除尘器的除尘效率计算
布袋除尘器计算公式
布袋除尘器计算公式
布袋除尘器的计算公式涉及到多个因素,包括气体流速、布袋
面积、过滤速度等。
一般来说,布袋除尘器的处理能力可以用下面
的公式来表示:
处理能力= A × V × ρ。
其中,A代表布袋面积,单位为平方米;V代表气体流速,单位
为立方米/小时;ρ代表气体密度,单位为千克/立方米。
这个公式
可以用来计算布袋除尘器的理论处理能力。
另外,布袋除尘器的压降计算也是很重要的。
布袋除尘器的压
降是指气体通过滤料层时所产生的阻力,可以用下面的公式来表示:ΔP = K × V^2。
其中,ΔP代表压降,单位为帕斯卡;K代表阻力系数;V代表
气体流速,单位为米/秒。
这个公式可以用来计算布袋除尘器的压降
情况。
除此之外,布袋除尘器的效率计算也是重要的,可以用下面的公式来表示:
效率 = 1 (1 E)^n.
其中,E代表单个布袋的收集效率;n代表布袋数量。
这个公式可以用来计算布袋除尘器的总体收集效率。
综上所述,布袋除尘器的计算涉及到处理能力、压降和效率等多个方面,需要综合考虑各种因素进行计算。
希望这些信息能够帮助到你。
电除尘器的设计计算
摘要:电除尘器是使含尘气体通过高压电场,进行电力过程中,使粉尘荷电,粉尘积于电极板上,使尘粒从气体中分离出来的一种除尘设备。
其工作原理涉及到电晕极放电,气体电离和粉尘荷电,荷电粉尘的钱一盒捕集,粉尘的清除过程。
电除尘过程与其他除尘过程的根本区别在于,分离力主要是静电力直接作用在粒子上,而不是作用在整个气流上,这就决定了它具有分离离子耗电能少,气流阻力也小的特点。
由于静电力相对较大,所以对粒子有较好的捕集效果。
本设计采用普通干式单进风电除尘器,除尘效率设计值为99.2%,进风口对应的断面接近于正方形,高与宽的比为 1.1:1,采用收尘极悬挂形式Ⅱ,沿气流方向和垂直于气流方向均设置两个灰斗。
本设计具有以下优点:压力损失小;处理烟气量大;能耗低;对粉尘的捕集效率高;可在高温或强腐蚀的气体环境下连续操作。
关键词:电除尘器四棱台状灰斗悬吊型式电除尘器是锅炉必备的配套设备,它的功能是将锅炉排放烟气中的颗粒烟尘加以清除,从而大幅度降低排入大气层中的烟尘量,这是改善环境污染,提高空气质量的重要环保设备。
它的工作原理是烟气通过电除尘器主体结构前的烟道时,使其烟尘带正电荷,然后烟气进入设置多层阴极板的电除尘器通道。
由于带正电荷烟尘与阴极电板的相互吸附作用,使烟气中的颗粒烟尘吸附在阴极上,定时打击阴极板,使具有一定厚度的烟尘在自重和振动的双重作用下跌落在电除尘器结构下方的灰斗中,从而达到清除烟气中的烟尘的目的。
电除尘器是一种烟气净化设备,它的工作原理是:烟气中灰尘尘粒通过高压静电场时,与电极间的正负离子和电子发生碰撞而荷电(或在离子扩散运动中荷电),带上电子和离子的尘粒在电场力的作用下向异性电极运动并积附在异性电极上,通过振打等方式使电极上的灰尘落入收集灰斗中,使通过电除尘器的烟气得到净化,达到保护大气,保护环境的目的。
电除尘器的主体结构是钢结构,全部由型钢焊接而成,外表面覆盖蒙皮(薄钢板)和保温材料,为了设计制造和安装的方便。
除尘器计算公式
系统功率 = 风量*风压/效率 系统 功率 系统功率 = 计算 系统功率 = 7.71 5.67 HP KW
1kw = 0.735 Hp
奶粉尽量小于2 ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
m3/min m3/hr mm
选用风量 = 4800 圆整 = 300
m3/hr mm
1.50 46.27
m/min m2
过滤风速(=总风量/总过滤面积) V= 推荐 1.5~2,奶粉尽量小于2 过滤风速越小,过滤效果越好。但 是过滤面积会增大,成本上升。
系统压损 = 气罩压损+管路压损+ 设备压损 系统 气罩压损+管路压损 = 压损 设备压损 = 计算 系统压损 = 1500.0 1500.0 3000.0 pa pa pa
除尘计算表
Name: BEINGMATE ANDA PO. 88009353 2012-10-22
1、尾部方形进气口: a= b= v= 面积 = 风量Q = a 2、 管径¢= 544 920 0.30 0.50 540.52 97.79 mm mm m/s m2 m3/hr mm
b
推荐风速0.15~0.3
计算:
已知: 除尘口处管径 ¢ = 除尘管口风速 = 除尘管口的数量 = 100.0 20.0 7 5 mm m/s 个 %
5 ~ 10 推荐: v = 15~ 25
风量 漏风率 = 计算 计算: 风量 = 最终风量 = 总路管道大小 ¢= 已知: 过滤风速 = 过滤 面积 过滤面积=
69.41 4164.63 291.4
除尘器除尘效率标准
除尘器除尘效率标准除尘器是一种设备,用于去除空气中的灰尘和其他微小颗粒物。
