实验一 惯性除尘器
各种除尘器的原理
各种除尘器的原理除尘器是指一类用于清洁空气中悬浮颗粒物的设备,广泛应用于工业生产和居住环境中。
除尘器主要通过物理、化学或电静电力等原理来去除空气中的颗粒物,下面将介绍几种常见的除尘器原理。
1.重力除尘器重力除尘器又称惯性除尘器,通过利用颗粒物在气流中的惯性作用原理进行过滤。
当气流中的颗粒物与气流方向不同的时候,颗粒物会因惯性继续直线运动而与除尘器的壁面碰撞从而沉降下来。
重力除尘器适用于较大颗粒物的过滤,如煤粉和炉渣等。
2.筛除尘器筛除尘器是利用筛网来过滤空气中的颗粒物。
颗粒物在通过筛网时会被网孔所阻隔,而气体可以通过网孔透过。
筛除尘器适用于颗粒物比较粗大或者粉尘浓度较低的场合。
常见的筛除尘器有固定筛、振动筛、旋风筛等。
3.电除尘器电除尘器是利用电场的作用原理进行颗粒物的分离和去除。
它通过给除尘器设置电极和集尘板,当气流中的颗粒物经过电场的作用下带电,然后被聚集在集尘板上。
电除尘器适用于去除较细小的颗粒物,常见的电除尘器有电除尘器、静电过滤器等。
4.过滤除尘器过滤除尘器是通过滤芯或滤材过滤空气中的颗粒物。
滤芯或滤材具有较高的捕集效率,可以有效地去除空气中的细小颗粒物。
过滤除尘器的滤料种类较多,常见的有纤维棉、滤纸、活性炭等。
5.湿式除尘器湿式除尘器是指在滤尘装置上添加湿润剂,通过与颗粒物接触并与其发生化学反应或物理作用来去除颗粒物。
湿式除尘器适用于粘性较大的颗粒物以及含有有毒有害的气体的场合。
常见的湿式除尘器有湿式电除尘器、湿式布袋除尘器等。
6.光催化除尘器光催化除尘器是利用光催化材料的特性来进行空气净化。
光催化材料在光照下可以产生活性氧,从而使空气中的有害气体和颗粒物发生氧化反应,并将其转化为无害的物质。
光催化除尘器适用于有害气体较多的环境,如VOCs和甲醛等。
除尘器的原理多种多样,不同的除尘器适用于不同类型的颗粒物和环境条件。
综合运用各种除尘器技术,并根据实际情况进行组合应用,可以实现高效、节能的空气净化效果。
百叶窗式惯性除尘器的构造及工作原理是什么
百叶窗式惯性除尘器的构造及工作原理是什么?
最佳答案
百叶窗式惯性除尘器是利用气流突然转变方向,使尘粒与气体分离的一种装置。
百叶窗式拦灰栅主要起浓缩尘粒的作用,用圆锥体和“v”字形两种形式。
当含尘气体进入百叶窗式拦灰栅后,绝大部份气体通过拦灰栅叶板间的缝隙进入管道排至大气,这部分气体因突然改变方向,而与尘粒分离,得到了净化。
尘粒由于惯性作用仍按原方向流动。
绕过拦灰栅得到净化的气体一般占总气体量90%。
另外有浓缩了尘粒的10%气体进入粗粒去除室3,靠惯性作用去除粗粒尘,然后再进入旋风除尘器5去除较细的尘粒。
如排气量不大或排尘浓度不高也取消粗粒去除室,使气体直接进入旋风除尘器除尘,补处理的10%气体可通过风机2使其回到拦灰栅内,也可直接排入大气。
旋风除尘器-实验报告册
旋风除尘器-实验报告册
实验报告
实验目的:了解并验证旋风除尘器的工作原理和效果。
实验材料:
1. 旋风除尘器
2. 空气污染源(例如灰尘、烟尘等)
3. 实验室和安全装备(如眼镜、手套等)
实验步骤:
1. 将旋风除尘器放置在实验台上,并连接电源线。
2. 使用合适的方法将空气污染源(如灰尘)向旋风除尘器中喷射。
3. 打开旋风除尘器的电源,观察灰尘被除尘器吸入的情况。
4. 观察除尘器底部或集尘罐中的灰尘收集情况。
实验结果:
1. 旋风除尘器启动后,能够将灰尘吸入除尘器内部。
2. 除尘器底部或集尘罐中能够收集到被吸入的灰尘。
实验讨论及结论:
旋风除尘器利用离心力和重力的作用原理,将空气中的灰尘等污染物分离出来。
通过观察实验结果,可以看到除尘器能够有效吸入并收集灰尘,证明了其工作原理的有效性。
