除尘装置课件.ppt

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旋风除尘器 影响旋风除尘器效率的因素 二次效应-被捕集粒子的重新进入气流 在较小粒径区间内,理应逸出的粒子由于聚集或被较大尘粒撞向壁面而脱离气流获得捕集,实际效率高于理论效率 在较大粒径区间,粒子被反弹回气流或沉积的尘粒被重新吹起,实际效率低于理论效率 通过环状雾化器将水喷淋在旋风除尘器内壁上,能有效地控制二次效应 临界入口速度 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 = ? 层流式重力沉降室 提高沉降室效率的主要途径 降低沉降室内气流速度 增加沉降室长度 降低沉降室高度 沉降室内的气流速度一般为0.3~2.0m/s 不同粉尘的最高允许气流速度 层流式重力沉降室 多层沉降室:使沉降高度减少为原来的1/(n+1),其中n为水平隔板层数 考虑清灰的问题,一般隔板数在3以下 多层沉降室 1.锥形阀;2.清灰孔;3.隔板 湍流式重力沉降室 湍流模式1-假定沉降室中气流处于湍流状态,垂直于气流方向的每个断面上粒子完全混合 宽度为W、高度为H和长度为dx的捕集元,假定气体流过dx距离的时间内,边界层dy内粒径为dp的粒子都将沉降而除去 湍流式重力沉降室 粒子在微元内的停留时间 被去除的分数 对上式积分得 边界条件: 得 因此,其分级除尘效率 湍流式重力沉降室 湍流模式2-完全混合模式,即沉降室内未捕集颗粒完全混合 单位时间排出: ( 为除尘器内粒子浓度,均一) 单位时间捕集: 总分级效率 湍流式重力沉降室 三种模式的分级效率均可用 归一化 对Stokes颗粒,分级效率与dp成正比 重力沉降室归一化的分级率曲线 a层流-无混合 b湍流-垂直混合 c湍流-完全混合 重力沉降室 重力沉降室的优点 结构简单 投资少 压力损失小(一般为50~100Pa) 维修管理容易 缺点 体积大 效率低 仅作为高效除尘器的预除尘装置,除去较大和较重的粒子 惯性除尘器 机理 沉降室内设置各种形式的挡板,含尘气流冲击在挡板上,气流方向发生急剧转变,借助尘粒本身的惯性力作用,使其与气流分离 惯性除尘器 结构形式 冲击式-气流冲击挡板捕集较粗粒子 反转式-改变气流方向捕集较细粒子 冲击式惯性除尘装置 a单级型 b多级型 反转式惯性除尘装置 a 弯管型 b 百叶窗型 c 多层隔板型 惯性除尘器 应用 一般净化密度和粒径较大的金属或矿物性粉尘 净化效率不高,一般只用于多级除尘中的一级除尘,捕集10~20μm以上的粗颗粒 压力损失100~1000Pa 旋风除尘器 利用旋转气流产生的离心力使尘粒从气流中分离的装置 旋风除尘器内气流与尘粒的运动 普通旋风除尘器是由进气管、筒体、锥体和排气管等组成 气流沿外壁由上向下旋转运动:外涡旋 少量气体沿径向运动到中心区域 旋转气流在锥体底部转而向上沿轴心旋转:内涡旋 气流运动包括切向、轴向和径向:切向速度、轴向速度和径向速度 旋风除尘器气流与尘粒的运动 旋风除尘器内气流与尘粒的运动(续) 切向速度决定气流质点离心力大小,颗粒在离心力作用下逐渐移向外壁 到达外壁的尘粒在气流和重力共同作用下沿壁面落入灰斗 上涡旋-气流从除尘器顶部向下高速旋转时,一部分气流带着细小的尘粒沿筒壁旋转向上,到达顶部后,再沿排出管外壁旋转向下,最后从排出管排出 旋风除尘器 旋风除尘器内气流的切向速度和压力分布 旋风除尘器 切向速度 外涡旋的切向速度分布:反比于旋转半径的n次方 此处n

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