随着现代工业的发展和人们对居住环境要求的提高,除尘器的使用越来越普遍。
除尘器的除尘效率是评估除尘器性能的一个重要指标。
除尘效率是指除尘器去除空气中颗粒物的能力,一般以颗粒物的去除率来表示。
根据国家标准,除尘效率规定,对于直径大于等于0.5μm的颗粒物,除尘效率应达到99%以上。
这意味着除尘器对于这些直径较大的颗粒,能够有效地去除99%以上。
而对于直径小于0.5μm的颗粒,除尘效率的要求更高,应达到99.9%以上。
除尘效率的提高对于保护人们的健康和改善环境质量具有重要意义。
空气中的颗粒物一般分为可吸入颗粒物和可吸入细颗粒物两类。
可吸入颗粒物主要包括粉尘、烟尘、花粉等,其直径范围在2.5μm以下。
而可吸入细颗粒物是指直径小于2.5μm的颗粒物,如细菌、病毒等。
这些颗粒物对人体健康具有一定的危害,如引发呼吸系统疾病、心脏病等。
除尘器除尘效率的标准和要求在一定程度上保证了人们的健康和安全。
高效的除尘器能够有效过滤空气中的颗粒物,减少室内空气污染和疾病传播的风险。
除尘器在工业领域的应用也非常广泛,能够减少生产过程中的粉尘排放,保护劳动者的身体健康。
除尘器的除尘效率受多种因素的影响。
首先是除尘器的设计和工艺。
合理的设计和改进工艺能够提高除尘器的除尘效率。
其次是除尘器的材料和滤料的选择。
优质的材料和滤料具有更好的过滤性能和耐久性,能够有效提高除尘效率。
另外,除尘器的操作和维护也对除尘效率有重要影响。
正确的操作和及时的维护能够保证除尘器的正常运行,保持良好的除尘效果。
除尘器的除尘效率标准是保障空气质量和健康的重要措施之一。
除尘器的性能不仅取决于技术水平和设备质量,还需要加强管理和监督,确保除尘器的正常运行和有效除尘。
只有不断提高除尘器的除尘效率,才能实现环境保护的目标,提供更加清洁和健康的生活和工作环境。
综上所述,除尘效率是评估除尘器性能的重要指标,对于保护人们的健康和改善环境质量具有重要意义。
除尘器的技术性能指标
除尘器的技术性能指标除尘器的技术性能指标主要包括除尘效率、压力损失、处理气体量与负荷适应性等几个方面。
1、除尘效率在除尘工程设计中一般采用全效率作为考核指标,有时也用分级效率进行表达。
(1)全效率全效率为除尘器除下的粉尘量与进入除尘器的粉尘量之百分比。
如下式表示:η=G2÷G1×100%式中η---------除尘器的效率,%;G1---------进入除尘器的粉尘量,g/s;G2---------除尘器除下的粉尘量,g/s;由于在现场无法直接测出进入除尘器粉尘量.应先测出除尘器进出口气流中的含尘浓度和相应的风量,再用下式计算:式中Q1---------除尘器入口风量,m3/s;C1---------除尘器入口浓度,mg/m3;Q2---------除尘器出口风量,m3/s;C2---------除尘器出口浓度,mg/m3。
(2)总效率在除尘系统中若有除尘效率分别为η1、η2.......ηn的几个除尘器串联运行时.除尘系统的总效率用η表示,按下式计算η=(1-η1)(1-η2)...(1-ηn)(3)穿透率穿透率ρ为除电器出口粉尘的排出量与入口粉尘的进人量的百分比,按下式计算:(4)分级效率分级效率n为除尘器对某一粒径d或粒径范围△d内粉尘的除尘效率,如下式所示2、压力损失除尘器压力损失为除尘器进、出口处气流的全压绝对值之差,表示气体流经除尘器所耗的机械能,当知道该除尘器的局部阻力系数ξ值时可用下式计算。
在现场可用压力表直接测出。
式中△p---------除尘器的压力损失,Pa;ρu---------处理气体的密度,kg/m3;υ---------除尘器入口处的气流速度,m/s。
3、处理气体量表示除尘器处理气体能力的大小,一般用体积流量(m3/h或m3/s)表示,也有用质量流量(kg/h或kg/s)表示的。
4、负荷适应性负荷适应性良好的除尘器,当处理气体量或污染物浓度在较大范围内波动时,仍能何持稳定的除尘效率、适中的压力损失和足够高的作业效率。
布袋除尘效率计算方法
布袋除尘效率计算方法
布袋除尘器的除尘效率可以通过以下几种方法计算:
1. 除尘效率:η = 1 - (C1 / C2) × 100%
其中,η表示布袋除尘器的除尘效率;C1表示进入布袋除尘器的含尘气体
中粉尘的质量浓度;C2表示经过布袋除尘器处理后排放的清洁气体中粉尘
的质量浓度。
2. 全效率:η=G2/G1100%=Q1C1-Q2C2/Q1C1100%
式中,η为布袋除尘器的除尘效率,%; G1为进入布袋除尘器的粉尘量,
g/s; G2为布袋除尘器除掉的粉尘量,g/s; Q1为布袋除尘器入口风量,m3/s; C1为布袋除尘器入口粉尘浓度,mg/m3; Q2为布袋除尘器出口
风量,m3/s; C2为布袋除尘器出口粉尘浓度,mg/m3。
3. 分级效率:ηc=△Sc/△Sj100%