然而,需要注意的是,旋风除尘器虽然可以有效去除大颗粒的
污染物,但对于细微的颗粒物或污染物无法很好地处理。
此外,除尘器的清洁和维护也需要定期进行,以确保其正常运行和去除污染物的效果。
总结:旋风除尘器是一种简单且实用的除尘设备,能够有效去除空气中的大颗粒污染物。
在实际应用中,可以根据需要选择合适的除尘器型号和安装位置,以达到更好的除尘效果。
第四章第三节 重力沉降室和惯性除尘器
粮食工程技术专业教学资源库Grain Engineering Technology Teaching Resource Database 电子教材第三节重力沉降室和惯性除尘器一、重力沉降室1.重力沉降室的特点重力沉降室是一种原理、结构都简单的除尘器,它是依靠在特定环境中粉尘受到的地球引力作用即粉尘自身的重力作用从气流中分离粉尘的。
重力沉降室具有以下性能特点。
(1)适合于分离气流中粒径在50~100m以上的粉尘。
(2)能耗低,阻力一般在50~200Pa(3)结构简单,无运转部件,维修工作量小,造价低。
(4)占地面积大,除尘效率低2.重力沉降室的分离原理重力沉降室粉尘分离的原理如图4-1所示(1)沉降室内粉尘的重力沉降当含尘气流由通风管道进入重力沉降室后,由于沉降室截面的突然增大,含尘气流在沉降室内的水平流动速度显著减小,从而使得气流携带粉尘的能力下降,此时,粉尘就会在重力作用下自由沉降。
在粉尘的沉降过程中,粉尘以沉降速度的大小匀速沉降。
在沉降室内,气流速度较低,一般雷诺数Re≤1,沉降速度可按第二章中式(2-20)计算,即:u f=g(ρs−ρa)d s2(4-11)18μ式(4-11)表明,粉尘的沉降速度与粉尘的粒径、粉尘的密度和空气的性质有关。
在粉尘密度、空气密度和空气性图4-1 重力沉降室粉尘分离的原理图质稳定不变时,沉降速度与粉尘粒径的平方成正比。
粉尘粒径越大,其沉降速度就越大,表明越容易分离;反之,粉尘粒径越小,其沉降速度也越小,表明难于沉降,不容易分离,这也是重力沉降室只能分离粗大颗粒粉尘的原因。
(2)粉尘在沉降室内的水平运动含尘空气由通风管道进入沉降室后,由于截面积的突然增大,气流速度迅速降低,一般要求沉降室内水平气流速度降低到0.5m/s左右即u0≤0.5m/s。
近似取粉尘在沉降室内的水平运动速度等于水平气流速度,即认为含尘气流进入沉降室后,粉尘以初速度u0做水平运动。
(3)重力沉降室粉尘分离的条件①粉尘在沉降室内的沉降时间t1=ℎ(4-12)u f式中:t1——粉尘在沉降室内的沉降时间,s;。
各种除尘器原理和优缺点
各种除尘器原理和优缺点除尘器是一种用于处理工业或生活中产生的空气或废气中的颗粒物或粉尘的设备。
不同的除尘器根据其工作原理和结构可分为多种类型。
下面将简要介绍几种常见的除尘器原理和其优缺点。
一、重力除尘器重力除尘器是一种利用重力作用原理去除颗粒物的设备。
其结构简单,是由一组漏斗或锥形器件组成。
空气或废气从上方进入漏斗或锥形器件,粉尘受到重力的作用向下沉积,清洁空气从口部排出。
优点:1、结构简单,成本低。
2、不需要任何配件或耗材。
3、无能源消耗。
4、可用于高温和腐蚀性气体的处理。
缺点:1、除尘效率低,只能去除较大颗粒物。
2、粉尘集中期间,需要经常清理。
3、对于高速气流效果不佳。
二、惯性除尘器惯性除尘器是一种利用惯性原理去除空气中的颗粒物的设备。
其结构简单,由一个长方形管道和内部竖向的分隔板组成。
空气从一端进入,通过分隔板的挡板作用,大颗粒物绕过障碍物,撞到管道的壁上沉积,而小颗粒物则随着气流继续通过管道出口排出。
优点:1、可以处理高速气流。
2、适用于大颗粒物的处理。
3、成本低。
