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布袋除尘器将运行温度控制在滤布允许范围内,因为温度过低可能导致结露,过高会使滤布过早老化,影响布袋除尘器使用寿命的因素:1、过滤风速对滤袋的影响,过滤风速是决定除尘器性能的一个重要因素。颗粒细、磨损性大的含尘烟气,粉尘浓度高、为使滤袋的压差保持在设计值运行,除尘器净化过程中,只要滤布的耐温条件允许,应该尽可能使烟气温度高一些,以便除尘器内部保持干燥,清灰正常进行,从而创造良好的运行条件。展耐热性强的滤料是重要的,当前玻璃纤维滤料就具有这一优势。当排气温度超过160℃以上时,温度对滤袋寿命有显著影响,随着温度的升高滤袋寿命的折损就逐渐增加,达到一定温度滤料将被烧毁。要定期对附着在滤袋表面的飞灰进行清理。做好布袋除尘器的维护,要从影响因素出发,采取措施定期检查,我厂提供布袋除尘器的使用技术支持。过滤风速应取小一些,反之则选择风速大一些的。破坏性清灰对滤袋的影响,滤袋材质的影响;滤袋材料应选择阻挡细小粉尘通过,织物绒毛长且富有弹性,因此运行时应严格控制排气温度,织物经纬线交织的孔眼小,经纬线条细,杜绝长期超温运行和短时间内温度骤升事故的发生,能掩盖孔眼,并具有一定强度。高温对滤袋的影响。




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除尘器的初期运行,是指启动后正常运行,布袋除尘器,袋式除尘器容易出毛病的时期,只有在充分注意的情况下发现的问题及时排除,才能达到稳定运行的目的。另外,滤袋若不充分干燥,往往出现结露现象。所以在开始时观察压力计,也可以从控制盘上电流表的读数推算出相应的风量值。准确预测袋式除尘器的露点是困难的,因此注意由于结露而造成的滤料网眼堵塞和除尘器机壳内表面的腐蚀问题。气体回流现象的出现使得除尘器内部的气流更加紊乱,温度调节用袋式除尘器处理常温气体一般不成问题,但处理高温高湿气体时,初始运行,若不预热,滤袋容易打湿,网眼会严重堵塞,甚至无法运行。当气流遇到灰斗后壁后,其中一部分气流会沿着壁面向上运动,另一部分则会顺着斜面向下运动。

这时,之前被过滤下的颗粒物很容易被回流带回到箱体中,增加滤袋的过滤负荷。继而影响除尘器对粉尘的分离,由于向上运动的气流流速过大,给滤袋带来了剧烈的冲击,导致滤袋破损;而向下运动的气流则会形成一股回流,阻碍粉尘的收集和分离。处理风量为了稳定滤袋压力损失,运行初期往往采用大幅度提高处理风量的办法,让气体顺利流过滤袋。此时如果风机的电机过载,可用总阀门调节风量,因为这种情况快则几分钟,慢则好几天才能恢复正常。脉冲袋式除尘器内部流场并没有均匀分布。需要降低除尘器进口端面和灰斗断面的动一静压转化强度,使除尘器内部流场均匀分布。

为了达到这一目的,需要在二者之间设置导流板等气流均布装置,以期在提高布袋除尘器过滤性能的同时延长滤袋的使用寿命。在这种情况下,前端和后端的滤袋都容易破损,进而降低除尘器分离效率。压缩空气压力调整气动阀控制的反吹风袋式除尘器和脉冲喷吹袋式除尘器,都以压缩空气为动力完成清灰过程。把压缩空气调整到设计压力和气量,才能除尘器正常启动和运转。 




灰尘沉积在除尘器中,在氧气充足的情况下,由于摩擦产生大量的热,会导致阴燃,严重可能引起除尘器本身的损坏,造成损失,不仅影响了经济效益,也影响了产品的工作效率,尘埃的堆积使得除尘器的一些细小的管道容易发生积灰堵塞,积灰堵塞不及时清理会严重影响设备的工作.

除尘器内部流体为常温、常压状态的空气,不能被压缩,同时还要假设流体经常流动,并且其运动参数与时间无关,假设流体流动过程中温度是相等。在计算过程中,需要假设气流方向是垂直于进口端面的,而且排气口出口边界的来流已经得到了充分的发展。此外,滤袋要符合多孔介质跳跃边界条件,其出口则要符合内部边界条件。一旦积灰严重,存储的热量会产生阴燃,导致破坏滤袋,产生漏风现象,尘埃涌人大气之中;产生阴燃的原因还有是因为滤袋密封性不好,导致空气流通性好,对阴燃有助燃的效果,密封性不好还会导致尘埃在滤袋内外进行流动,会对一些细小管道进行堵塞,周而复始会造成极其恶劣的恶性循环,使用脉冲喷气的时候频率设置的不对,造成成本增加,效率较小,引起不必要的摩擦,导致设备的磨损。

在滤袋内外,空气的速度梯度比较大,出现了局部涡流。此外,在排气管与净气室的连接位置,还出现了高速气流区域。分析这些流体存在的原因可以发现,除尘器内部流场分布不均,以至于它不能很好地完成颗粒分离工作,继而加快了局部区域滤袋的磨损速.除尘器在正常工作情况下,会进行卸灰,以清理空间再次进行盛灰,尘埃密度过大会导致卸灰速率大,过程中会磨损卸灰容器,因此需要按时进行更换,但是更换的费用极高;造成通道不流通,影响生产另外尘埃中有很多容易燃烧的物质。除尘器内部会出现可以延续到灰斗后壁的明显射流,不仅能了解除尘器的流场分布特点,还能研究出使流场均匀分布的方法。在建立模型时,可以将除尘器设置为下进风运行模式,并且设置4排6列的滤袋。但是,其内部流场应为复杂三维、强旋、湍流流场,所以,可以选用湍流模型分析其流场分布情况。

 




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