旋风除尘器试验报告

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旋风(布袋)除尘

旋风(布袋)除尘

旋风除尘与袋式除尘组合净化装置性能测试一、实验目的粉尘是我国目前最主要的大气污染物,旋风除尘器和袋式除尘器是目前工业上应用比较广泛的两种除尘设备。

旋风除尘器是在离心的作用下实现粉尘从气流中分离,它属于中效除尘器。

袋式除尘器是利用织物过滤含尘气体是粉尘沉积在织物表面以达到净化气体的目的,它是一种广泛使用的高效除尘器。

通过本实验,进一步提高学生对旋风除尘器和袋式除尘器结构形式和除尘机理的认识;掌握旋风除尘器和袋式除尘器主要性能的实验方法。

二、实验内容1.设定并测量除尘器的处理风量。

2.测定除尘器阻力与处理风量的关系。

3.测定除尘器效率与处理风量的关系。

三、实验原理本系统为旋风除尘器与袋式除尘器的组合净化实验装置,旋风除尘器主要对高浓度含尘气体进行预处理,降低粉尘浓度,袋式除尘器是对含尘气体做深度处理,进一步提高粉尘的净化效果。

旋风式除尘器:含尘空气由除尘器的进口切线方向进入除尘器的内外筒之间,由上向下作旋转运动(形成外涡旋),逐渐到锥体底部。

气流中的灰尘在离心力的作用下被甩向外壁,由于重力作用以及向下气流的带动而落入底部集尘斗。

向下的气流到达锥体的底部后,沿除尘器的轴心部位转而向上,形成旋转上升的内涡旋,并由除尘器的出口排出。

旋风除尘器具有结构简单、造价低、设备维护修理方便的优点。

布袋除尘器:过滤式除尘器的一种,含尘气流通过过滤材料将粉尘分离捕集的装置。

这种装置主要采用纤维织物作滤料,常用在工业尾气的除尘方面。

它的除尘效率一般可达99%以上。

虽然它是最古老的除尘方法之一,但由于它效率高、性能稳定可靠、操作简单,因而获得越来越广泛的应用。

其主要原理是:含尘气流从进气管进入,从下部进入圆筒形滤袋,在通过滤料的孔隙时,粉尘被捕集与滤料上,透过滤料的清洁气体由排气管排出。

沉积在滤料上的粉尘,可在振动的作用下从滤料表面脱落,落入灰斗中。

因为滤料本身网孔较大,因而新鲜滤料的除尘效率较低,粉尘因截流、惯性碰撞、静电和扩散等作用,逐渐在滤袋表面形成粉尘层。

旋风除尘器-实验报告册

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。

旋风除尘器试验报告

旋风除尘器试验报告

旋风除尘器性能测定组员:戚锎1020320215朱鹏志1020320219彭文林1020320220汪超1020320222谢显宇1020320224肖林峰1020320226杨合详1020320235向强1020320134杨斌1020320126欧琳1020320102 指导老师:赵素芬旋风除尘器性能测定实验一、实验目的1、了解除尘器性能测定实验台的结构及工作原理,掌握除尘器性能测试的基本方法。

2、了解除尘器运行工况及其效率和阻力的影响。

3、掌握旋风除尘器的除尘机理以及使用方法。

4、测定旋风除尘器处理风量、压力损失和除尘效率二、实验原理如图所示为一个旋风除尘器,废气从(1)进入,然后经过(4)旋风除尘器作用除去粉尘颗粒,再从出气口排出净化后的气体。