三、过滤式除尘器过滤式除尘器是一种利用过滤原理去除颗粒物的设备,能够去除粒径在0.01~100微米的微粒。
其结构主要由过滤介质、过滤器框架和电动机驱动装置等组成。
空气从一端进入,通过过滤介质,颗粒物被截留在过滤介质上,而清洁空气则从过滤器的出口排放。
优点:1、效率高,可以去除微小颗粒物。
2、使用寿命长。
3、可以根据需要选择不同的过滤器介质。
4、可适用于多种气体。
缺点:1、需要定期更换和清洗过滤介质。
2、容易被粘附污染物,导致堵塞和阻力上升。
3、需要消耗电能。
四、电子过滤器电子过滤器是一种利用高压离子技术去除空气中的颗粒物的设备。
其结构主要由离子发生器、电极、收集板等组成。
空气经过离子发生器后,带有静电的离子与颗粒物搭配在一起,被吸附到带电的收集板上。
总的来说,除尘器在不同情况下选择合适的技术是非常重要的。
不同类型的除尘器各有优缺点,只有根据实际需求选择最适合的设备,才能达到最佳除尘效果。
除尘器的工作原理
除尘器的工作原理
除尘器是一种用于清除空气或气体中颗粒物的设备。
其工作原理主要是通过物理、化学或电学等方式去除空气中的污染物,从而净化空气。
下面将介绍几种常见的除尘器工作原理。
1. 筛选式除尘器:这种除尘器使用网格、筛子等固体材料过滤空气中的颗粒物,使其被截留在筛子上。
这种除尘器的优点是简单易用、操作方便,适用于处理较大颗粒的空气污染物。
2. 惯性除尘器:这种除尘器通过调整气流的流速和方向,使空气中的颗粒物在惯性作用下被分离出来。
这种除尘器适用于处理中小颗粒的空气污染物。
3. 电除尘器:这种除尘器利用静电力将空气中的颗粒物带电,并通过导电板或电极使其被收集在集尘器中。
这种除尘器适用于处理高温、高湿或高含尘量的空气污染物。
4. 旋风除尘器:这种除尘器通过利用旋风的离心作用将空气中的颗粒物分离出来。
这种除尘器适用于处理较小的颗粒物,但不适用于处理高湿度或含油气体。
总之,除尘器的工作原理各不相同,选择合适的除尘器需要考虑空气污染物的特性、处理能力和运行成本等因素。
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旋风除尘器实验原理
旋风除尘器实验原理一、前言旋风除尘器是一种常见的工业除尘设备,它通过离心力将颗粒物质从气流中分离出来,具有结构简单、维护方便等优点。
本文将详细介绍旋风除尘器的实验原理。
二、旋风除尘器的基本结构旋风除尘器主要由进气口、筒体、出气口、底部锥形部分和排灰机构等组成。
其中,筒体是整个设备的核心部件,其内部设置有导流板和旋转叶片。
三、实验原理1. 气流进入筒体气流从进气口进入筒体内部,在导流板的作用下,气流开始旋转,并沿着筒体壁面向下运动。
2. 颗粒物质分离在运动过程中,由于惯性作用和离心力的作用,颗粒物质被甩到筒壁上,并沿着锥形底部向下滑动。
而干净的气体则从出气口排出。
3. 排灰过程随着颗粒物质不断积累,最终会形成一层灰烬在锥形底部。
当积累到一定程度时,排灰机构会启动,将灰烬排出。
四、影响分析1. 筒体结构的影响筒体的结构对于旋风除尘器的性能有着重要的影响。
较长的筒体可以提高分离效率,但也会增加阻力;而较短的筒体则相反。
2. 气流速度的影响气流速度对于颗粒物质分离效率有很大影响。
当气流速度过大时,颗粒物质无法沉降到锥形底部;而当气流速度过小时,则会导致颗粒物质无法被分离出来。
3. 颗粒物质大小的影响颗粒物质大小也是影响分离效果的重要因素。
一般来说,颗粒物质越大,其惯性作用越明显,分离效果也越好。
五、总结旋风除尘器通过离心力将气流中的颗粒物质分离出来,具有结构简单、维护方便等优点。
在实际应用中,需要根据不同工况选择合适的筒体结构、气流速度和颗粒物质大小等参数,以达到最佳的除尘效果。
