滤筒除尘器设备具有以下特点:首先,它可以广泛应用于大风量除尘系统中。为了满足不同客户现场的实际情况,滤筒除尘器设备采用了分体式设计,可以根据客户的实际需求进行合理的组合应用。同时,我们还可以根据工况随时调整设备的配置,使其更具适应性。其次,滤筒是滤筒除尘器的核心部件,我们选用了聚酯覆膜滤纸作为滤筒的主要材料。这种滤纸具有微孔覆膜的特点,过滤精度可以达到亚微米级别,使得设备的效率高达99.9%。这样的高效过滤能够保证除尘系统的净化效果更加出色。再次,滤筒在滤筒除尘器中的安装方式也很特别。我们采取竖装的方式,将滤筒放置在滤筒除尘器的过滤室内。这种设计可以使净化效率更高、清灰更彻底,同时还能保持低压损状态。这样不仅可以提高设备的运行效率,还能减少能耗和维护成本。最后,滤筒除尘器的运行阻力很低,这样就能够有效节约除尘系统的能耗,降低运营成本。同时,低阻力运行也可以保证设备的稳定性和可靠性,使得整个除尘系统更加高效、经济、环保。
工业除尘器,脉冲滤筒除尘设备,脉冲滤筒除尘器,是除尘器的一种,可用于处理较大风量的干式粉尘。与传统滤筒除尘器比较,现在使用的脉冲滤筒除尘器在过滤效率、使用寿命、运行费用等方面均得到明显改善。滤筒除尘器是由进风管、排风管、箱体、灰斗、清灰装置、滤筒及电控装置组成。
过滤筒在除尘器中的安装一般有倾斜(水平)布置和垂直布置两种方式,滤筒倾斜布置时,过滤筒装拆方便,比较适用于粉尘浓度不高的场合。过滤芯垂直布置时,又可分上装式滤芯和下装式滤芯两种安装形式。上装式是过滤筒在花板上向下插入花板孔,然后再固定在花板上。下装式是过滤筒在花板下面向上安装,然后固定在花板上。采用上装式时、过滤筒装拆方便,操作人员不需要进入除尘器箱体内操作。采用下装式时、过滤筒装拆非常困难,因为操作人员必须进入除尘器箱体内操作。工作环境十分恶劣。过滤筒垂直布置更适用于粉尘浓度较高的场合,过滤筒垂直布置脉冲清灰效果比滤芯倾斜布置效果更胜一筹。
本设备在系统主风机的作用下, 含尘气体从除尘器上部的进风口进入除尘器底部的气箱内进行含尘气体的预处理, 然后从底部进入到上箱体的各除尘室内; 粒度细、 密度小的尘粒进入滤尘室后,通过布朗扩散和筛滤等组合效应,使粉尘吸附在滤料的外表面上,过滤后的干净气体透过滤筒进入上箱体的净气室由排气管经风机汇集至出风口排出。
随着过滤工况持续,积聚在滤筒外表面上的粉尘将越积越多,相应就会增加设备的运行阻力,阻力随滤料表面粉尘层厚度的增加而增大。为了保证系统的正常运行,除尘器阻力的上限应维持在 1400~1600Pa 范围内,当超过此限定范围,应由 PLC 脉冲自动通过定阻或定时发出指令进行清灰。该滤筒除尘器的清灰过程是脉冲控制仪控制脉冲阀的启闭。当脉冲阀开启时,气包内的压缩空气通过脉冲阀经喷吹管上的小孔喷射出一股高速、高压的引射气流,从而形成一股相当于引射气流体积 1~2 倍的诱导缺陷流,一同进入滤筒内,使滤筒内出现瞬间正压并产生鼓胀和微动;沉积在滤料上的粉尘脱落,掉入灰斗内,灰斗内的粉尘通过卸灰阀,连续排出。如此逐序循环清灰,此清灰方式不但彻底、还避免了喷吹清灰产生的粉尘二次吸附。
滤筒除尘器滤筒,滤筒式除尘器的过滤元件是滤筒。滤筒的构造分为顶盖、金属框架、褶形滤料和底座等四部分。滤筒是用设计长度的滤料折叠成褶,首尾黏合成筒,筒的内外用金属框架支撑,上、下用顶盖和底座固定。顶盖有固定螺栓及垫圈。滤筒除尘器的滤筒制作时,滤筒的上下端盖、护网的粘接应可靠,不应有脱胶、漏胶和流挂等缺陷;滤筒上的金属件应满足防锈要求;滤筒外表面应无明显伤痕、磕碰、拉毛和毛刺等缺陷。
滤筒的喷吹清灰按需要可配用诱导喷嘴或文氏管等喷吹装置,滤筒内侧应加防护网,当选用D2320mm,H21200mm滤筒时,宜配用诱导喷嘴。
滤筒成品体积与滤筒除尘器体积关系很大。使用滤筒除尘器,往往对滤筒除尘器提出以下要求①除尘器总高和进出口距离(宽);②滤筒总高
滤筒用滤料有两类:一类是合成纤维滤料,一类是纸质滤料。合成纤维非织造滤料。按加工工艺可分为连续纤维纺粘聚酯热压及短纤维纺粘聚酯热压两类。滤料表面防水处理工况时,防水处理后的滤料其浸润角应大于90°,沾水等级不低于Ⅳ级。
滤料防油处理工况时,滤料做防油处理。聚酯非织造滤料可承受工作温度不低于120℃。对高温高湿等其他特殊工况,滤筒材质结构的选用应满足应用要求。
纸质滤料可分为低透气度和高透气度两类。另外还有合成纤维非织造聚四氟乙烯覆膜滤料和纸质聚四氟乙烯覆膜滤料。
1.采用连续纤维纺粘法热压工艺处理时,滤料微孔结构应紧密,挺度不小于20mN具有表面过滤机制。
3.滤料用于潮湿性粉尘工况时,滤料应进行表面防水处理,滤料的疏水性能测定符合GB4745一1997的规定,处理后的滤料其浸润角不小于100度,沾水等级不低于IⅣ级。
4.滤料用于含油粉尘状况时,滤料应进行表面防油处理,处理后的滤料应符合GBW04015一1989的规定。
5.滤料用于抗静电除尘工况时,滤料应进行抗静电处理、处理后的滤料应符合GB12625一1990.4.6条的有关规定。
滤料的过滤机理主要有:拦截效应、重力效应、惯性效应、扩散效应、静电效应等。拦截效应:滤料内部的排列是错综复杂,相互交错,滤料的平均孔径较小,粒径大于滤料孔径的颗粒无法通过滤料层间隙而被拦截。重力效应:大颗粒粉尘重力较大,可能未经过滤料而直接沉降,或者是附着滤料的颗粒由于团聚,重力增大,受到振动后脱离滤料。惯性效应:粉体颗粒随气流运动,气流遇障绕行,粉尘因惯性偏离气流方向并撞到滤料层而被收集,粒子越大,惯性力越强,被过滤下来的可能性越大。扩散效应及静电效应:细小的粉尘撞到滤料层,粉尘与滤料表面间的引力使其粘在滤料上而被过滤下来。粒径较小的颗粒要做布朗运动,相互碰撞,小粒径颗粒相互碰撞或与滤料摩擦荷电,颗粒被吸引而捕集。大颗粒粉尘主要是前几种过滤机理起主导作用,粒径较小的主要是后几种。多种过滤机理同时作用,这样大部分粉尘将被过滤下来,除尘器的除尘效率也会较高。
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