经过旋风除尘器除去的粉尘颗粒由(5)灰斗收集。

旋风除尘器除沉机理是使含尘气流作旋转运动,借助于离心力降尘粒从气流中分离并捕集于器壁,再借助重力作用使尘粒落入灰斗。

废气在旋风除尘器中的运动如下图所示1.气体流速的测定:本实验用毕托管和微压计测定管道中各测点的动压Pd,从而可求得气体的流速。

由于气体流速在风管断面上的分布式不均匀的,可在同一断面上进行多点测量,求出该断面的平均流速。

毕托管所测得的断面Φ90mm,故可以分为两环。

微压计测出动压平均值,相应的空气流速为式中Pd——测得的平均动压值,ρ——空气密度kg/m3,2.风量的测定:根据断面的气流速度确定风量Q=A3.除尘器压力损失测定:除尘器的压力损失(Hz)即除尘器入排风侧的全能量差,依下式求出:4.旋风除尘器的除尘效率:η=x100%—入口处粉尘浓度,---进口处粉尘浓度,三、实验仪器毕托管、倾斜式微压计、尺子、双头粉尘采样器、MD-1型粉尘度分析仪、离心通风机、DFS-3型多功能防尘实验装置、DKS-3型多功能空气动力学实验装置、滤膜、万分之一天平等。

四、实验步骤1.进气量测定:先用尺子测量进气口的直径,算出进气口的面积。

旋风除尘器性能实验-推荐下载

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指导老师:余阳小组成员:孙扬雨、王健、王玉佳、马莉、王玥丽一、实验目的1. 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人口风速与阻力、全效率、分级效率之间的关系以及人口浓度对除尘器除尘效率的影响。

2. 进一步了解流量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、实验原理旋风除尘器是利用旋转气流所产生的离心力将尘粒从合尘气流中分离出来的除尘装置。

旋转气流的绝大部分沿器壁自圆简体,呈螺旋状由上向下向圆锥体底部运动,形成下降的外旋含尘气流,在强烈旋转过程中所产生的离心力将密度远远大于气体的尘粒甩向器壁,尘粒一旦与器壁接触,便失去惯性力而靠入口速度的动量和自身的重力沿壁面下落进入集灰斗。

旋转下降的气流在到达圆锥体底部后.沿除尘器的轴心部位转而向上.形成上升的内旋气流,并由除尘器的排气管排出。

自进气口流人的另一小部分气流,则向旋风除尘器顶盖处流动,然后沿排气管外侧向下流动,当达到排气管下端时,即反转向上随上升的中心气流一同从排气管排出,分散在其中的尘粒也随同被带走。

实验设备如下图:实验原理相关问题:1.如何通过测定进风口静压值计算气体流量?ρgP 23600φA Q j ⨯⨯=式中:Q——除尘器进出风口流量 m 3/h P j ——测压环感测静压 mmH 2Oρ——进风口空气的密度 kg/m 3 ,现取1.299 g/m 3φ——速度校正系数 φ=0.97 A——测压环所在断面面积 m 2 ,经测量得进出口半径都为15cmA = π × R 12 = 3.14 × 0.152 = 0.0707 m 22. 影响旋风除尘器除尘效率的主要因素有哪些?(1)进气口旋风除尘器的进气口是形成旋转气流的关键部件,是影响除尘效率和压力损失的主要因素。

切向进气的进V1面积对除尘器有很大的影响.进气口面积相对于筒体断面小时,进入除尘器的气流切线速度大,有利于粉尘的分离。

实验十五旋风除尘器性能实验

实验十五旋风除尘器性能实验

GS 1 0 0% Gf
(15-9)
(2)浓度法 用等速采样法测出除尘器进口和出口管道中气流含尘浓度 Ci 和 C0(mg/m3),则除尘效 率,
(1 C0Q0 ) 100% CiQi
(15-10)
7.除尘器处理气体量和漏风率的计算
处理气体量
Q
1 2
(Qi
Q0 )
漏风率
Qi Q0 100% Qi
p g v12 / 2
式中 v1 —— 旋风除尘器进口风速,m/s。
(15-6)
外排
旋风除尘器
风机
喇叭形入口
1,2,3,4—压力测孔;a,b—流速测口 图 15-1 旋风除尘器性能实验装置示意图
5.除尘系统中气体含尘浓度的计算 (1) 旋风除尘器入口前气体含尘浓度的计算
Ci
Gf Qi
(2) 旋风除尘器出口后气体含尘浓度的计算
1套
11.干燥箱
1台
四、实验耗材
1.白优级管 2.硅胶 3.滑石粉 4.毛巾 5.烧杯以及药勺 6.干燥器
五、实验步骤
1.除尘器处理风量的测定 (1)读出室内空气的温度和大气压力,计算管内的气体密度; (2)测量管道内径,确定分环数和测点数,求出各测点距管道内壁的距离,并用胶布标 志在皮托管和采样管上; (3)测定各点流速和风量。用微压计和皮托管测出测点 a、b 的动压,求出气流速度,除 尘器前后的风量。 2.除尘器阻力的测定 (1)用微压计测出两压损断面 1、2 的静压差; (2)量出两压损断面 1、2 之间的直管长度(1)和圆弯管数量和角度,求出两断面间的沿程 阻力和局部阻力。其比摩阻的确定见附录三,局部阻力的确定见附录四; (3)按式(15-6)计算除尘器的阻力。 3.除尘器效率的测定 (1)用天平称出发尘量 Gf ; (2)通过发尘装置均匀地加入发尘量 Gf ,记下发尘时间 τ,按式(15-7)计算除尘器入口气 体的含尘浓度; (3)称出收尘量(G s),按式(15-8)计算除尘器出口气体的含尘浓度; (4)按式(15-9)计算除尘器的效率; (5)用 WJ-60B 型皮托管平行全自动烟尘(油烟)采样器测出除尘器的含尘浓度,按式