常见除尘装置及原理
常见除尘装置及原理一、机械除尘器机械除尘器主要依靠机械力(如:重力、惯性力、离心力等)的作用,使粉尘与气体分离。
这种除尘器结构简单,费用较低,但除尘效率相对较低。
常见的机械除尘器包括重力沉降室、惯性除尘器和旋风除尘器等。
1.重力沉降室:利用重力作用使粉尘沉降下来,主要用于除去粒径较大(通常大于50微米)的粉尘。
2.惯性除尘器:利用粉尘和气体在运动中的惯性力不同,使粉尘在气流方向改变时与气体分离。
3.旋风除尘器:利用离心力将粉尘从气体中分离出来,除尘效率较高,尤其对5微米以上粉尘的去除效果较好。
二、湿式除尘器湿式除尘器主要通过液体(如水)洗涤气体的方式,使粉尘和气体分离。
这种除尘器对细粉尘有较高的去除效率,但需要消耗大量的水,且容易造成二次污染。
常见的湿式除尘器包括喷淋塔、水膜除尘器等。
1.喷淋塔:通过喷淋水使气体中的粉尘与水接触并被洗涤下来。
2.水膜除尘器:利用水膜将气体中的粉尘吸附下来,同时水膜还能起到冷却的作用。
三、袋式除尘器袋式除尘器主要通过滤袋过滤的方式,使粉尘和气体分离。
这种除尘器对细粉尘有较高的去除效率,且滤袋更换方便,但滤袋成本较高。
常见的袋式除尘器包括脉冲袋式除尘器和反吹风袋式除尘器等。
1.脉冲袋式除尘器:利用脉冲喷吹装置清除附着在滤袋上的粉尘。
2.反吹风袋式除尘器:利用反吹气流清除附着在滤袋上的粉尘。
四、电除尘器电除尘器主要通过高压电场的作用,使气体电离,从而使带电的粉尘颗粒在电场中受力而被收集。
这种除尘器对细粉尘有很高的去除效率,但对烟气温度和湿度有一定的要求。
常见的电除尘器包括静电除尘器和电凝并除尘器等。
1.静电除尘器:利用高压电场使气体电离,带电的粉尘颗粒在电场中受到库仑力的作用而被收集。
2.电凝并除尘器:通过电场的作用使粉尘颗粒带上电荷,然后利用凝并技术将小颗粒凝并成大颗粒,再通过其他方式去除。
五、过滤式除尘器过滤式除尘器主要通过过滤材料过滤的方式,使粉尘和气体分离。
这种除尘器对细粉尘有较高的去除效率,且无需消耗大量的水或电,但需要定期更换过滤材料。
试验一旋风除尘器性能测定
大气污染控制工程实验实验指导书实验一旋风除尘器性能测定一、实验意义和目的通过实验掌握旋风除尘器性能测定的主要内容和方法,并且对影响旋风除尘器性能的主要因素有较全面的了解,同时掌握旋风除尘器入口风速与阻力、全效率、分级效率之间的关系以及入口浓度对除尘器除尘效率的影响。
通过对分级效率的测定与计算,进一步了解粉尘粒径大小等因素对旋风除尘器效率的影响和熟悉除尘器的应用条件.二、实验原理(一)采样位置的选择正确地选择采样位置和确定采样点的数目对采集有代表性的并符合测定要求的样品是非常重要的。
采样位置应取气流平稳的管段,原则上避免弯头部分和断面形状急剧变化的部分,与其距离至少是烟道直径的1.5倍,同时要求烟道中气流速度在5m/s以上。
而采样孔和采样点的位置主要根据烟道的大小及断面的形状而定。
下面说明不同形状烟道采样点的布置。
1.圆形烟道采样点分布如图1(a)。
将烟道的断面划分为适当数目的等面积同心圆环,各采样点均在等面积的中心在线,所分的等面积圆环数由烟道的直径大小而定。
2.矩形烟道将烟道断面分为等面积的矩形小块,各块中心即采样点,见图1(b)。
不同面积矩形烟道等面积小块数见表1。
表1 矩形烟道的分块和测点数烟道断面面积(m2)等面积分块数测点数<1 2⨯2 41~4 3⨯3 94~9 4⨯3 123.拱形烟道分别按圆形烟道和矩形烟道采样点布置原则,见图1(c)。
(a)圆形烟道(b)矩形烟道(c)拱形烟道图1 烟道采样点分布图(二)空气状态参数的测定旋风除尘器的性能通常是以标准状态(P =l.013⨯l05Pa ,T =273K )来表示的。