式中,ηc为分级效率,%;△Sc为布袋除尘器捕集的在△dc的粒径范围内
的粉尘量,g/s;△Sj为进入布袋除尘器在△dc的粒径范围内的粉尘量,g/s。
此外,布袋除尘器出口粉尘的排出量与入口粉尘的进入量的百分比称为穿透率。
全效率受粉尘大小的影响很大,即使在同一装置、同一运行条件下,由于粉尘分散度的不同,其性能也有很大差别。
而用分组效率能更好地反映布袋除尘器的性能。
以上内容仅供参考,如需更多信息,建议查阅相关文献或咨询专业工程师。
电除尘器除尘效率的四种常用计算方法
电除尘器除尘效率的四种常用计算方法
电除尘器除尘效率的四种常用计算方法:
1、类比法:当煤质、烟气特性、锅炉负荷及运行方式等各个条件都和已有运行的设备相符时,直接引用现有除尘器测定的数据。
这是最理想的情况,但这种机会极少。
当煤、灰等主要条件相同时,可对其他相异部分加以修正,但这种机会也不是很多。
2、经验公式、曲线法:根据大量运行数据归纳总结的经验公式或曲线,但这些公式、曲线往往具有很大的局限性,不能作为通用的设计依据,仅供参考。
3、中间试验法:在与需配电除尘器工业窑炉同类的窑炉上燃用设计煤种,从烟道上将烟气引到小型电除尘器中,在运行条件尽量相同的情况下,按测得的数据乘以适当的系数来设计工业电除尘器。
这种方法是后来逐渐发展起来的较为可靠的方法,但代价较大,应用不多,因为系数不是测量一两次可以得出的。
4、程序计算法:对电站电除尘器,早有了较先进的选型程序,可根据烟气参数、工况及性能要求给出最为合理的电除尘器规格。
几十年的运行经验证明,这种电除尘器选型程序具有很高的设计命中率。
旋风除尘器效率计算公式
旋风除尘器效率计算公式
旋风除尘器的效率通常通过收集器效率和分离器效率来计算。
收集器效率是指除尘器中集尘器收集颗粒物的能力,分离器效率是指除尘器中分离颗粒物与气体的能力。
收集器效率(ηc)可以通过下列公式计算:
ηc = (1 - x/y) * 100%
其中,x是除尘器出口处的颗粒物质量浓度,y是进口处的颗粒物质量浓度。
分离器效率(ηs)可以通过下列公式计算:
ηs = (1 - u/v) * 100%
其中,u是除尘器出口处的颗粒物体积浓度,v是进口处的颗粒物体积浓度。
综合效率可以通过收集器效率和分离器效率来计算:
η = ηc * ηs
除了以上的效率计算公式,还可以根据除尘器的气体流速、颗粒物大小和形状、设备的设计规格和操作参数等因素来拓展效率计算公式。
例如,根据颗粒物在除尘器内的沉降速度、离心力等因素来计算除尘器的效率,或者根据颗粒物与气体的相对速度来计算效率等。
不同的除尘器类型和工作条件可能需要不同的效率计算方法。
除尘器分级效率计算公式
除尘器分级效率计算公式好的,以下是为您生成的文章:咱们来聊聊除尘器分级效率计算公式这个话题。
先给您说个事儿,前阵子我去一家工厂参观,那灰尘漫天飞的场景,让我深刻感受到了除尘器的重要性。
当时我站在车间的角落里,看着工人们忙碌的身影,灰尘在空气中肆意舞动。
一位老师傅一边咳嗽着,一边跟我抱怨这糟糕的工作环境。
说回除尘器分级效率计算公式,这可是评估除尘器性能的关键指标。
简单来说,它就是用来衡量除尘器在去除不同粒径颗粒时的效果。
分级效率的计算公式通常是这样的:ηi = (Cin - Cout) / Cin × 100% 。
这里的ηi 就表示对某一粒径范围颗粒的分级效率,Cin 是进口粉尘浓度,Cout 是出口粉尘浓度。
您可别小看这个公式,这里面每个参数的获取都不简单。
就拿粉尘浓度的测量来说,那可得用专门的仪器和方法。
想象一下,工作人员拿着仪器,小心翼翼地在除尘器进出口采集样本,那专注的神情,就像在进行一场精细的实验。
在实际应用中,我们还得考虑很多因素。
比如说,不同的除尘器类型,它的工作原理和结构会影响分级效率。
旋风除尘器靠离心力分离粉尘,而布袋除尘器则是通过过滤来拦截。
不同的原理,在这个公式中的表现也会有所不同。
再比如说,粉尘的物理性质也很重要。
如果粉尘的粘性大,容易附着在除尘器内部,那可能会影响到最终的分级效率。
还有啊,运行条件也不能忽视。
风速、温度、湿度等等,都会对除尘器的工作效果产生影响。
回到开头我提到的那个工厂,后来他们采用了更先进的除尘器,并且根据分级效率计算公式不断优化运行参数。
现在再去那个车间,空气明显清新多了,老师傅也不再咳嗽抱怨,脸上还多了笑容。
总之,除尘器分级效率计算公式虽然看起来有点复杂,但它对于提高空气质量、保护工人健康以及保护环境都有着至关重要的作用。
咱们可得好好研究它,让除尘器发挥出最大的功效!。
除尘器计算公式
除尘器计算公式好的,以下是为您生成的关于“除尘器计算公式”的文章:在工业生产和环境保护的领域中,除尘器可是个大功臣。
要让除尘器高效地工作,准确的计算公式那是必不可少的。
咱们先来说说最常见的重力除尘器。
