吸尘器在我们的工业生产中被广泛使用。在众多类型的除尘器中,锅炉袋式除尘器是我们使用最广泛的一种。今天,为了帮助我们了解锅炉袋式除尘器,让我们介绍一些锅炉袋式除尘器的工作原理和功能,让大家了解一下。“锅炉袋式除尘器”袋式除尘器的工作原理是依靠编织或毡制(压制)滤布作为过滤材料。当含尘气体通过滤袋时,灰尘被阻挡在滤袋表面,干燥空气通过滤袋纤维之间的间隙排出,从而达到分离含尘气体灰尘的目的。其工作原理是灰尘通过滤布时产生的屏蔽、惯性、粘附、扩散和静电作用而被捕获。
1。筛分:当含尘气体通过滤布时,滤布纤维之间的间隙或滤布表面吸附的灰尘之间的间隙将大于间隙直径的灰尘分离,这称为筛分。对于新型滤布,由于纤维之间的间隙较大,这种效果不明显,除尘效率也较低。只有使用一定时间后,滤袋表面才会形成一定厚度的粉尘层,筛分效果比较显著。除灰后,一定量的灰尘残留在滤袋的表面和内部,因此仍能保持良好的除尘效率。
锅炉袋式过滤器-袋式过滤器的工作原理对于针刺毡或绒头滤布,由于毡或绒头滤布本身形成了一层厚的多孔过滤层,因此可以充分发挥筛分功能,并且不完全依赖于粉尘层来保持较高的除尘效率。
锅炉袋式过滤器-袋式过滤器的功能2。惯性作用:当含尘气体通过滤布纤维时,大于1μm的粉尘仍会因惯性而保持直线运动并冲击纤维并被捕获。尘埃粒子的直径越大,惯性效应越大。过滤空气速度越高,惯性效应越大。然而,如果空气速度太高,通过滤布的空气量也会增加,并且气流会穿过滤布的薄弱部分,导致除尘效率降低。空气流速越高,穿刺越严重。
3。扩散:当灰尘颗粒小于0.2μm时,由于极细的灰尘,会产生气体分子的热运动等布朗运动,增加灰尘与滤布的接触机会,使灰尘被截留。这种扩散效应与惯性效应相反。它随着过滤气体速度的降低而增大,随着粉尘粒径的减小而增大。以玻璃纤维为例,纤维越细,除尘效率越高(见表2-15)。然而,细纤维直径的压力损失大于粗纤维直径的压力损失,并且随着纤维直径的减小,耐腐蚀性变差。
4。附着力:当含尘气体接近滤布时,细小的灰尘仍会随着气流移动。如果灰尘的半径大于灰尘中心到滤布边缘的距离,粉末灰尘将被滤布粘附并捕获。滤布的间隙越小,这种粘附效果越明显。
5。静电作用:尘粒之间的相互碰撞会产生静电。如果滤布是绝缘体,它会给滤布充电。当灰尘和滤布携带的电荷相反时,灰尘被吸附在滤布上,从而提高了除尘效率,并且使得灰尘清洁更加困难。另一方面,如果两者的电荷相同,则会产生排斥力,灰尘无法吸附在滤布上,从而降低除尘效率。因此,静电作用会提高或阻碍滤布的除尘效率。为了保证除尘效率,必须根据粉尘的荷电特性选择滤布。一般来说,静电作用仅在灰尘的粒径小于1μm且过滤气体速度很低时才表现出来。在外加电场的条件下,可以增强静电效应,提高除尘效率。
锅炉袋式过滤器
以上是向您介绍的锅炉袋式过滤器的一些功能。我希望你能理解,如果我们将来需要购买和使用过滤器,最好是根据我们的实际情况选择一个合适的过滤器。锅炉袋式过滤器可以说是一种非常好的类型
1。筛分:当含尘气体通过滤布时,滤布纤维之间的间隙或滤布表面吸附的灰尘之间的间隙将大于间隙直径的灰尘分离,这称为筛分。对于新型滤布,由于纤维之间的间隙较大,这种效果不明显,除尘效率也较低。只有使用一定时间后,滤袋表面才会形成一定厚度的粉尘层,筛分效果比较显著。除灰后,一定量的灰尘残留在滤袋的表面和内部,因此仍能保持良好的除尘效率。
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1。筛分:当含尘气体通过滤布时,滤布纤维之间的间隙或滤布表面吸附的灰尘之间的间隙将大于间隙直径的灰尘分离,这称为筛分。对于新型滤布,由于纤维之间的间隙较大,这种效果不明显,除尘效率也较低。只有使用一定时间后,滤袋表面才会形成一定厚度的粉尘层,筛分效果比较显著。除灰后,一定量的灰尘残留在滤袋的表面和内部,因此仍能保持良好的除尘效率。
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锅炉袋式过滤器-袋式过滤器的功能2。惯性作用:当含尘气体通过滤布纤维时,大于1μm的粉尘仍会因惯性而保持直线运动并冲击纤维并被捕获。尘埃粒子的直径越大,惯性效应越大。过滤空气速度越高,惯性效应越大。然而,如果空气速度太高,通过滤布的空气量也会增加,并且气流会穿过滤布的薄弱部分,导致除尘效率降低。空气流速越高,穿刺越严重。
3。扩散:当灰尘颗粒小于0.2μm时,由于极细的灰尘,会产生气体分子的热运动等布朗运动,增加灰尘与滤布的接触机会,使灰尘被截留。这种扩散效应与惯性效应相反。它随着过滤气体速度的降低而增大,随着粉尘粒径的减小而增大。以玻璃纤维为例,纤维越细,除尘效率越高(见表2-15)。然而,细纤维直径的压力损失大于粗纤维直径的压力损失,并且随着纤维直径的减小,耐腐蚀性变差。
4。附着力:当含尘气体接近滤布时,细小的灰尘仍会随着气流移动。如果灰尘的半径大于灰尘中心到滤布边缘的距离,粉末灰尘将被滤布粘附并捕获。滤布的间隙越小,这种粘附效果越明显。
5。静电作用:尘粒之间的相互碰撞会产生静电。如果滤布是绝缘体,它会给滤布充电。当灰尘和滤布携带的电荷相反时,灰尘被吸附在滤布上,从而提高了除尘效率,并且使得灰尘清洁更加困难。另一方面,如果两者的电荷相同,则会产生排斥力,灰尘无法吸附在滤布上,从而降低除尘效率。因此,静电作用会提高或阻碍滤布的除尘效率。为了保证除尘效率,必须根据粉尘的荷电特性选择滤布。一般来说,静电作用仅在灰尘的粒径小于1μm且过滤气体速度很低时才表现出来。在外加电场的条件下,可以增强静电效应,提高除尘效率。
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