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布袋除尘器粉尘性质

粉尘的性质对布袋除尘器的设计有很大影响,对粉尘一些性质,要根据设计经验采取有效的措施。 (1) 附着性和凝聚性。附着性和凝聚性粉尘进入布袋除尘器,粉尘稍经凝聚_会颗粒变大,堆积于滤袋表面的粉尘在被抖落的过程中,也能继续进行凝聚,清灰效能和通过滤料的粉尘量也与粉尘的附着性和凝聚性有关。因此,设计时对附着性和凝聚性非常显著的粉尘,或者几乎没有附着性和凝聚性粉尘,按粉尘种类、用途的不同,根据设计经验采取不同的处理措施。 (2) 粒径。粒径分布对布袋除尘器的主要影响是阻力损失和磨损。微细粉尘对压力损失影响比较大,粗粒粉尘对磨损起决定性作用,但只有入口含尘浓度高和硬度大的颗粒,其影响才比较大。 (3) 粒子形状。一般认为,针状结晶粒子和薄片状粒子容易堵塞滤料的孔隙,降低除尘效率。能够凝聚成絮状物的纤维状粒子,若采取很高的过滤速度,_很难从滤料表面脱落,设计时按粒子状及特性选择不同的过滤风速。 (4) 粒子的密度。粉尘的堆积密度与粒径、凝聚性、附着性有关,也与布袋除尘器的阻力损失、过滤面积有关。堆积密度越小,清灰越困难,设计时要选择较低过滤风速。此外,粉尘的堆积密度对选定除尘器灰斗及排灰装置能力至关重要。 (5) 吸湿性和潮解性。吸湿性和潮解性强的粉尘,在布袋除尘器运转过程中,极易在滤料表面上吸湿而固化,或遇水潮解而成为稠状物,造成清灰困难、设备阻力增大,以至影响除尘器正常运转。例如对含有KCl、MgCl2、NaCl、CaO等强潮解性物质的粉尘, 要采取的技术措施。 (6) 静电性。容易带电的粉尘在滤料上一旦产生静电,_不易脱落,对非常容易带电的粉尘,采用滤料等技术措施,以避免因静电产生火花而引起爆炸。 (7) 可燃性。对于可燃性粉尘,虽然不都引起爆炸,但如除尘器前的工艺流程中出现火花,且能进入除尘器内时,_应采用防爆措施,如增设火花捕集器、设防爆门等。 

