? 真空干燥混合机
定义1:在水膜除尘器烟气进口管道上安装一个文丘里流道,在文丘里喉口,因吸水凝聚成较大的颗粒。
一、湿式除尘器概述:湿式除尘器俗称“水除尘器"它是使含尘气体与(一半为水......用捕集颗粒或使颗粒增大的装置。
一、湿式除尘器的分类:
按其结构来分有以下几种
(1)重力喷雾湿式除尘器,如喷洗涤塔。
(2)旋风式湿式除尘器,如旋膜式除尘器、水膜式除尘器。
(3)自激式湿式除尘器,如冲激式除尘器、水浴式除尘器。
(4)填料式湿式除尘器,如填料塔、湍球塔。
(5)泡沫式湿式除尘器,如泡沫除尘器、旋流式除尘器漏板塔
(6)文丘里湿式除尘器,如文丘里除尘器。
(7)机械诱导除尘器,如拨水轮除尘器。
二、结构
它由进风管、填料层、喷淋管、螺旋喷嘴、观察口、循环水箱、循环水泵、出风口组成。
三、工作原理
水喷淋是一种溶液吸收的,它的特点是对含尘浓度的适应性强,不仅可除去较粗的胶粉粒子,同时也可以去除废气中的可溶成分充分从而达到净化空气的效果,此外还可通过循环液除去其他的有害气体。有机废气通过负压风机抽排,由白铁管道输送至喷淋塔中,在喷淋塔中装置高压喷咀,使水能达到雾化状态。从而增大水与有机气体的表面积,使有机气体大面积与水结合,更有利于有机气体的吸收,达到处效果。
四、湿式除尘器适用行业:
各类工业粉尘,有机异味、酸碱废气吸收净化等有害气体的洗涤净化,锅炉烟气脱硫、压铸机、熔炉、焚烧炉等烟气、化工制药、食品加工、治金、铸造、碳素材料、机械加工、建材、压片机、制粒机、混合机、配料、拌料、振筛等行业。
五、湿式除尘器需要注意的事项:
①除尘效率:湿式除尘器效率高不高是选择的一项重要的性能指标,一定状态下的气体流量特定粉尘污染物,气体的状态对捕集效率都有直接影响。
②操作弹性:任一操作设备,都要考虑到它的负荷、在气流量超过或低于设计值时对捕集效率的影响如何,同样还要含尘浓度不或连续地高于设计值时将如何进行操作。
③疏水性:湿式除尘器对疏水性粉尘的净化效率不高,一般不宜用于设计值时将如何进行操作。
④黏结性:湿式除尘器可净化黏结性粉尘,但应考虑冲洗和清理,以防堵塞。
⑤腐蚀性:净化腐蚀性气体时应考虑防腐措施。
⑥耗水量:除尘器耗少及的含污水处理,水的冬季防冻措施。
⑦泥浆处理:泥浆处理是湿式除尘器必然遇到的问题,应当力求污染的危害程度。
⑧运行和:一般应避免在除尘器内部有运动或转动部件,注意气体通过流道断面过小时会引起堵塞。
在文丘里除尘器中,收集对象是液滴。其直径是速度、流量和流体性质的复杂函数。通常,离心风机安装在文丘里除尘器的上游(强制通风)或下游(诱导通风)。风机为携带PM的气流提供动力。气体在会聚入口处被加速至喉部速度。气体然后通过咽喉,PM遇到液滴(物)。
影响液滴的颗粒可通过将其收集在气旋(离心)或人字形(冲击)除雾器中而容易地从大部分气流中分离出来。不影响液滴的颗粒“穿透"除尘器并与气流一起。
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一些文丘里除尘器是由善意的工程师设计的,旨在简化这些物理定律以努力生产出具有竞争力的产品。然而,物理定律要求设计合理的文丘里除尘器必须包括三个关键要素:一个会聚入口,一个确定的文丘里喉管和一个节。只要设计中的快捷排除了三个关键因素中的任何一个,文丘里除尘器的效率就会,并且会消耗多余的能量,而未达到预期的PM收集效率。本文重点介绍了湿式文丘里除尘器的重要设计因素,并解释了为什么设计中的快捷会造成文丘里除尘器在捕获PM时效果不佳。
进口
在如图1所示的湿法文氏管除尘器中,气体以径向引入,并且提供洗涤液以入口部分。气体以这样的引入,一旦它离开入口气体喷嘴,它就不会到干燥的壁。气体可以的表面已经被液膜,所以不会发生固体沉积。
实验条件严重不足。到目前为止,不论是生产厂家还是科研单位,都没有一个完善的实验基地,烘设计中有很大的盲目性。对其认识程度也不够。目前还没有企业将烘作为一个工序生产,烘干设备不能与其他设备进行无缝对接。
图1:湿式文丘里管除尘器的示意图
喉管
文丘里除尘器可以作为固定流量或可变流量设备。在固定喉管文氏管中,气流必须保持恒定以保持的压差和收集效率。在变流文氏管中,喉部可调节。当遇到的气流条件时,喉管阻尼器的位置可以改变以保持恒定的压差,并且可以保持收集效率。
设计合理的文丘里除尘器包括一个会聚入口,一个确定的文丘里喉管和一个器部分。 如果没有全部三个关键设计组件,除尘器效率不高,并且浪费了过多的能量而没有实现所需的PM收集。
