布袋除塵器生產(chǎn)廠家
1 旋風(fēng)除塵器設(shè)計(jì) 旋風(fēng)除塵器的主要結(jié)構(gòu)如圖 1 右圖。隨出口處速率不斷減少旋風(fēng)除塵器液態(tài)微粒收集工作效率減少,當(dāng)達(dá)至 15 m/s 時(shí)工作效率Z高為 88.89% ,之后出口處速率減少液態(tài)微粒搜集工作效率反而下降。
液態(tài)微粒在環(huán)流TE10G操作過程中,液態(tài)微粒間、液態(tài)微粒與梁柱間必定存有對(duì)撞和破損,因而液態(tài)微粒在循環(huán)式采用一段時(shí)間后,部分微粒剝落為細(xì)微微粒,這些細(xì)微微粒將會(huì)隨水蒸氣流動(dòng)到非微粒儲(chǔ)存區(qū),影響其他裝置的正常工作,必須將該些細(xì)微微粒除去掉。 責(zé)任編輯選用旋風(fēng)除塵器除去混進(jìn)到水蒸氣中的細(xì)微微粒,旋風(fēng)除塵器是利用高速旋轉(zhuǎn)KMH兩相電介質(zhì)存有表面積差,將液態(tài)微粒從液體中分立出來的一種分立電子設(shè)備,與引力下陷和過濾器等分立方法相比,渦旋分立具有分立工作成本低、電子設(shè)備重量輕等特點(diǎn)。
1 旋風(fēng)除塵器設(shè)計(jì)
旋風(fēng)除塵器的主要結(jié)構(gòu)如圖 1 右圖。 混合微粒的液體由水平科亮管切向進(jìn)入旋風(fēng)除塵器,經(jīng)過再生后,潔凈液體從下部出口管排泄,將分立出來的細(xì)微微粒
2 旋風(fēng)除塵器的值演示
( 1 )每個(gè)微粒的花紋都是光滑圓盤;
( 2 )固體微粒的運(yùn)動(dòng)拋物線都能D立顯示;
( 3 )液體的運(yùn)行拋物線足夠平穩(wěn);
( 4 )液態(tài)微粒做拋物線運(yùn)動(dòng)。
準(zhǔn)梁柱表達(dá)式。 用 DPM 、 kε-2 渦流數(shù)學(xué)模型諧振解。 選用 FLUENT 中預(yù)設(shè)的僵硬胺基酸, SIMPLE演算法。
2.2 微粒對(duì)數(shù)數(shù)的排序
項(xiàng)目研究的混合液體中含有多種不同孔隙的液態(tài)微粒, 在采用 ANSYS FLUENT 應(yīng)用軟件的 DPM 數(shù)學(xué)模型排序時(shí),應(yīng)排序微粒對(duì)數(shù)數(shù)。 混合液體中液態(tài)微粒孔隙d 與質(zhì)量平均分 Y 分布如表 1 右圖。
2.3 值演示
根據(jù)液態(tài)微??紫逗蜕鲜雠判虻腡ourbeDPM 數(shù)學(xué)模型的 injiection 模塊,設(shè)為橢圓形微粒,液態(tài)微粒網(wǎng)絡(luò)流量為 0.000 005 kg/s ,預(yù)測(cè)水蒸氣出口處相同水勢(shì)時(shí),液態(tài)微粒的分立除去情況。 液態(tài)微粒出口處速率與水蒸氣出口處速率相同。
2.4 結(jié)果預(yù)測(cè)
2.4.1 相同水蒸氣及微粒出口處速率時(shí)的液態(tài)微粒搜集工作效率等對(duì)照預(yù)測(cè)
如圖 4 右圖,水蒸氣及微粒出口處速率僅 2 m/s 時(shí),旋風(fēng)除塵器液態(tài)微粒搜集工作效率僅 55.92% 左右。 隨出口處速率不斷減少旋風(fēng)除塵器液態(tài)微粒收集工作效率減少,當(dāng)達(dá)至 15 m/s 時(shí)工作效率比較高為 88.89% ,之后出口處速率減少液態(tài)微粒搜集工作效率反而下降。
水蒸氣及微粒出口處速率僅 2m/s 時(shí),微粒逃離現(xiàn)場(chǎng)率僅41.02% ,漂浮率僅 3.06% ,隨出口處
Pa 。 因而出口處速率不能過大,應(yīng)盡量避免壓力損失,增大能源消耗,提高效率,達(dá)至系統(tǒng)的比較不錯(cuò)化。
2.4.2 相同水蒸氣及微粒出口處速率時(shí)的液態(tài)微粒搜集預(yù)測(cè)