它的分离效率计算公式就像是一个小秘密,藏在复杂的公式背后。
分离效率 = (颗粒沉降速度 ×设备停留时间)/ 设备高度。
这当中,颗粒沉降速度又跟颗粒的大小、形状、密度,还有气体的流速、粘度等等因素有关系。
比如说,有一次我在工厂里观察重力除尘器的运行,发现那些较大较重的颗粒就像着急回家的孩子,迅速地沉降下去;而那些细小轻盈的颗粒则像是调皮的小精灵,在空中逗留许久。
再来讲讲旋风除尘器。
旋风除尘器的处理风量计算公式是:Q = A ×V 。
这里的 Q 表示处理风量,A 是进口截面积,V 是进口风速。
有一回,我在一家工厂看到技术人员正在调试旋风除尘器,他们仔细地测量着进口的尺寸,然后根据计算出来的风速来调整设备,那专注的神情仿佛在对待一件珍贵的艺术品。
还有电除尘器,它的除尘效率计算公式稍微复杂一点:η = (1 - exp(-Aω / Q))× 100% 。
这里的η 是除尘效率,A 是集尘极面积,ω 是驱进速度,Q 是处理风量。
我曾经在一个大型电厂看到电除尘器在轰鸣运转,那闪烁的电火花就像夜空中的繁星,而这个复杂的公式则像是掌控这一切的神秘密码。
袋式除尘器的过滤风速计算公式是:V = Q / (60 × A)。
其中 V 是过滤风速,Q 是处理风量,A 是过滤面积。
记得有一次,我在一个水泥厂,看到工人们正在更换袋式除尘器的滤袋,他们一边忙碌,一边嘴里念叨着这个公式,以确保新换上的滤袋能够达到最佳的过滤效果。
总之,这些除尘器的计算公式就像是一把把神奇的钥匙,能够帮助我们打开高效除尘的大门。
只有准确地运用这些公式,我们才能让除尘器发挥出最大的作用,让我们的环境更加清洁,让蓝天白云常伴我们左右。
除尘面积和风速计算公式
除尘面积和风速计算公式全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:随着工业生产的不断发展,气溶胶粉尘在生产过程中不可避免地产生,对生产环境及人员健康构成了一定的危害。
除尘设备的需求也逐渐增加起来。
而在设计除尘设备时,根据实际情况合理计算除尘面积和风速则显得尤为重要。
除尘面积是指除尘器所接收的用于分离粉尘的气体面积。
其大小直接影响到除尘设备的处理能力和效率。
通常而言,除尘面积越大,处理能力越强,除尘效果也会更好。
在设计除尘设备时,必须合理计算除尘面积。
除尘面积的计算公式可以简单表述为:除尘面积= (Q × C) / (V × t)Q表示单位时间内的气体进口量,单位为m³/h;C表示气体中粉尘的浓度,单位为mg/m³;V表示气体通过单位面积的风速,单位为m/s;t表示气体通过除尘器的时间,单位为s。
在计算除尘面积时,首先需要确定单位时间内的气体进口量Q。
这一步通常需要借助监测设备进行实际测量,并在计算中予以考虑。
需要了解气体中粉尘的浓度C,这可以通过采集气体样品进行实验室分析得出。
接着是确定气体通过单位面积的风速V。
风速的大小不仅会影响除尘效果,还直接关系到设备的运行稳定性,因此需要慎重考虑。
最后是气体通过除尘器的时间t。
根据工艺需要和设备的工作方式,确定合理的时间参数。
在实际生产中,有时候需要考虑到除尘设备的清洁和维护,这时需要将清洁间隔时间考虑进去。
在计算除尘面积时,一定要根据实际情况综合考虑各个因素,确定合理的除尘面积大小。
除了除尘面积,风速也是一个至关重要的指标。
风速是指气体通过设备单位面积的速度,直接关系到气体在设备内的流动状态和清洁效果。
根据实际工艺要求和设备类型,合理计算风速也是设计工程师需要考虑的重要因素。
风速的计算公式为:在计算风速时,最先确定单位时间内的气体进口量Q,这需要根据工艺要求和设备处理能力来合理确定。
接着是确定单位面积A,这是根据实际设备的截面积来确定的。
气箱除尘器计算公式
气箱除尘器计算公式气箱除尘器是一种用来去除空气中颗粒物的设备,它主要由过滤器和风机组成,通过过滤器将空气中的颗粒物拦截下来,再通过风机将干净的空气排放出来。
在设计气箱除尘器时,需要考虑到空气中颗粒物的浓度、过滤器的效率以及风机的功率等因素,以确保气箱除尘器的性能和效果。
在计算气箱除尘器的设计参数时,需要使用一些基本的公式来进行计算。
下面将介绍一些常用的气箱除尘器计算公式。
1. 颗粒物浓度计算公式。
气箱除尘器的设计首先需要考虑空气中颗粒物的浓度,这可以通过以下公式来计算:C = (m/V) (1/ρ)。
其中,C为颗粒物的浓度,单位为mg/m³;m为颗粒物的质量,单位为mg;V 为空气的体积,单位为m³;ρ为空气的密度,单位为kg/m³。
通过这个公式,可以计算出空气中颗粒物的浓度,从而为气箱除尘器的设计提供参考数据。
2. 过滤器效率计算公式。
过滤器是气箱除尘器中最关键的部件之一,其效率直接影响到气箱除尘器的过滤效果。
过滤器的效率可以通过以下公式来计算:η = (1 (Cout/Cin)) 100%。