空气状态参数决定了空气所处的状态,因此可以通过测定烟气状态参数,将实际运行状态的空气换算成标准状态的空气,以便于互相比较。
烟气状态参数包括空气的温度、密度、相对湿度和大气压力。
烟气的温度和相对湿度可用干湿球温度计直接测的;大气压力由大气压力计测得;干烟气密度由下式计算:TPT R P g ⋅=⋅=287ρ (1) 式中:ρg 一一烟气密度,kg/m ; P —一大气压力,Pa ; T —一烟气温度,K 。
第二节-惯性除尘器
图2-7蜗壳浓缩分离器
4. 百叶窗式除尘器
百叶窗式除尘器由两个主要部分即百叶窗式拦灰栅和抽吸除尘器组成,如图28所示。百叶窗式拦灰栅可以设计成如图2-8所示的“V”型百叶窗中间吸尘缝式, 也可设计成“V”型百叶窗旁侧吸尘缝式或单列百叶窗式。
惯性除尘器可以设计成多种形式,图2-4列出了其中的几种。图2-4的(a)、 (b)两种形式适用于烟道的转折处,可在烟气阻力不大的情况下将粗大的尘粒 除掉。
图2-4 惯性除尘器示例
图2-4的(c)为一种百叶式惯性除尘器的示意图。含尘烟气进入除尘 器后,尘粒靠惯性力的作用径直进入下部灰斗,而烟气和其中惯性力较小 的微细尘粒则穿过百叶板间的缝隙经出口排出。百叶式除尘器由于它的轮 廓尺寸较小,可安装在其它型式除尘器不便安装的地方以及所需材料和投 资较少,而在烟气除尘系统中得到了实际应用。
百叶窗式拦灰栅的作用主要是浓缩、净化、并把烟气分成两部分:约占总处理 烟气量90%的清除了大部分尘粒的净化烟气以及约占总处理烟气量10%的浓缩有大 量尘粒的未净化烟气。
抽吸除尘器(旋风子或其它类型的除尘器)的作用是用以进一步净化已浓缩成 含尘量很高的待净化烟气。
百叶窗式除尘器的工作用原理如图2-9所示。在含尘烟气的通道上装置了由许 多叶板(在实际装置中叶板多数采用角钢制作)组成的倾斜的拦灰栅,含尘烟气 在穿过拦灰栅时,在叶板间的缝隙分成多股气流。每股气流在绕过叶板后突然改 变方向,然后在叶板缝隙中穿过,最后顺着拦灰栅前的原有方向或任何其它方向 在叶板的另一侧流向引风机。
惯性除尘器工作原理
惯性除尘器工作原理
惯性除尘器是一种常用的固体粉尘处理设备,它通过离心力和重力作用使粉尘从气体中分离,从而实现除尘的功能。
惯性除尘器的工作原理如下:
1. 气体进入除尘器:粉尘含有气体通过管道进入除尘器。
2. 气体减速:进入除尘器后,气体在其中减速运动。
减速的过程中,气流方向改变,使得粉尘颗粒具有惯性。
3. 离心分离:由于粉尘颗粒具有惯性,当气流在除尘器内发生弯曲时,粉尘颗粒受到离心力作用而向外部运动,与气流分离。
4. 重力沉降:分离出的粉尘颗粒由于重力作用而沉降到除尘器的底部,形成粉尘污泥或粉尘料层。
5. 干净气体排出:经过离心分离和重力沉降后,除尘器内的气体经过出口排出,实现净化。
需要注意的是,惯性除尘器的除尘效果与粉尘颗粒的大小、浓度、气体流速和设备的结构等因素有关,因此在设计和选择时,需要对这些因素进行综合考虑。
此外,惯性除尘器还需要定期清理粉尘污泥或粉尘料层,以保证其正常运行和除尘效果。
惯性碰撞除尘器的工作原理
惯性碰撞除尘器的工作原理
惯性碰撞除尘器(inertialimpactor)是一种特殊的空气过滤设备,主要用于捕集变形的微小颗粒,可以有效地滤除大气中的颗粒物,如烟尘、煤尘等有害固体颗粒。
它具有结构简单、技术可靠、安装方便、能耗低和效率高等优点,因此成为空气净化设备的首选。
惯性碰撞除尘器的工作原理是它使用一个振荡器来增大空气和
颗粒物之间的碰撞次数,从而增加相对速度。
振荡器是一种特殊结构,由一系列垂直双侧安装在气流中心线上的转动转子和定子组成。
当空气流过振荡器的转子和定子时,会产生一种升力,即“惯性碰撞力”。