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? 三维混合机图2:设计合理的文丘里除尘器包括一个会聚入口,一个确定的文丘里喉管和一个器部分。如果没有全部三个关键设计组件,除尘器效率不高,并且浪费了过多的能量而没有实现所需的PM收集。
影响文丘里除尘器中PM收集的物理机制包括惯性(惯性撞击)、扩散、静电、运动、成核和生长以及凝结。虽然所有这些机制都影响收集,但主要现象是惯性冲击。
当在给定粘度的气流中捕获给定直径和密度的颗粒时,两个主要变量影响收集效率(如前所述,允许碰撞是主要机制):气体和收集对象之间的相对速度、收集对象的特征维度。
为了发生惯性碰撞,尘埃颗粒必须碰到液滴。这是怎么发生的?灰尘颗粒相对于液滴的相对速度(动量)越大,灰尘颗粒将与液滴碰撞并被捕获的可能性越大。举例说明:有人驾驶汽车沿路行驶,空气中充满了飞虫。汽车行驶越快,昆虫就越有可能撞击挡风玻璃。在这个比喻中,臭虫是尘埃颗粒,而汽车是液滴(除尘器)。
文氏管是一种*的装置,用于将流体流加速至高速,并的能量损失将其恢复至其初始速度。这就是为什么文丘里管是高速风洞中的一个组成部分。因此选择文氏管作为气体和以从气体中除PM的有效是自然的。
液滴可以在除尘器中以两种不同的产生。常见的就是让高速气体雾化。这消耗一些能量作为风机马力。当这些液滴进入喉部并遇到高速气流时,它们会成数千个较小的液滴(雾化)。
第二种是用喷嘴雾化。在这种情况下,用于雾化的能量由泵马力提供。通过使用这两种技术都不能实现大量节能,但高压喷嘴技术于将清洁的流送入文氏管,其在再循环洗涤液时的应用。
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当气体离开洗涤喉管时,它携带了所有的液滴,液滴已经达到了近似于气流的速度(见图2)。在节部分,气体随着横截面积的而减慢。一些来自液滴的动能转移回气流,回收部分加速气体至喉部速度所需的能量。这种能量重新了文丘里除尘器与任何其他类型的湿式除尘器的区别。一旦气体充分减速以额外的湍流损失,它将被引导至旋风分离器/除雾器,在那里与气流分离。
术语“压降"是指文氏管除尘器入口处的气体与文丘里除尘器的气体之间的静压差。图3是文丘里除尘器的典型压力曲线。随着气体加速,气流中的压力到喉部点。随着气体在器部分开始减速,压力升高并达到仅略低于入口压力的水平。A和D之间的差值(进口和出口压力)或压降表示清洗中消耗的能量。如果省略了机部分,则消耗的能量更大并显示为A和C之间的差异。
Calvert方程可用于给定喉道速度的实际压降。Calvert方程表示:
在饱和条件下,压降等于将加速到气体速度所需的功率。这不是99%准确的,因为它没有考虑到:文丘里损失、不会加速到全速气体的可能性、当将动量转移回器部分的气体时。
然而,除非与气体的比例非常高(L/G),这种计算的压降相当好。大多数文丘里除尘器设计的L/G在每千次acfm 7至10 gpm之间,实际上性能没有变化当在除尘器上的压降保持恒定时,在这个流量范围内发生。较低的L/G不能正确地将分布在喉部。较高的L/G浪费了加速多余的能量,没有收集效率的好处。
文丘里除尘器大小
在计算出所需的压降后,文丘里除尘器的尺寸必须确定。通常,除尘器的所有尺寸都来自洗涤喉的尺寸。因此,对于给定的除尘器,设计师可以使用Calvert方程或速度对微分压力曲线来确定给定饱和气体流量的喉部尺寸。请注意,使用饱和气体流量而不是热的入口气体流量对于确定喉咙的大小非常重要。
当热的烟道气流进入喉部时,它立即淬火至其饱和温度,并且流速大幅。如果喉部按不饱和热气流量计算,则对于大多数应用来说,这将是非常大的,并且不能实现所需的收集效率。还必须选择风机来处理所需的气体流量。风机的尺寸取决于风机的实际气体流量,而不一定是饱和气体流量,特别是在强制通风侧,还必须设计泵、管道、风管和储罐以补充文丘里洗涤的设计参数。
对于给定的颗粒大小和给定的喉道速度,可以凭确定将由文丘里除尘器收集的颗粒部分。这表示给定粒径的分数效率。在给定的喉速下,如果所有分数效率点相对于粒径绘制,则产生给定压降或喉速度的收集效率曲线。通常情况下,收集效率曲线是针对变化的压降而非喉道速度绘制的,因为这提供了关于风机要求的信息。
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文丘里除尘器模块化设计
除尘器模块化设计,根据不同应用选择不同清污机构。