其中,η为过滤器的效率,单位为%;Cout为出口的颗粒物浓度,单位为mg/m³;Cin为进口的颗粒物浓度,单位为mg/m³。
通过这个公式,可以计算出过滤器的效率,从而为气箱除尘器的设计提供参考数据。
3. 风机功率计算公式。
风机是气箱除尘器中用来排放干净空气的设备,其功率大小直接影响到气箱除尘器的运行效果。
风机的功率可以通过以下公式来计算:P = (Q Δp) / η。
其中,P为风机的功率,单位为W;Q为空气流量,单位为m³/s;Δp为风机的压力,单位为Pa;η为风机的效率,单位为%。
通过这个公式,可以计算出风机的功率,从而为气箱除尘器的设计提供参考数据。
综上所述,气箱除尘器的设计需要考虑到空气中颗粒物的浓度、过滤器的效率以及风机的功率等因素。
通过上述的计算公式,可以为气箱除尘器的设计提供参考数据,从而设计出性能优良的气箱除尘器。
总除尘效率计算公式
总除尘效率计算公式总除尘效率是衡量除尘设备性能的一个重要指标,它反映了除尘器从含尘气流中去除粉尘的能力。
下面咱就来好好聊聊总除尘效率的计算公式。
在说公式之前,先给您讲个我亲身经历的事儿。
之前我去一家工厂考察,那车间里粉尘弥漫,工人们戴着厚厚的口罩,可还是满脸灰尘。
我当时就想,这要是有个高效的除尘器该多好啊!后来了解到,他们的除尘器效果不太理想,就是因为没搞清楚总除尘效率的计算。
总除尘效率的计算公式通常表示为:η = (G1 - G2)/ G1 × 100% 。
这里的η就是总除尘效率,G1 是进入除尘器的粉尘质量流量,G2 是从除尘器出口排出的粉尘质量流量。
咱来仔细琢磨琢磨这个公式。
比如说,有一个除尘器,每小时进入的粉尘质量是 100 千克,经过处理后,每小时从出口排出的粉尘质量是 20 千克。
那按照公式来算,总除尘效率η = (100 - 20)/ 100 × 100% = 80% ,这就意味着这个除尘器能去除 80% 的粉尘。
不过,在实际应用中,这个计算可没那么简单。
首先,要准确测量进入和排出的粉尘质量流量就不容易。
这得依靠专业的仪器和设备,还得保证测量的准确性和可靠性。
还有啊,粉尘的性质也会影响总除尘效率。
不同大小、形状、密度的粉尘,在除尘器中的运动轨迹和被捕捉的概率都不一样。
就像细粉尘比粗粉尘更难捕捉,粘性大的粉尘可能会附着在设备内壁上,影响除尘效果。
再比如说,如果含尘气流的速度太快,粉尘可能来不及被捕捉就从出口跑出去了;如果除尘器的过滤材料堵塞或者损坏,那也会降低除尘效率。
所以啊,要想准确计算总除尘效率,不仅要熟悉公式,还得了解除尘器的工作原理、结构特点,以及粉尘的特性。
这就像解一道复杂的谜题,每个环节都不能出错。
回到开头我去的那家工厂,后来他们请了专业人员重新评估和改进了除尘器,通过精确测量和分析,找到了问题所在,调整了参数,最终提高了总除尘效率,车间里的环境也大大改善了。
除尘器选型计算
我国环保部门采用的的mg/m3,把它转换成PPM时,两者转换时查到下面的公式mg/m3=M/22.4·ppm·[273/(273+T)]*(Ba/101325)上式中:M----为气体分子量ppm----测定的体积浓度值T----温度Ba----压力袋除尘计算1、工况风量QQ S—标况气量,m3/h,按锅炉烟气工况量的110%计算t—工况温度,℃Pa—当地大气压, kPaK—漏风率(3~5%)2、过滤面积S,m2v—过滤速度,m/min即过滤速度SQ v 60=实际过滤速度ps vv ε=εp —粉尘层的平均空隙率,一般为0.8~0.95. 3、滤袋数nD —滤袋直径mm (外滤式110~180mm ,内滤式200~300mm ) L —袋长m (2~10mm ) 4、进出口参数 进口尺寸:S1 V 1—进口风速m/s为了不让粒径大的颗粒积于管道内,使得管道堵塞,在进除尘器之前的管道中采用大风速,一般进气口风速15—25m/s ,根据不同粉尘采用不同风速(除尘器后的排气管道内由于不存在粉尘沉淀问题,气体流速取8~12m/s 。
大型除尘系统采用砖或混凝土制管道时,管道内的气速常采用6~8m/s ,垂直管道如烟囱出口气速取10~20m/s 。
那么进出气口尺寸可由截面积算出,一般截面形状为圆形或方形。
含尘气体在管道内的速度也可采用下述的经验计算方法求得。
(1)在垂直管道内,气速应大于管道内粉尘粒子的悬浮速度,考虑到管道内的气流速度分布的不均匀性和能够带走贴近管壁的尘粒,管道内的气速应为尘粒悬浮速度的1.3~1.7倍。
对于管路比较复杂和管壁粗糙度较大的取上限,反之取下限。
(2)在水平管道内,气速应按照能够吹走沉积在管道底部的尘粒的条件来确定。
(3)倾斜管道内的气速,介于垂直管道和水平管道之间,倾斜角大者取小值,倾斜角小者取大值。
m /s5、阻力计算o c g P P P P ∆+∆+∆=∆ PaP ∆g —除尘器结构阻力; P ∆c —洁净滤料阻力; P ∆o —粉尘层阻力;除尘器结构阻力P ∆g 是指设备进、出口及内部流道内挡板等造成的流动阻力。
