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本文的研究內(nèi)容是在以往項目組成員研究的基礎(chǔ)上進一步探索,大膽改進了除塵設(shè)備的進氣方式。本文將下吸式濾波器的原始模型改為上吸式濾波器,以嘗試上吸式濾波器。由于上升氣流過濾器的進氣方式發(fā)生變化,在進氣管上增加了一組圓錐形散射體,在進氣管下端增加了一個圓形導板。然后對上升氣流過濾模型的流場進行了模擬。從氣流對濾筒的沖刷作用、灰斗的渦流現(xiàn)象和氣流分布等方面,車間吸塵設(shè)備,與原模型進行了比較,-了除塵設(shè)備的優(yōu)點,為進一步優(yōu)化流場分布均勻性鋪平了道路。在研究同一除塵設(shè)備不同部位的氣體處理量分布規(guī)律時,不可能在后處理過程中直接得到濾筒不同部位的氣體處理量,但發(fā)現(xiàn)濾筒的氣體處理量與溫度呈正相關(guān)。濾筒內(nèi)外壁之間的壓差。因此,除塵設(shè)備,本文將濾筒內(nèi)外壁的壓力差反映在同一濾筒不同部位的氣體處理情況。
數(shù)量。在對方形箱結(jié)構(gòu)的分析中發(fā)現(xiàn),由于方形箱結(jié)構(gòu)的存在,靠近箱壁的過濾筒的空氣處理能力大于靠近箱壁的過濾筒的空氣處理能力,而位于過濾筒中部的四個過濾筒更靠近進風口和氣流。s直接從兩側(cè)的進氣管。沖刷到這四個濾筒的底部,這種長期的沖刷作用會導致濾筒過早損壞。因此,采用結(jié)構(gòu)較為對稱的圓盒結(jié)構(gòu)作為濾筒的箱體。同時,對圓形箱結(jié)構(gòu)的濾筒與方形箱結(jié)構(gòu)的濾筒的流場進行了分析比較。分析結(jié)果表明,圓盒結(jié)構(gòu)不僅解決了除塵設(shè)備單個濾筒的空氣處理能力大的問題,而且直接解決了空氣流向濾筒的問題。同時,進一步提高了除塵器內(nèi)部流場的均勻性。
低溫靜電除塵技術(shù)是指在除塵設(shè)備中安裝熱回收裝置,濾芯除塵設(shè)備,通常安裝在靜電除塵器的前面,可有效降低流經(jīng)靜電除塵器的流體的溫度。一旦溫度下降到酸性以下,煙氣體積急劇減少。當溫度達到90℃左右時,煙氣中的塵埃顆粒性質(zhì)發(fā)生變化。低溫靜電除塵技術(shù)具有適用性強、安裝方便、節(jié)約成本等優(yōu)點,已被許多燃煤電廠采用。
-是在煙氣溫度大于120℃的燃煤電廠,采用除塵設(shè)備技術(shù)可有效提高鍋爐效率,拋光車間除塵設(shè)備,減少電廠燃煤量。但是,由于低溫電除塵技術(shù)對含硫量的要求較高,對于燃用高硫煤的燃煤電廠,不采用低溫電除塵技術(shù)。旋轉(zhuǎn)電極技術(shù)是指在電場末端將原來的整個電極板改裝成小板并在每個板上安裝低速固定旋轉(zhuǎn)結(jié)構(gòu)。在板兩側(cè)安裝有旋轉(zhuǎn)方向相反的螺旋刷,可有效去除積聚在板兩側(cè)的粉塵顆粒。采用旋轉(zhuǎn)電極技術(shù),通過除塵設(shè)備螺旋刷將板上的灰渣直接移到灰斗,不會引起二次揚灰。另外,對于高比電阻或高粘性煙氣粉塵,除塵效果較好,終電場區(qū)域的除塵效率-提高。
煙氣在電場中充電。然而,除塵設(shè)備有兩種不同的充電原理:擴散充電和電場充電。擴散電荷是指煙氣中的塵埃粒子通過自由離子的擴散而帶入的電荷。電場電荷是指在電場作用下與煙氣中的塵埃粒子發(fā)生碰撞,使其帶電的自由離子。兩種充電方式主要與煙氣中粉塵顆粒的半徑有關(guān)。當塵埃粒子直徑小于0.2時,主要發(fā)生擴散電荷;當塵埃粒子半徑大于0.5時,主要發(fā)生電場電荷;當塵埃粒子半徑大于0.5時,會發(fā)生兩種塵埃粒子電荷。
一般來說,除塵設(shè)備中的電荷主要是電場電荷,而擴散電荷較少。帶電后,塵埃顆粒由于靜電力而向板移動。在除塵設(shè)備板間移動過程中,由于空氣阻力和煙氣的影響,板間移動的軌跡與理論情況不同。當附著在集塵板上的塵埃顆粒數(shù)量大于一定數(shù)量時,需要振動裝置從集塵板上除塵。在除塵設(shè)備除塵過程中,要求振動裝置的振動力較大,從而可以制作除塵板;覍用撀淞。灰塵由于重力從板中逸出并直接進入灰斗。但是,如果振動裝置的振動力太大,從集塵器上掉下來的灰層將被粉碎,從而形成二次提升灰。
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