除塵器的運行阻力決定了除塵系統能耗、過濾效率以及清灰周期,一旦運行阻力過高,則會造成設備工作效率降低,導致除塵能力不足,還會影響整個系統的負荷。該怎樣控制小型除塵器的阻力?下面來了解一下吧!
粉塵濃度過高時,顆粒之間的碰撞幾率增大,使得顆粒附在一起,這對除塵器的運行阻力也會造成影響。同時,濃度的增大也就意味著單位時間內濾袋單位面積上附著的粉塵厚度會增大,所產生的壓力損失也會隨之增大。
結構設計包括進出風截面,設備保溫等設計。結構設計不合理會使設備運行阻力偏高,合理的結構設計其阻力一般在400pa左右。當小型除塵器內氣體處于高濕度狀態時,在外部冷空氣的作用下,結露現象發生,造成粉塵粘結而堵塞濾袋,使得濾袋的清灰能力減弱,設備壓力隨之增大。
粉塵粒度對除塵器的影響主要表現在壓力損失和設備磨損上。微細粉塵能堵塞過濾空隙,降低濾料的透氣性,使阻力增大。當清灰方式,濾料材質,煙塵性質不同時,過濾風速也不盡相同,所以,產生的阻力也是不一樣的。
除塵器的設計阻力為<1200Pa。除塵器的阻力一部分是設備的固有阻力,這是由設備的各個煙氣流通途徑造成的。
除塵器進出風方式、進風管道各部位的含塵氣流流速選擇是否妥當;除塵器各倉室進風的均勻度。導流系統設計是否合理。進風口距離除塵器布袋底部的度導致的含塵氣體穩流空間是否足夠。濾袋直徑和濾袋間距決定的濾袋間煙氣抬升速度的合理性。出口管道風速的合理選定等都將影響除塵器的固有阻力值。
在設計小型除塵器采用平進平出的進出風方式。進風總管和導流系統的設計各倉室進風不均勻度在3%以下。進風口距離濾袋底部的度含塵氣體獲得穩流空間。濾袋直徑采用φ160mm,且濾袋間距的選定,過濾區域中濾袋內的凈氣空間和濾袋外的含塵氣體空間比,有利于濾袋間的塵氣抬升,設備的原始阻力都在450Pa左右。
除塵器的運行阻力是由除塵器在運行過程中濾袋表面形成的掛灰層的厚度導致的一個循環值。一般我們對這個值的上限設定為<1200Pa,在設備達到這個阻力值時,系統啟動清灰,將設備阻力恢復到原始阻力,進入下一個循環。這個循環時間的長短,取決于煙氣含塵濃度、濾料的品種規格等。可以通過以上方法來控制小型除塵器的阻力。