第03章重力沉降.ppt

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旋风除尘器 影响旋风除尘器效率的因素(续) 比例尺寸对性能的影响 比例变化 性能趋向 投资趋向 压力损失 效率 增大旋风除尘器直径 降低 降低 提高 加长筒体 稍有降低 提高 提高 增大入口面积(流量不变) 降低 降低 —— 增大入口面积(速度不变) 提高 降低 降低 加长锥体 稍有降低 提高 提高 增大锥体的排出孔 稍有降低 提高或降低 —— 减小锥体的排出孔 稍有提高 提高或降低 —— 加长排出管伸入器内的长度 提高 提高或降低 提高 增大排气管管径 降低 降低 提高 旋风除尘器 影响旋风除尘器效率的因素(续) 除尘器下部的严密性 在不漏风的情况下进行正常排灰 锁气器 (a)双翻板式 (b)回转式 旋风除尘器 影响旋风除尘器效率的因素(续) 烟尘的物理性质 气体的密度和粘度、尘粒的大小和比重、烟气含尘浓度 旋风除尘器 影响旋风除尘器效率的因素(续) 操作变量 提高烟气入口流速,旋风除尘器分割直径变小,除尘器性能改善 入口流速过大,已沉积的粒子有可能再次被吹起,重新卷入气流中,除尘效率下降 效率最高时的入口速度 a. 直入切向进入式 b. 蜗壳切向进入式 c. 轴向进入式 旋风除尘器 结构形式 进气方式分 切向进入式 轴向进入式 旋风除尘器 结构形式(续) 气流组织分 回流式、直流式、平旋式和旋流式 多管旋风除尘器 由多个相同构造形状和尺寸的小型旋风除尘器(又叫旋风子)组合在一个壳体内并联使用的除尘器组 常见的多管除尘器有回流式和直流式两种 回流式多管旋风除尘器 旋风除尘器的设计 选择除尘器的型式 根据含尘浓度、粒度分布、密度等烟气特征,及除尘要求、允许的阻力和制造条件等因素 根据允许的压力降确定进口气速,或取为 12~25 m/s 确定入口截面A,入口宽度b和高度h 确定各部分几何尺寸 旋风除尘器的设计 旋风除尘器的比例尺寸 尺寸名称 XLP/A XLP/B XLT/A XLT 入口宽度,b 入口高度,h 筒体直径,D 上3.85b 下0.7D 3.33b (b=0.3D) 3.85b 4.9b 排出筒直径,de 上0.6D 下0.6D 0.6D 0.6D 0.58D 筒体长度,L 上1.35D 下1.0D 1.7D 2.26D 1.6D 锥体长度,H 上0.50D 下1.00D 2.3D 2.0D 1.3D 灰口直径,d1 0.296D 0.43D 0.3D 0.145D 进口速度为右值时的压力损失 12m/s 700(600) 5000(420) 860(770) 440(490) 15m/s 1100(940) 890(700) 1350(1210) 670(770) 18m/s 1400(1260) 1450(1150) 1950(1740) 990(1110) 旋风除尘器的设计 也可选择其它的结构,但应遵循以下原则 ①为防止粒子短路漏到出口管,h≤s,其中s为排气管插人深度; ②为避免过高的压力损失,b≤(D-de)/2; ③为保持涡流的终端在锥体内部,(H+L)≥3D; ④为利于粉尘易于滑动,锥角=7o~8o; ⑤为获得最大的除尘效率,de/D≈0.4~0.5,(H+L)/de≈8~10;s/de≈1; 第六章 除尘装置 机械除尘器 电除尘器 湿式除尘器 过滤式除尘器 除尘器的选择与发展 除尘装置 从气体中除去或收集固态或液态粒子的设备称为除尘装置 湿式除尘装置 干式除尘装置 按分离原理分类 : 重力除尘装置(机械式除尘装置) 惯性力除尘装置(机械式除尘装置) 离心力除尘装置(机械式除尘装置) 洗涤式除尘装置 过滤式除尘装置 电除尘装置 声波除尘装置 第一节 机械除尘器 机械除尘器通常指利用质量力(重力、惯性力和离心力)的作用使颗粒物与气体分离的装置,常用的有: 重力沉降室 惯性除尘器 旋风除尘器 重力沉降室 重力沉降室是通过重力作用使尘粒从气流中沉降分离的除尘装置 气流进入重力沉降室后,流动截面积扩大,流速降低,较重颗粒在重力作用下缓慢向灰斗沉降 层流式和湍流式两种 层流式重力沉降室 假定沉降室内气流为柱塞流;颗粒均匀分布于烟气中 忽略气体浮力,粒子仅受重力和阻力的作用 纵剖面示意图 层流式重力沉降室 沉降室的长宽高分别为L、W、H,处理烟气量为Q 气流在沉降室内的停留时间 在t时间内粒子的沉降距离 该粒子的除尘效率 层流式重力沉降室 对于stokes粒子,重力沉降室能100%捕集的最小粒子的dmin = ? hc=2H 层流式重力沉降室 提高沉降室效率的主要途径 降低沉降室内气流

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