旋风除尘器性能测试实验报告

旋风除尘器性能测试实验报告

旋风除尘器性能测试实验报告旋风除尘器性能测试实验报告篇一:旋风除尘器性能测定实验旋风除尘器性能测定一、实验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人口风速与阻力、全效率、分级效率之间的关系以及人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。

(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。

(三)除尘器处理风量风量计算、流速计算(四)除尘器进、出口浓度计算(五)除尘效率计算三、实验装置、流程和仪器(一)实验装置、流程含尘气体通过旋风除尘器将粉尘从气体中分离,净化后的气体由风机经过排气管排入大气。

所需含尘气体浓度由发尘装置配置。

(二)仪器分析天平分度值0.0001gl台托盘天平分度值1gl台四.实验方法和步骤1.用托盘天平称出发尘量(G j),分别为150g和300g 两组。

2.控制气流的阀门为全开状态,通过发尘装置均匀地加人发尘量(Gj),记下发尘时间(?),计算出除尘器入口气体的含尘浓度(Cj)。

时间分别为3min和5min。

3.称出收尘量(Gs),计算出除尘器出口气体的含尘浓度(Cz)。

旋风除尘器的实验报告

旋风除尘器的实验报告

旋风除尘器的实验报告旋风除尘器的实验报告引言:空气质量是现代社会关注的焦点之一,尤其在工业化进程中,大量的尘埃和污染物排放对人们的健康造成了威胁。

因此,研究和开发有效的除尘设备变得尤为重要。

旋风除尘器作为一种常见的除尘设备,其原理和效果备受关注。

本实验旨在探究旋风除尘器的工作原理以及对不同颗粒物的除尘效果。

实验材料和方法:1. 实验装置:旋风除尘器、颗粒物发生器、颗粒物测量仪器。

2. 实验材料:不同颗粒物样本(如灰尘、花粉、细菌等)。

实验步骤:1. 将旋风除尘器与颗粒物发生器连接,确保气流通畅。

2. 分别使用不同颗粒物样本进行实验,记录颗粒物的种类和浓度。

3. 打开旋风除尘器,调节风速和旋风室的形状,观察除尘效果。

4. 使用颗粒物测量仪器测量旋风除尘器前后的颗粒物浓度。

5. 分析实验结果,总结旋风除尘器的工作原理和除尘效果。

实验结果:通过实验观察和数据测量,我们得到了以下结果:1. 旋风除尘器对不同颗粒物的除尘效果存在差异。

对于较大颗粒物,旋风除尘器能够较好地捕捉和分离,使其浓度显著降低;而对于较小颗粒物,除尘效果较差。

2. 旋风除尘器的工作原理主要是利用离心力和惯性力的作用,将颗粒物分离出来。

旋风室内的旋风效应使颗粒物在离心力的作用下向外壁运动,从而与气流分离。

3. 除尘效果受到风速和旋风室形状的影响。

较高的风速和合适的旋风室形状能够增加离心力和惯性力的作用,提高除尘效果。

讨论:旋风除尘器作为一种常见的除尘设备,具有一定的除尘效果。

然而,在实际应用中,我们需要根据不同颗粒物的特性和工作环境的要求,选择合适的除尘设备。

对于较大颗粒物的除尘,旋风除尘器是一种有效的选择;而对于较小颗粒物或细菌等微生物,可能需要结合其他除尘设备来提高除尘效果。

此外,旋风除尘器的风速和旋风室形状对除尘效果的影响也需要注意。

较高的风速和合适的旋风室形状能够增加离心力和惯性力的作用,提高除尘效果。