这种升力使空气和颗粒之间的相对速度增加,从而增加碰撞次数,使颗粒物更容易被凝结并附着在定子表面。
除尘时,颗粒被吸附在振荡器的定子表面上,空气继续流出,除尘效果良好。
惯性碰撞除尘器还有一些优点,其中最重要的是它可以在空气净化过程中有效滤除0.1μm大小以下的颗粒物,同时减少有毒废气排放,减少空气污染。
还可以有效净化空气,保护空气污染源,改善空气质量,提高生活质量。
相对于空气过滤机,它的结构更简单,耗电更少,运行费用也更低。
惯性碰撞除尘器的应用非常广泛,主要用于电力、冶金、石油、化工、煤焦、热电、风电、轻工、印染等行业。
它可以有效捕捉各种有害气体、尘埃、烟尘、尘沙、木屑、灰尘等,使气源和空气污染物质得到有效控制,进一步改善空气质量,减少空气污染,保护人类健康。
总而言之,惯性碰撞除尘器的工作原理和特点可以有效滤除大气中的颗粒物,有效捕获有害气体,有效控制空气污染物质,改善空气质量,保护人类健康。
它的应用范围也非常广,可以有效满足不同行业的空气净化要求,成为空气净化设备的首选。
反转式惯性除尘器工作原理
反转式惯性除尘器工作原理
反转式惯性除尘器是一种用于处理悬浮颗粒物污染的机械除尘器。
其基本原理是,由一台外部转动机构驱动,通过控制除尘装置内部的齿轮转速,实现除尘器的上下转动。
在上转过程中,由于周围空气的惯性作用,让空气更容易进入除尘器的出口处,形成正压,把进入除尘器的带有悬浮颗粒物的空气拉到出口处,颗粒物多少被吹到滤筒上,被滤筒滤净,而达到净化的效果。
下转过程中,由于重力的作用,把已经被滤净的空气压缩回原来的位置,此时,空气中没有悬浮颗粒物了,空气可直接通过除尘器出口处。
反转式惯性除尘器具有结构紧凑、投资少、体积小、耗电量低而且易于操作等特点,大大减少了传统除尘器在投资和运行方面的经济损失。
此外,它的处理精度也比传统除尘器更高,可以有效地处理空气中的悬浮颗粒物,有效除尘效果显着,符合国家环境保护相关标准。
反转式惯性除尘器可应用于各行业,尤其是在火电厂、煤炭洗选厂、石灰石粉化厂、建材厂等有粉尘污染的场所,可有效处理各种悬浮颗粒物,有效改善工厂的空气质量,减少对环境的污染。
反转式惯性除尘器也可以应用在民生领域。
现今,随着社会发展,空气污染现象普遍,空气质量下降,带来的影响也越来越突出,给人们的生活带来了很多不便,很多患病的情况也变得越来越多。
反转式惯性除尘器可有效处理悬浮颗粒物污染,改善空气质量,让生活变得更加舒适,也带来更多便利。
总之,反转式惯性除尘器具有良好的效果,是当前处理空气悬浮
颗粒物污染的有效方法,正得到越来越多的应用,将给生活带来很多便利。
惯性除尘原理
惯性除尘原理
惯性除尘是一种常用的空气污染控制技术。
其工作原理是利用颗粒物的惯性作用,将空气中的颗粒物分离出来,达到除尘的效果。
在惯性除尘器内部,空气流经一个曲折的通道。
当空气中的颗粒物接触到通道壁面时,由于颗粒物具有一定的质量,其会继续惯性地沿着流动方向运动,而无法迅速改变方向。
因此,颗粒物会继续沿着通道壁面向前运动,直至被沉积到除尘器的底部。
通常情况下,除尘器通道会设有一定的角度,以增加颗粒物与通道壁面的碰撞概率。
此外,除尘器的设计还会考虑空气流速和通道曲率等因素,以提高颗粒物的捕集效率。
惯性除尘器的工作效果受到颗粒物的质量和速度等因素的影响。
较大的颗粒物由于惯性作用更明显,较易被捕集;而较小的颗粒物则需要更高的流速和较小的通道曲率才能成功捕集。
需要注意的是,惯性除尘器只能针对颗粒物进行处理,对于气体污染物并无效果。
因此,在实际应用中,常常会将惯性除尘与其他除尘技术结合使用,以达到更好的除尘效果。
总的来说,惯性除尘通过利用颗粒物的惯性效应,将空气中的颗粒物从气流中分离出来。