电除尘器设计计算
电除尘器设计计算电除尘器是一种利用电场力原理将气体中的颗粒物除尘的设备。
它由高压电源、收集电极和传递线的系统组成。
在电除尘器中,气体经过收集电极时,带有颗粒物的粒子被电场力吸附到电极上,从而实现除尘目的。
设计一个电除尘器需要考虑的因素有很多,包括除尘效率、压降、电压、电流等。
下面将对设计电除尘器的关键要素进行详细介绍。
1.除尘效率计算:除尘效率是衡量电除尘器除尘效果的重要指标。
可以用以下公式计算除尘效率:Efficiency = (1 - (Cout/Cin)) × 100%其中,Cout是出口处颗粒物的浓度,Cin是进口处颗粒物的浓度。
除尘效率越高,电除尘器的除尘效果越好。
2.压降计算:压降是气体在电除尘器内部通过时所引起的压力损失。
过高的压降会降低系统的效率和运行成本。
压降可以通过以下公式计算:Pressure Drop = (1/2) × ρ × V^2 × (A1/A2)其中,ρ是气体的密度,V是气体的速度,A1和A2分别是电除尘器的进口和出口的横截面积。
压降越小,电除尘器的运行效率越高。
3.电压和电流计算:电除尘器的电压和电流是设计电除尘器时需要确定的重要参数。
Voltage = (1.7 × 10^7 × Q × L)/(n × ε)Current = Ect/(R × r × L × (1 - ε))其中,Q是气体流量,L是电除尘器的长度,n是气体的动力粘度,ε是电除尘器的收集效率,Ect是电除尘器的电场强度,R是气体电阻率,r是电除尘器的半径。
根据设计要求来确定电压和电流的大小。
以上是电除尘器设计中的一些关键参数和计算公式,通过合理的设计和计算,可以实现电除尘器的高效除尘效果,并满足特定的工业需求。
当然,除尘器的设计还需要根据具体情况进行优化和调整,确保系统的稳定运行和可靠性。
除尘器除尘效率标准
除尘器除尘效率标准
除尘器的除尘效率标准通常是根据其对颗粒物质的去除能力进行评估的。
以下是一些常用的除尘效率标准:
1. 颗粒物捕集效率:除尘器通常以其捕集颗粒物的百分比来衡量其除尘效率。
例如,如果一个除尘器的颗粒物捕集效率为90%,则意味着它可以去除90%的颗粒物。
2. 颗粒物尺寸范围:除尘效率标准还可能涉及颗粒物的尺寸范围。
不同的除尘器可能对不同尺寸的颗粒物有不同的捕集效率。
常见的尺寸范围包括1微米、2.5微米和10微米。
3. 空气质量指数(AQI):除尘器的效果还可以通过衡量其对
空气质量的改善程度来评估。
AQI是一种用于衡量空气质量的指标,它基于对不同颗粒物浓度的监测,并将其转化为一种评分系统。
需要注意的是,除尘器的除尘效率标准可能因所处行业、应用环境和使用要求的不同而有所差异。
因此,在选择除尘器时,应根据具体需求和标准来评估其除尘效率。
旋风惰性除尘器计算公式
旋风惰性除尘器计算公式引言。
在工业生产中,粉尘是一种常见的污染物质,它不仅影响了生产环境的清洁度,还对工人的健康造成了危害。
因此,除尘器的使用变得至关重要。
旋风惰性除尘器是一种常见的除尘设备,它通过离心力和惯性力将粉尘分离出来,从而达到除尘的目的。
在设计和使用旋风惰性除尘器时,需要考虑到各种参数,其中最重要的就是计算公式。
本文将介绍旋风惰性除尘器的计算公式及其应用。
旋风惰性除尘器的工作原理。
旋风惰性除尘器是一种利用气体旋转运动和离心力将粉尘分离出来的设备。
它的工作原理如下,当含有粉尘的气体通过旋风惰性除尘器时,由于设备内部的结构设计,气体被迫产生旋转运动。
在旋转过程中,粉尘由于惯性作用,会沿着气体的旋转方向向外运动,最终被分离出来,而干净的气体则从旋风惰性除尘器的出口排出。
这种工作原理使得旋风惰性除尘器能够高效地去除粉尘,成为工业生产中常用的除尘设备之一。
旋风惰性除尘器的计算公式。
旋风惰性除尘器的计算公式是设计和使用该设备时必不可少的工具。
下面将介绍旋风惰性除尘器的主要计算公式及其应用。
1. 旋风惰性除尘器的分离效率计算公式。
旋风惰性除尘器的分离效率是指在单位时间内,设备能够去除的粉尘的比例。
分离效率通常用η表示,其计算公式为:η = (1 (1 (R / D))^2) 100%。
其中,R表示旋风惰性除尘器的半径,D表示旋风惰性除尘器的直径。
通过该公式,可以计算出旋风惰性除尘器的分离效率,从而评估设备的除尘效果。
2. 旋风惰性除尘器的压降计算公式。
旋风惰性除尘器的压降是指气体通过设备时产生的压力损失,通常用ΔP表示。
压降的大小直接影响着设备的运行效率和能耗。
旋风惰性除尘器的压降计算公式为:ΔP = K (V^2 / (2 g)) + (f L V^2) / (2 g D)。
