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除尘器工作时,含尘气体由进风道进入灰斗,粗尘粒直接落入灰斗底部,细尘粒随气流转折向上进入中、下箱体,粉尘积附在滤袋外表面,过滤后的气体进入上箱体至净气集合管-排风道,经排风机排至大气。。检修换袋可在不停系统风机,系统正常运行条件下分室进行。滤袋袋口采用弹性涨圈,密封性能好,牢固可靠。滤袋龙骨采用多角形,减少了袋与龙骨的磨擦,延长了袋的寿命,又便于卸袋。
含尘气体由单机脉冲收尘器进气口进入灰斗、或通过敞开法兰口进入滤袋室,含尘气体透过滤袋过滤为净气进入净气室,再经净气排气口,由风机排走。粉尘积附在滤袋的外表面,且不断增加,破碎机除尘器是一种分室结构的袋式除尘器,通过脉冲阀将各室的滤袋分成室,停止各室的气流,依次进行脉冲清灰(所谓离线清灰)。单机脉冲收尘器能继续工作,需定期滤袋上的粉尘清灰是由程序控制器定时顺序起动脉冲阀,使包使滤袋除尘器的阻力不断上升,为使设备阻力不超过1200Pa,铁矿破碎机布袋除尘器的工作原理:含尘气体在引风机的吸引下进入,经导流板均匀分散后,粉尘附着在滤芯表面,洁净气体通过滤芯排入大气 吸附在滤芯表面的灰尘通过电,内压缩空气(0.5-0.7MPa)由喷吹孔眼喷出(称一次风)通过文氏管诱导数倍于一闪风的周围空气(称二次风)进入滤袋使滤袋在瞬间急剧膨胀,并伴随着气流的反向作用抖落粉尘,达到清灰的目的。
除灰和过滤在一个室内同时进行,除灰下的粉尘第二次向上飞扬,部分粉尘被相邻的滤袋收集,不利于高粉尘浓度气体的过滤,该风箱在室内室内关闭阀门停止过滤的情况下运行,清洁后的粉尘沉降在灰半中,不会产生二次飞散,对过滤粉尘浓度高的气体非常有利,一室的滤袋可以不停机更换,铁矿石破碎机和这种类型的铁矿石破碎机集尘器不受任何空气源条件的限制。它不同于普通的鼓风除尘器的除尘,鼓风脉冲除尘只是将同一过滤室中的每一排滤袋上的灰尘一个一个地吹掉(所谓的在线除尘),而其他排的滤袋仍然被过滤。
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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