这是一种常用且有效的除尘技术,可用于空气净化和工业废气治理等领域。
反转式惯性除尘器工作原理
反转式惯性除尘器工作原理反转式惯性除尘器(也称为反冲式除尘器)是一种用于清除废气中的灰尘及其他微粒的机械设备。
它非常适合于连续出料及空气流量大于100,000立方英尺/小时的废气处理设备上,广泛应用于冶金、冶炼、制药及电力行业。
反转式惯性除尘器作为空气污染控制技术的一种,能有效的满足现代空气污染控制的要求,受到了国内外有关部门和企业的青睐。
反转式惯性除尘器的工作原理是使用后向空气流动,从而形成一个超声波涡流,它能有效分离出大型微粒,表面活性剂被沉淀在滤料上,剩余的灰尘会被空气流动把他们带走。
在工作过程中,超声波涡流除尘器会产生高能量,可以把微粒尘埃粒子能量转变为惯性动能,让灰尘悬浮在空气中而不被吸附,从而达到净化废气的目的。
在除尘的过程中,反转式惯性除尘器会产生较少的噪音,维护费用也相对较低,所以,它受到国内外用户的欢迎。
反转式惯性除尘器的结构大致分为室体、涡流类型的混流装置、气动控制系统、管状旋流装置和排放装置五大部分,各部分有着紧密的联系。
室体主要由前段、中段和后段组成,其中,前段用于收纳废气;中段容纳管状旋流装置,混流装置主要用于混合、均匀分散废气;后段则用于收集清洁气体。
气动控制系统:室体中的混流装置与气动控制系统相连,可以调节空气流量;排放装置:把空气经过过滤后的空气排入排放系统中,从而保证排放的气体满足环保要求。
反转式惯性除尘器的工作过程简单易懂:废气先进入前段,经过管状旋流装置和混流装置的作用,混合物在室体中心部形成超声波涡流,超声波涡流产生强烈的震荡,能够将微粒尘埃的惯性动能转变为尘埃的质能。
在震荡的过程中,尘埃会因为惯性作用而不被吸附,最后被气流带走,进入排放系统排出。
反转式惯性除尘器不仅能够有效的除尘,而且具有安全、环保、简单、噪声低、能耗低等优点,因此,得到了广泛的应用。
它在冶金、冶炼、制药及电力行业等方面有着重要的地位,对改善空气环境起到了重要作用。
反转式惯性除尘器作为一种空气污染控制技术,在未来的发展过程中,有望成为一种重要的净化设备,它的实用性和效率肯定会给社会带来良好的经济及社会效益。
烟囱除尘原理
烟囱除尘原理
烟囱除尘的原理是利用各种除尘设备将烟气中的颗粒物和有害物质去除,从而净化排放的烟气。
下面将介绍几种常见的烟囱除尘设备及其原理:
1. 重力除尘器原理:重力除尘器通过利用烟气的重力作用,使颗粒物沉降到除尘器的底部。
具体实现方法通常是在烟囱中增设一个蓄积室,底部设有除尘板或挡板,利用流速缓慢的条件下,颗粒物会因重力作用而沉降下来,从而起到除尘的效果。
2. 惯性除尘器原理:惯性除尘器采用惯性分离原理,利用烟气中颗粒物的质量和速度差异,使其沉降到除尘器的壁面上。
具体实现方法是使烟气通过除尘器时发生弯曲或旋转,使颗粒物因惯性作用而离心沉降,从而达到除尘的目的。
3. 过滤除尘器原理:过滤除尘器通过滤料对烟气中的颗粒物进行截留。
滤料通常是由纤维材料构成,可分为布袋除尘器和电除尘器两种类型。
布袋除尘器是利用细小的纤维布袋,截留颗粒物,使干净的烟气通过;电除尘器则是通过在烟气中加电场,使颗粒物带电后被电极吸附。
4. 湿式除尘器原理:湿式除尘器利用喷淋水或其他液体对烟气中的颗粒物进行捕集。
湿式除尘器通常包括喷淋装置和沉淀池。
烟气经过喷淋装置时,颗粒物被水滴湿润后沉降到沉淀池中,从而实现除尘效果。
综上所述,烟囱除尘的原理主要包括重力作用、惯性分离、过
滤截留和湿润捕集等方式来去除烟气中的颗粒物和有害物质。
不同的除尘设备可根据具体情况和要求选择使用。
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实验一 惯性除尘器
