工业通风除尘用旋风除尘器的选择计算.pdf
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工业通风除尘用旋风除尘器的选择计算
作者:沈恒根亢燕铭赵兵涛徐剑付海明
简介:针对工业通风除尘用旋风除尘器应用,介绍了旋风器的结构组成及改进措施,简述了单体使
用和多筒多管组合技术注意问题和选择计算方法,文中给出了多种旋风器结构参数和技术参数
关键字:旋风除尘器多筒多管组合
1引言
旋风除尘器(简称旋风器)与其他除尘器相比,具有结构简单、造价使宜、维扩管理方便以及
适用面宽的特点。旋风器适用于工业炉審烟气除尘和工厂通风除尘:工业气力输送系统气固两相分
离与物料气力烘干回收。高性能的旋风器対于输送、破碎、卸料、包装、清扫等工业生产过程产生
的含尘气体除尘效率可以达到95%~98%,对于燃煤炉窑产笺烟尘除尘效率可以达到92%~95%。
旋风器亦可以作为高浓度除尘系统的预除尘器,与其他类型高效除尘器合用。旋风器具有可以适宣
和于高温高压含尘气体除尘的特点。
旋风器的类型有切流反转式、轴流反转式、直流式等。工厂通风除使用的主要是切流反转式
旋风器
2旋风器结构
2.1单体基本结构
单体基本结构参见图1,含尘气体通过进口起旋器声生旋转气流,粉尘在离心力作用下脱离气
流和筒锥体边壁运动,到达壁附近的粉尘在气流的作用下进入收尘灰斗,去除了粉尘的气体汇向轴
心区域由排气芯管排出。
图1旋风器结构示意图
2.2结构改进措施
旋风器在长期使用中,为了达到低阻高效性能其结构不断进行改进,改进措施主要有:(1)进
气通道由切向进气改为回转通道进气,通过改変含尘气体的浓度分布、減少短路流排尘量。回转通
道在90°左石时阻力较小。(2)把传统的単进口改为多进口,有效地改进旋转流气流偏心,同时旋
风器阻力显者下降。(3)在筒锥体上加排尘通道,防止到达壁面的粉尘二次返混。(4)采用锥体
下部装有次分离装置(反射屏或中间小灰斗)防止收尘次返混。(5)排气芯管上部加装次分
离器,利用排气强旋转流进行微细粉尘的二次分离,对捕集短路粉尘极为有效
(6)在筒锥体分离空问加装减阻件降阻,等。
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2.3组合技术
处理气体量较大时,可以采用多个旋风器单体进行并联组合。(1)多筒纽合:多筒组合可以采
用分支并联和环状并联方式,见图2。组合技术的关键在于含牛气流分配的均匀性和防止气流串流
分支并联一般采用双旋风器、四旋风器方式。对于处理气体量较大时,也可以采用母管分支并联方
式。分支旋风器一般采用涡売排气方式。(2)多管组合:多管组合可以采用数十个旋风子(小尺
旋风器)进行箱式并联安装。旋风子在进气箱体中可以采用顺排并联或错排并联,采用惯性沉降
旋风子内级一体复合除尘参见图3,含尘气流分配的均匀性可以通过调整旋风子进气口角度、排气
芯管长度、进气ゲ间高度、旋风子距等措施实现。
图2多筒组合并联方式
图3多管组合并联方式
3旋风器使用
旋风器单体直径一般控制在200~1000mm,特殊情况下可以超过1000mm。旋从器单体安装角
度应不小于45°,宣大于粉尘的流动角,对于气体量负荷变化较大的系统尤其要注意。
旋风器单体组合应注意含尘气流的均匀性分配和増加防止气流串流的技术措施。旋风器组合空间的
进气区、灰斗区、排气区应严格分开,连接处不得漏风。
对旋风器性能影响较大的因素是运行管理不善造成的灰斗漏风和排灰不及时造成的锥体下部堵
管。它不仪影响除尘效率,还会加魍旋风器筒锥体磨损影响使用寿命
根据使用条件可以选用不同材料制作旋风器,如钢板、有机塑料板、玻璃钢等加;锈铁、铸钢
浇筑:陶土、石英砂、白玉烧制。也可以采用矶土水泥骨料、灰绿岩石等材料作钢制件的耐磨
内衬。
除尘器串联使用时,在与低性能除尘器串联使用时,应将高效旋风器放在后级。在与高性能除
尘器串联使用耐,就将旋风器放在前级。除高浓度场合外,一般不采用同种旋风器串联使用。
4旋风器的主要技术参数
4.1旋风器的结构参数
旋风器结构尺小一般以筒体直径D1(m)为定性尺寸给出各部位的无因次比值,旋风器在筒体
直径D1确定之后,可以按照无因次结构比值KD2、KD3、KD4、KH1、KH2、K、Ka、Kb、KS
确定其他部位尺小,参见图1。即:
KD2=D2/ D1 KD2=D3/DI KD4=D4/ D1 KD2=D2/DI KHI=HI/D1 KH2=H2/DI
Ka=a/ DI Kb=b/DI KS=S/DIKH=H/DI=KH1+KH2-KS
其中D1筒体直径、D2心管进口直径、D3心管出口直径、D4锥体下部直径(排灰口直径),m:
H芯管进口截面到锥体排灰口的距离(或称分离区高度)、HI筒体高度、H2锥体高度,m;a进口
宽度、b进口高度、s心管插入深度,m。表1中列H部分旋风器的结构参数1-4
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