脉冲布袋除尘器设计主要因素

 1、处理风量 处理风量决定着布袋除尘器的规格大小。一般处理风量都用工况风量。设计时要注意除尘器使用场所及烟气温度,若布袋除尘器的烟气处理温度已经确定,而气体又采取稀释法冷却时,处理风量还要考虑增加稀释的空气量;考虑今后工艺变化,风量设计指值在正常风量基础上要增加5%~10%的保险系数,否则今后一旦工艺调整增加风量,布袋除尘器的过滤速度会提高,从而使设备阻力增大,甚至缩短滤袋使用寿命,也将成为其他故障频率急剧上升的原因,但若保险系数过大,将会增加除尘器的投资和运转费用;过滤风速因布袋除尘器的形式、滤料的种类及特性的不同而有很大差异,处理风量一经确定,即可根据确定的过滤风速来决定过滤面积。 2、使用温度 布袋除尘器 的使用温度是设计的重要依据,使用温度与设计温度出现偏差,会酿成严重后果,因为温度受下述两个条件所制约: 一是不同滤料材质所允许的承受温度(瞬间允许温度和长期运行温度)有严格限制;二是为防止结露,气体温度保持在露点20℃以上。对高温气体,将其冷却至滤料能承受的温度以下,冷却方式有多种,较为典型的有自然风管冷却、强制风冷、水冷等,具体可按不同的工艺及冷却温度、布置尺寸要求等进行设计选型。 3、气体成分 除情况外,布袋除尘器所处理的气体,多半是环境空气或炉窑烟气,通常情况下布袋除尘器的设计按处理空气来计算,只有在密度、黏度、质量热容等参数关系到风机动力性能和管道阻力的计算及冷却装置的设计时,才考虑气体的成分。在许多工况的烟气中多含有水分,随着烟气中水分的增加,布袋除尘器的设备阻力和风机能耗也随之变化。含尘气体中的含水量,可以通过实测来确定,也可以根据燃烧、冷却的物质平衡进行计算。烟气中有无腐蚀性气体是决定滤料、除尘器壳体材质及防腐等选择所考虑的因素。另外,若烟气中有有毒气体,一般都是微量的,对装置的性能没有多大影响,但在处理此类含尘烟气时,布袋除尘器采用不漏气的结构,而且要经常维护,定期检修,避免有毒气体泄露造成事故。 4、入口含尘浓度 入口含尘浓度常以标态体积含尘质量表示,_入口含尘浓度,布袋除尘器设计时要作如下考虑 (1) 设备阻力和清灰周期。入口含尘浓度增大,相同过滤面积情况下,设备阻力也增加,为维持的设备阻力, 清灰周期也相应缩短; (2) 滤料和箱体的磨损。在粉尘具有强磨损的高浓度状况下,磨损量与含尘浓度成正比,在除尘器入口处应有导流耐磨等处理技术,如烧结粉尘、氧化铝粉、硅砂粉等; (3) 预除尘器及过滤风速。在入口含尘浓度很高的情况下,应设计较低的过滤风速及设计预除尘器,但如果设计具有初级沉降功能的结构形式,也可取消预除尘器; (4) 排灰装置。排灰能力是以能排出全部收集的粉尘为标准,排出的粉尘量,等于入口、出口含尘浓度差值与处理风量之积,多级排灰装置能力设计应以下一级大于上一级排灰能力为准。 5、出口含尘浓度 出口含尘浓度低于环境保**规及卫生标准的指定值。布袋除尘器的出口含尘浓度,依除尘器的结构形式、滤料种类、粉尘性质而有所不同,一般介于1~50mg/m3之间。对于含有铅、镉等有害物质的情况下,要求出口浓度特别低,设计时按不同的用途及工艺特性,选用不同的布袋除尘器结构及滤料材质。 

2吨锅炉用布袋除尘器

2吨锅炉用布袋除尘器由灰斗、箱体、过滤布袋、自动清灰喷吹装置等部分组成。工作时,高温烟气由进风口进入除尘器,首先碰到进风道中间的斜隔板,气流便转折向下流入灰斗,由于重力沉降作用,粗尘粒直接落入灰斗底部,起到预收尘的作用,同时气流速度变慢,轻微粉尘随气流转折向上进入箱体,粉尘被过滤布袋过滤阻留,积附在滤袋外表面,过滤后的洁净气体透过滤袋进入箱体上部净气室至出风口,经引风机排至大气。积附在滤袋外壁的粉尘不断增加,当达到设定时间或设定压差,脉冲控制仪顺序间隔触发开启脉冲电磁阀,使压缩空气包内的压缩空气经喷吹管对各排滤袋进行脉冲喷吹清灰,使滤袋在瞬间急剧膨胀抖落积附在滤袋外壁的粉尘,从滤袋上剥离的粉尘沉降至灰斗,经过卸灰阀排出。2T锅炉布袋除尘器性能特点: 1、锅炉布袋除尘器进风口和出风口制成一体,采用斜隔板分隔,气流分布均匀,对含尘气体起到预收尘和阻火星的作用,避免了粉尘直接冲刷布袋,降低了含尘气体的粉尘浓度,延长了除尘布袋与电磁脉冲阀的寿命。 2、除尘布袋采用耐高温布袋,工作温度<200℃。 3、除尘器密封材料均采用耐高温材料。 4、清灰喷吹管采用加长型,使脉冲电磁脉冲阀远离高温烟气,避免脉冲电磁阀阀片高温受损。 5、除尘布袋袋口采用弹性涨圈,密封性能好,牢固可靠。 6、除尘器骨架采用圆形,减少了滤袋与骨架的磨擦,延长了滤袋的寿命,又便于卸袋。 7、采用上部抽袋方式,换袋时打开顶盖门,抽出骨架后即可换袋,改善了换袋操作条件。 8、清灰控制采用定时、定压、手动控制,每隔一个清灰周期,各排滤袋依次清灰一遍。 9、除尘器外包采用岩棉保温层,避免除尘器内部出现结露。 10、进风口设置旁通阀门,防止高温损坏除尘布袋。 11、安装高温报警装置和滤袋检漏装置。 