一、实验原理:
惯性除尘器是利用气流方向急剧转变时,尘粒因惯性力作用而从气体中分离出来的原理而设计的。
它一般多用于密度大、颗粒粗的金属或矿物性粉尘的处理,对密度小、颗粒细的粉尘或纤维性的粉尘不宜采用。
其工作原理是含尘气体以一定的进口速度v j 冲击到挡板1上,具有较大惯性力的大颗粒d 1撞击到挡板1上而被分离捕集。
小颗粒d 2则随着气流以d 2的半径绕过挡板1,由于挡板2的作用,使气流方向发生转变,小颗粒d 2借助离心力被分离捕集。
如气流的旋转半径为R 2,圆周切向速度为v t ,这时小颗粒d 2受到的离心力与d 22·v t 2/R 2成正比。
因此,粉尘粒径越大,气流速度越大,挡板板数越多和距离越小,除尘效率就越高,但压力损失相应也越大。
本装置采用回流式的平行百叶窗式除尘器形式(原理示意图如下)。
惯性除尘器分离机理示意图
对冲击分离器的研究表明,碰撞效果是无因次数ψ和惯性分离数N I 的函数。
圆棒和平板条的实验结果分别如下图:
p
g 2g b 18μρυρψ= 式中:υg ——稳定流动的气体流速,m/s ;
b ——障碍物宽度,m 。
b 18g
d N 2g p I μυρ=
圆棒碰撞效率
平板条碰撞效率
上述结果表明,提高气流速度和减少障碍物宽度,可以提高碰撞分离效果。
为了提高气流速度,可在碰撞障碍物前加一层孔板或格栅,使气流形成射流,向障碍物冲击。
二、主要技术参数及指标:
1、除尘效率80~90% 粉尘粒径>15 μm 处理气量:200 m3/h
2、动力装置布置为负压式系统阻力250~1000 Pa
3、装置总体尺寸:长×宽×高=2000mm×450mm×1600mm
三、惯性除尘器实验系统组成及作用:
除尘实验系统如上图所示:从右向左系统情况如下:
1、透明有机玻璃进气管段1副,配有动压测定环,与微压计配合使用可测定进口管道流速和流量;
2、自动粉尘加料装置(采用调速电机),用于配置不同浓度的含灰气体;
3、入口管段采样口,用于入口气体粉尘采样;也可利用比托管和微压计在此处测定管道流速;
4、除尘器入口、出口测压环,与U型压差计一道用来测定惯性除尘器的压力损失;
5、有机玻璃惯性除尘器主体(底部为法兰连接可拆卸卸灰装置);
6、出口管段采样口,用于出口气体粉尘采样;也可利用比托管和微压计在此处测定管道流速;
7、风量调节阀,用于调节系统风量;
8、高压离心通风机,为系统运行提供动力;
9、仪表电控箱,用于系统的运行控制。
四、实验操作:
1、首先检查设备系统外况和全部电气连接线有无异常(如管道设备无破损,U型压力计内部水量适当等),
一切正常后开始操作;
2、打开电控箱总开关,合上触电保护开关;
3、在风量调节阀关闭的状态下,启动电控箱面板上的主风机开关;
4、调节风量调节开关至所需的实验风量;(即调节连接入口端动压测定环的微压计显示的动压值,动压值
可按试验时的温度和湿度和所需的试验入口风速计算而得,也可通过比托管测定入口管段的动压和流速、流量);
5、将一定量的粉尘加入到自动发尘装置灰斗,然后启动自动发尘装置电机,并可调节转速控制加灰速率;
6、对除尘器进出口气流中的含尘浓度进行测定,并通过U型压差计记录下该工况下的沉降除尘器压力损
失;(也可通过计量加入的粉尘量和捕集的粉尘量(卸灰装置实验前后的增重)来估算除尘效率);
7、实验完毕后依次关闭发尘装置、主风机,并清理卸灰装置;
8、关闭控制箱主电源;
9、检查设备状况,没有问题后离开。
五、维护与保养:
设备应该放在通风干燥的地方;平时经常检查设备,有异常情况及时处理。
六、结果与分析:
结合惯性除尘器的除尘效率及影响因素,分析其在颗粒物去除中的应用现状或前景?。