其中,K表示旋风惰性除尘器的阻力系数,V表示气体的速度,g表示重力加速度,f表示摩擦系数,L表示旋风惰性除尘器的长度,D表示旋风惰性除尘器的直径。
电除尘器基本参数的计算
电除尘器基本参数的计算(一九八八年六月二十五日第3期设计信息原文)一. 为统一计算方法,我厂对有关电除尘器基本数的计算作料若干规定,现说明如下:1. 关于收尘面积计算的规定:1) 任意极距下单电场阳极板的实际收尘面积:)(2m A c iZ L H A c i ⋅⋅⋅=2式中: H --电场有效高度(m )L --电场有效长度(为板排中第一块极板前端棱至最末一块极板後端棱之间的距离,m ) Z --电场通道数2) 任意极距下单电场辅助电极的实际收尘面积:)(2m A F ii F i f z n A ⋅⋅=式中:n --该电场中每榀阴极所配辅助电极的组数Z --电场通道数f i --每一组辅助电极的收尘面积(m 2)4)2(⋅⋅=f f i b h f式中: f h --每一块辅助电极的高度(m )可按下值取:电场高度: H(m) 8 10 12 14 电极高度: h f (m) 1.744 2.216 2.7163.196b f --每一块辅助电极的投影宽度(m )当采用压制板时:m b f 276.0= 当采用轧制板时:m b f 296.0=2--计正反两个表面4--每组沿电场高度共排4块3) 任意极距下单电场的实有收尘面积:)(2m A CF iF i C i CF i A A A +=4) 将该电场核计为常规极距时的收尘面积:)(2300m A CF iK bA A CFiCF i ⋅⋅=300300 (当选配适当时K ≥1)式中:b --该电场实际极距(mm ) K --折算系数 5) 每室的槽板收尘面积:)(2m A HN H A H ⋅⋅=72.0式中:0.72--槽板两个表面均为收尘面,每米高计0.72m 2H --槽板高度(m ) N --每室槽板总块数目前已完成以下规格: 通流截面F : 58.3 108 145 151 165170194 216 H : 7.4 10 10.8 10 10 8.8 10 11 N : 45 59 78 79 87 114 106 1186) 每个室的实有收尘面积:)(2m A CFHiH CF i ni CFHiA A A+=∑=1式中:n --每室电场数7) 每个室的标称收尘面积(即将该室核计为常规极距时的收尘面积):)(2300m A CFHHCF i ni CFHA A A+=∑=30013008) 据此,除计算实有的比积尘面积(f )和驱进速度(ω)外,还需计算计为常规极距时的比积尘面积(f 300)和驱进速度(ω300):QA f CFH=)1ln(1ηω--=fQA f CFH 300300=)1ln(1300300ηω--=f 式中:Q --通过单室的烟气量(m 3/s ),002Q k Q =Q 0--原始参数提供的单室烟气量(m 3/s ) k 0--漏风率 η--除尘效率2.关于效率的说明效率分保证效率(η保)和设计效率(η设)两种。
除尘器的除尘效率计算方法
除尘器的除尘效率计算方法-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1除尘器的除尘效率计算除尘器的除尘效率计算除尘器效率是评价除尘器性能的重要指标之一。
它是指除尘器从气流中兵捕集粉尘的能力,常用除尘器全效率、分级效率和穿透率表示。
1.全效率计算(1)质量算法含尘气体通过除尘器时所捕集的粉尘量占进入除尘器的粉尘总量的百分数称为除尘器全效率,以表示。
如图5-2-1所示,全效率的定义式为:(5-2-1)式中——进入除尘器的粉尘量,g/s;——从除尘器排风口排出的粉尘量,g/s;——除尘器所捕集的粉尘量,g/s。
(2)浓度算法如果除尘器结构严密,没有漏风,除尘器入口风量与排气口风量相等,均为L,则式(5-2-1)可改写为:(5-2-2)式中 L——除尘器处理的空气量,m3/s;——除尘器进口的空气含尘浓度,g/m3;——除尘器出口的空气含尘浓度,g/m3。
公式(5-2-1)要通过称重求得全效率,称为质量法,用这种方法测出的结果比较准确,主要用于实验室。
在现场测定除尘器效率时,通常先同时测出除尘器前后的空气含尘浓度,再按公式图5-2-1 除尘器粉尘量之间的关系(5-2-2)求得全效率,这种方法称为浓度法。
含尘空气管道内的浓度分布既不均匀又不稳定,要测得准确的结果是比较困难的。
(3)多台除尘器串联总效率在除尘系统中为提高除尘效率常把两个除尘器串联使用(如图5-2-2所示),两个除尘器串联时的总除尘效率为:(5-2-3)式中——除尘系统的除尘总效率;——第一级除尘器效率;——第二级除尘器效率。
应当注意,两个型号相同的除尘器串联运行时,由于它们处理粉尘的粒径不同,和是不相同的。