布袋除尘器工艺流程结构

  1、按滤袋的形状分为:扁形袋(梯形及平板形)和圆形袋(圆筒形)。  2、按进出风方式分为:下进风上出风及上进风下出风和直流式(只限于板状扁袋)。  3、按袋的过滤方式分为:外滤式及内滤式。  布袋除尘器滤料用纤维,有棉纤维、毛纤维、合成纤维以及玻璃纤维等,不同纤维织成的滤料具有不同性能。常用的滤料有208或901涤轮绒布,使用温度一般不超过120℃,经过硅硐树脂处理的玻璃纤维滤袋,使用温度一般不超过250℃,棉毛织物一般适用于没有腐蚀性;温度在80-90℃以下含尘气体。

脉冲袋式除尘器结构讲解

       烟尘是造成我们现在大气污染的主要因素之一,减少大气污染的根本措施就是杜绝有害物质向大气的排放。目前我国内处理烟尘等粒状污染物的设备主要为袋式除尘器。在我们选择除尘设备时,应该充分考虑其经济性、可靠性、适用性和社会性等等。  在选择成熟除尘技术时,应考虑使用当地条件、现场条件、燃烧煤种特性、排放标准和需要达到的除尘效率等等多种因素。本文针对目前 对环保的要求以及袋式除尘器和电除尘器在性能上的差异和在各行各业中应用的实际情况,针对布袋除尘器我们一起来了解一下布袋除尘器结构图及工作流程。  布袋除尘器的工作流程  顾名思义,布袋除尘器的主要中心应该是“布袋子”,所以在操作时要注意避免布袋子的破损和超量等问题。比如,在一些运行不当的情况下,会造成滤袋的破损或者阻力升高,从而导致滤袋失效,排放超标、阻力升高的发生。又或者压缩空气的脉冲阀压力过大,会造成滤袋和袋笼的磨损,加剧滤袋的损坏,从而缩短滤袋的使用过程,而且除尘效果也会下降的。  含尘气体从风口进入灰斗后,形成除尘颗粒,惯性会使得它们直接落下,起到预收尘的作用。进入灰斗的气流会上涌入箱体,粉尘被阻留在布袋的外表面。净化后的气体进入滤袋上部的清洁室汇集到出风管排出。合理的清灰程序和清灰周期保证了该型除尘器的清灰效果和滤袋寿命。一旦喷吹时间过长,就会加大对除尘器的阻力,而如果太短,又会降低滤袋的使用寿命。甚至,压缩空气质量也会影响到布袋除尘器的寿命清灰控制器有定时和定阻两种清灰功能,定时式清灰适用于工况条件较为稳定的场合,工况条件如经常变化,则采用定阻式清灰即可实现清灰周期与运行阻力的 佳配合。  除尘器工作时,随着过滤的不断进行,滤袋外表的积尘逐渐增多,除尘器的阻力亦逐渐增加。当达到设定值时,清灰控制器发出清灰指令,将滤袋外表面的粉尘 下来,并落入灰斗,然后再打开排气阀使该室恢复过滤。经过适当的时间间隔后除尘器再次进行下一室的清灰工作。

锅炉布袋除尘器的特点

1、布袋除尘器除尘效率高,粉尘排放可控制在30mg/Nm3以下。2、可处理120g/Nm3以下的高浓度粉尘。3、优良的密封措施,漏风系数小于3﹪。4、先进的结构设计,单位体积过滤面积大,设备体积小。5、清灰方式有效,延长滤袋的使用寿命。6、关键部位质量可靠,使用寿命长。7、性能稳定,自动化程度高,日常维护管理简单。