惯性碰撞
3.散作用
全压二静压+动压
动压=0.5*空气密度*风速A2
2•皮托管的测压机理是什么?使用中要注意什么? 测量原理:
皮托静压管(以下简称皮托管)是由一个垂直在支杆上的圆筒形流量头组成的管状装置。
本装置在侧壁周围有一些静压孔,顶端有一个迎流的全压孔。
它能测出差压,并根据差压确定流场中某处的流速,由流速与面积的乘积计算出流量。
皮托管的测量原理是基于伯努利方程在空气中应用的一个实例,如图1 所示。
当理想流体均匀的平行流向静止物体时,设想其中一条流线撞在物体上(即图1中的A点),在此处流体发生分岔,A点称为滞止或驻点,A点的流速为零,V = 0。
图1皮托管静压管原理结构图
如果我们选择两个截面I— I、U— U、I —I截面流动没有受到任何的影响,流束是平行的,流速形成规则的速度分布,截面上各点的静压力相等。
n —n截面流动受到影响,流束密集,流速加快,静压降低。
则两个面
2 2 2
E L K V_ 压K血血
K K2
上的伯努利方程为 1 2 2 2 2 (1)
式中:一I —I、n-n区间的流体阻力系数,这里可以不考虑即:
—流体密度,因为是均匀的2
1
K—速度分布不均匀系数,这里可设K i = K2= 1;
P-两个截面的静压力;
V—两个截面的流速,2 = V A= 0。
V
整理得到公式为:
P2 P i V i
2V(2)
式中:P2—总压力(因为动压为零);
P i —静压力。
如图1所示,若在物体B点开一个孔,由于均匀流场中静压力相等,则
P i= P B= P0;令P2 = P i,Vi = V,公式(2)就变成为
F0
式中:P-P o实际上是流场中某一点流体的动压力P
皮托管结构如下图所示:
注意事项:
i皮托管测量头的轴线与管壁的距离不得小于测头直径。
2皮托管的位置应测准到下列两个允差中的较小者。
土0.005X,其中x是平行于皮托管定位方向的管道尺寸;土0.005y,其中y是皮托管到最近管壁
的距离3矩形横截面测量点的最小数目为25,测点位置应根据平行于各管壁的五条直线的交叉点来确定,若采用算术法计算轴向平均速度测点分布按有关规定执行。
六、数据处理及结论
实验记录表:
(1)数据处理:
(1)根据测得的动压Pb、静压Pi得全压Pq的公式:
Pq=Pb+Pi (3)进出口间压力损失:
△ P(Pa)=P q进一Pq 出(4)除尘效率:
n 1= i/500
G
n 2=G2/1000
(2)结论:
理论上进出口压力差应为正值,实际测出结果为负值,由伯努利方程
P i+[ P (V i) A2]/2+ pg i+W=P[ p( 2) A2]/2+ p gh2 h V
由于布袋除尘器中有风机存在,对风管内流体做功,致使出口全压增大,进
口压力差变为负值。
风机做功平均值=(75+65+78) /3 =72.67
根据实验,第二次得到袋式除尘器的除尘效率相对于理论数据低,有可能人工操作时发生失误,例如发尘时,速度较快,除尘器还没来得及收集,大粉尘就已经随气流排入大气中;亦有可能是震荡次数过少,回收不彻底。
同时,由于实验装置设备较老,也有可能导致收集效率的下降。
七、思考题
1.试分析袋式除尘器压力损失,流量和除尘效率之间的关系?
答:袋式除尘器的压力损失不但决定着能量消耗,而且决定着旋风除尘器的效率。
压力损失与
过滤风速的关系:随着过滤风速的增大,阻力呈上升趋势
当阻力达到预定值时,就需要对其进行清灰处理。
清灰时,滤袋的压力损失下降并不说明清灰
已经彻底结束,此时如果继续滤尘,压力损失就会急剧上升,
粉尘负荷与压力损失的清灰特性有些明显的联系。
一般情况下,滤袋的压力损失在安装后增加较快,但在一个月内可趋于稳
定,以后虽然不断增加,但增长的比较缓慢,多数近似为定值。
流量由风速决定,在过滤初始(建立粉尘初层前),对机织布,过滤风速小有助于较快地建立粉尘初层;过滤风速大则粉尘初层建立较慢,排放质量浓大。
对针刺毡滤料影响较小,对覆膜滤料影响更小。
在不同过滤风速下,滤上堆积粉尘负荷与除尘效率变化的关系。
从提高袋式除尘器除尘效率来看,取低的过滤风速较好。
根据实验可看出效率随压力损失的增大而增大,除尘器的除尘效率随流量的增大而增大。
2.除尘器除尘效率高,就能说明除尘器除尘性能好吗?为什么?
答:除尘效率高不能说明除尘器性能一定好,首先决定其性能的指标有很多除尘效率、压力损失、一次投资、维修管理等多方面因素。
其次,除尘器的分级除尘效率不同。
不同粒径的颗粒对人体的危害不同,常见的分级有PM10、PM2.5、TSP等。
当除尘器的除尘在对人体健康危害比较重
的分级颗粒上除尘效率最高时,才能说明除尘器的除尘性能较好。