n个除尘器串联时其总效率为(5-2-4)图5-2-2 两级除尘器除尘系统2.穿透率有时两台除尘器的全效率分别为99%或%,两者非常接近,似乎两者的降尘效果差别不大。
但是从大气污染的角度去分析,两者的差别是很大的,前者排入大气的粉尘量要比后者高出一倍。
布袋除尘器除尘效率标准
布袋除尘器除尘效率标准
布袋除尘器是一种常见的除尘设备,用于在工业生产过程中清除粉尘和固体颗粒物。
布袋除尘器的除尘效率标准通常取决于设备的设计、滤料材质、操作方式等多个因素。
一般来说,布袋除尘器的除尘效率可以通过其颗粒物捕集的能力来表征。
除尘效率通常由厂家在规格表中提供,可以是以百分比表示的颗粒物截留率,比如 99.9% 的颗粒物截留率意味着有 99.9% 的颗粒物被捕集在布袋除尘器中,只有 0.1% 的颗粒物通过了。
此外,布袋除尘器的效率可能受到操作条件、维护、布袋清洁等因素的影响。
因此,除尘效率的实际表现还受到操作员的实际操作和设备的维护方式等因素的影响。
具体的标准和规范可以根据不同地区和行业而有所不同,关于布袋除尘器的除尘效率,经常需要符合当地政府的环保规定以及相关行业标准。
因此,在实际应用中,需要严格遵守当地的法规和标准要求,并确保布袋除尘器的性能和效率能够达到相应的要求。
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除尘器的除尘效率计算
除尘器效率是评价除尘器性能的重要指标之一。
它是指除尘器从气流中兵捕集粉尘的能力,常用除尘器全效率、分级效率和穿透率表示。
1.全效率计算
(1)质量算法
含尘气体通过除尘器时所捕集的粉尘量占进入除尘器的粉尘总量的百分数称为除尘器全效率,以η表示。
如图5-2-1所示,全效率η的定义式为:
(5-2-1)
式中
G1——进入除尘器的粉尘量,g/s;
G2——从除尘器排风口排出的粉尘量,g/s;
G3——除尘器所捕集的粉尘量,g/s。
(2)浓度算法
如果除尘器结构严密,没有漏风,除尘器入口风量与排气口风量相等,均为L,则式(5-2-1)可改写为:
(5-2-2)
式中
L——除尘器处理的空气量,m3/s;
y1——除尘器进口的空气含尘浓度,g/m3;
y2——除尘器出口的空气含尘浓度,g/m3。
公式(5-2-1)要通过称重求得全效率,称为质量法,用这种方法测出的结果比较准确,主要用于实验室。
在现场测定除尘器效率时,通常先同时测出除尘器前后的空气含尘浓度,再按公式
图5-2-1除尘器粉尘量之间的关系
(5-2-2)求得全效率,这种方法称为浓度法。
含尘空气管道内的浓度分布既不均匀又不稳定,要测得准确的结果是比较困难的。
(3)多台除尘器串联总效率
在除尘系统中为提高除尘效率常把两个除尘器串联使用(如图5-2-2所示),两个除尘器串联时的总除尘效率为:
(5-2-3)
式中
η0——除尘系统的除尘总效率;
η1——第一级除尘器效率;
η2——第二级除尘器效率。
应当注意,两个型号相同的除尘器串联运行时,由于它们处理粉尘的粒径不同,η1和η2是不相同的。
n个除尘器串联时其总效率为
(5-2-4)
图5-2-2两级除尘器除尘系统
2.穿透率
有时两台除尘器的全效率分别为99%或99.5%,两者非常接近,似乎两者的降尘效果差别不大。
但是从大气污染的角度去分析,两者的差别是很大的,前者排入大气的粉尘量要比后者高出一倍。
因此,对于高效除尘器,除了用除尘器效率外,还用穿透率P表示除尘器的性能。
其计算式为:
(5-2-5)
3.除尘器的分级效率
除尘器全效率的大小与处理粉尘的粒径有很大关系,例如有的旋风除尘器处理40ηm以上的粉尘时,效率接近100%,处理5ηm以下的粉尘时,效率会下降到40%左右。
因此,只给出除尘器的全效率对工程设计是没有意义的,必须同时说明试验粉尘的真密度和粒径分布或该除尘器的应用场合。
要正确评价除尘器的除尘效果,必须按粒径标定除尘器效率,这种效率称为分级效率。
如果除尘器进口处粉尘的粒径分布为f1(dc)、空气含尘浓度为y1,那末进入除尘器的粒径在dc±1/2△dc范围内的粉尘量△G1(dc)=L1y1f1(dc)△dc。
同理在除尘器出口处,△G2(dc)=L2y2f2(dc)△dc。
是除尘器出口处理粉尘的粒径分布。
对粒径在dc±1/2△dc范围内的粉尘,除尘器的分级效率为
如果L1=L2,则
(5-2-6)
如果除尘器捕集下的粉尘的粒径分布为f3(dc),除尘器所捕集的粒径在dc±1/2△dc范围内
的粉尘量为
当L1=L2时,上式可简化为
分级效率
研究表明,大多数除尘器的分级效率可用下列经验公式表示:
(5-2-8)
式中
a、m——特定的常数。
4.分级效率与全效率的关系
(5-2-9)
式中
η——除尘器全效率;
dФ1(dc)——在除尘器进口处,该粒径范围内的粉尘所占的质量百分数;dФ3(dc)——在除尘器灰斗中,该粒径范围内的粉尘所占的质量百分数。
(5-2-10)。