( 1 )水蒸氣及微粒出口處速率 2 m/s圖 5 為出口處速度 2 m/s 時(shí)旋風(fēng)除塵器內(nèi)水蒸氣流動(dòng)矢量圖,顯示水蒸氣進(jìn)入后沿旋風(fēng)除塵器內(nèi)壁表面形成向下的旋流即外旋流。 當(dāng)液體旋轉(zhuǎn)到圓錐體底部時(shí),在軸心部分形成向上的內(nèi)旋流,由排氣口流出。圖 6 為出口處速率 2 m/s 旋風(fēng)除塵器內(nèi)微粒流動(dòng)圖,圖 6 ( a )為動(dòng)態(tài)追蹤圖,可以看到由于液態(tài)微粒運(yùn)動(dòng)速率低且高速旋轉(zhuǎn)小,進(jìn)入除塵器內(nèi)部后微粒直徑較小的分布在靠近中部,不能與梁柱接觸下落,搜集較難,因而搜集工作效率低只有 拋物線圖,微粒在運(yùn)動(dòng)中進(jìn)入內(nèi)旋流,經(jīng)排氣口逃離現(xiàn)場(chǎng)。
( 2 )水蒸氣及微粒出口處速率 5~15 m/s隨水蒸氣及微粒出口處速率減少,液態(tài)微粒運(yùn)動(dòng)速率減少,高速旋轉(zhuǎn)減少,進(jìn)入除塵器內(nèi)部后更多的小微粒與梁柱接觸,靠出口處速度的動(dòng)量和引力下落,經(jīng)下部微粒出口搜集,因而搜集工作效率越來越高,當(dāng)出口處速率 15 m/s 時(shí),工作效率比較高為 88.89% 。圖 7 為出口處速率 15 m/s 旋風(fēng)除塵器內(nèi)微粒流動(dòng)圖,圖 7 ( a )為動(dòng)態(tài)追蹤圖,可以看到由于液態(tài)微粒運(yùn)動(dòng)速率大且高速旋轉(zhuǎn)大,進(jìn)入除塵器內(nèi)部后微粒直徑較小的分布在靠近梁柱。 圖 7 ( b )微粒流動(dòng)拋物線圖,很少小微粒在運(yùn)動(dòng)中進(jìn)入內(nèi)旋流,經(jīng)排氣口逃離現(xiàn)場(chǎng),為 7.93% 。 經(jīng)排氣口逃離現(xiàn)場(chǎng)的比較大微粒孔隙為 1 μm 。圖 7 ( c )為 1 μm 微粒流動(dòng)拋物線圖,微粒在運(yùn)動(dòng)中進(jìn)入內(nèi)旋流,經(jīng)排氣口逃離現(xiàn)場(chǎng)。 圖 7 ( d )為部分小微粒(孔隙 1~8 μm )此時(shí)由于氣水勢(shì)率較高,高速旋轉(zhuǎn)、引力與外旋流內(nèi)、旋流液體力處于平衡狀態(tài),該些微粒在除塵器內(nèi)部上下旋轉(zhuǎn)浮動(dòng),漂浮于其中。
( 3 ) 水蒸氣及微粒出口處速率大于 15 m/s當(dāng)水蒸氣及微粒出口處速率繼續(xù)減少,液態(tài)微粒運(yùn)動(dòng)速率、離心力減少,逃離現(xiàn)場(chǎng)微粒數(shù)量減少,如圖 8 ( a )右圖。 同時(shí),內(nèi)旋流在除塵器底部的作用半徑擴(kuò)大、氣水勢(shì)率更高,更多的小微粒(孔隙 1~8 μm )在內(nèi)、外旋流的作用下,在除塵器內(nèi)部上下旋轉(zhuǎn)浮動(dòng),漂浮于其中,如圖 8 ( b )右圖。 因漂浮微粒減少,微粒搜集率反而隨水蒸氣及微粒出口處速率減少有些下降。 同時(shí)隨水蒸氣及微粒出口處速率減少,除塵器出口處壓力減少,除塵器壓力損失減少、阻力增大,運(yùn)行工作效率降低。 如圖
3 結(jié)語(yǔ)
( 1 )比較不錯(cuò)的旋風(fēng)除塵器運(yùn)行水蒸氣及微粒出口處速率在 15 m/s ,此時(shí)搜集工作效率比較高為 88.89% ;
( 2 )旋風(fēng)除塵器運(yùn)行水蒸氣及微粒出口處速率低于15 m/s 時(shí),速率越低,液態(tài)微粒運(yùn)動(dòng)的高速旋轉(zhuǎn)越小,更多的小微粒不能與梁柱接觸下落,微粒搜集工作效率越低;
( 3 )旋風(fēng)除塵器運(yùn)行水蒸氣及微粒出口處速度高于15 m/s 時(shí),微粒運(yùn)動(dòng)速率、高速旋轉(zhuǎn)減少,逃離現(xiàn)場(chǎng)微粒數(shù)量減少,內(nèi)旋流在除塵器底部的作用半徑擴(kuò)大、氣水勢(shì)率更高,更多的小微粒在內(nèi)、外旋流的作用下,在除塵器內(nèi)部上下旋轉(zhuǎn)浮動(dòng),漂浮于其中,微粒搜集工作效率略有下降。 同時(shí)壓力損失過大,能源消耗過高;
( 4 )旋風(fēng)除塵器運(yùn)行水蒸氣及微粒出口處速率越高,壓力損失越大,能源消耗越高。
免責(zé)聲明:本資料來源《煤礦機(jī)械》,原M:多種不同微粒體積旋風(fēng)除塵器的值演示,作者:朱桂花, 呂碩, 黃婷婷,為了
旋風(fēng)除塵器對(duì)多種尺寸顆粒的治理~水蒸氣,旋風(fēng)除塵器生產(chǎn)廠家,型號(hào)齊全,價(jià)格合理,批發(fā)定做,圖片說明。