然而,过高的风速可能会导致能耗增加和噪音增大,因此需要在实际应用中进行合理的调节。

课程实验报告旋风除尘器-实验报告册

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华中科技大学文华学院课程实验报告
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实验名称:
专业:
姓名:
学号:
同组成员:
时间:年月日
实验九旋风除尘器性能测试实验一实验目的
二实验内容
三实验装置
旋风除尘器试验台示意图
风机性能参数:
四实验原理
五实验步骤
1. 用毕托管和微压计测出动压值P d,求出相应的空气流速;
2. 根据断面面积,求出风量;
3. 用U型压差计测出旋风除尘器出口管中测孔2,3之间的静压差P e;
4. 用U型压差计测出旋风除尘器进出口管段的静压差ΔP j,测孔为3,1;
5. 求出局部阻力;
6. 根据ΔP=ΔP j-1.3×ΔP e-Z,求出旋风除尘器的压力损失ΔP。

六实验数据记录及分析
根据要求填写实验报告。

表1
表2
表3
七思考题
1. 简述旋风除尘器内气流与颗粒的运动方式。

2. 何谓二次效应,如何有效控制二次效应?八总结与分析。

旋风式除尘器实验报告

旋风式除尘器实验报告

旋风式除尘器实验报告旋风式除尘器实验报告摘要:本实验旨在研究旋风式除尘器的工作原理和除尘效果。

通过对不同颗粒物的除尘效果进行测试和分析,得出了旋风式除尘器在不同条件下的性能表现,并提出了优化建议。

1. 引言空气污染已成为全球关注的焦点问题之一。

除尘器作为一种常见的空气净化设备,具有广泛的应用前景。

旋风式除尘器是一种常用的除尘设备,其工作原理是利用离心力将颗粒物从气流中分离出来。

本实验旨在通过实际测试,验证旋风式除尘器的除尘效果,并分析其性能。

2. 实验方法2.1 实验装置本实验采用了一台标准的旋风式除尘器作为测试设备。

实验装置包括进气口、旋风室、出气口和颗粒物收集器。

2.2 实验过程首先,将待测试的颗粒物样本加入到进气口,并调节进气流量和旋风室的转速。

然后,收集出气口处的颗粒物样本,并使用显微镜对其进行观察和计数。

重复实验多次,取平均值作为结果。

3. 实验结果通过实验得到的数据显示,旋风式除尘器对不同颗粒物的除尘效果存在差异。

颗粒物的大小和密度对除尘效果有较大影响。

较大的颗粒物在旋风室中容易被分离出来,而较小的颗粒物则难以被有效除尘。

此外,颗粒物的密度越大,其在旋风室中的分离效果越好。

4. 分析与讨论旋风式除尘器的工作原理是通过旋转气流产生的离心力将颗粒物从气流中分离出来。

然而,由于颗粒物的大小和密度不同,其在旋风室中的运动轨迹也不同,从而影响了除尘效果。

此外,旋风室的结构和转速也会对除尘效果产生影响。

因此,在实际应用中,需要根据具体情况进行优化设计。

5. 结论本实验验证了旋风式除尘器的除尘效果,并分析了其性能。

实验结果表明,旋风式除尘器对较大的颗粒物具有较好的除尘效果,但对较小的颗粒物除尘效果较差。

在实际应用中,需要根据颗粒物的特性和工作环境的要求,选择合适的除尘器,并进行适当的优化设计。

6. 优化建议为了改善旋风式除尘器的除尘效果,可以考虑以下优化措施:- 调整旋风室的结构,使其更适合不同颗粒物的分离;- 优化旋风室的转速,提高除尘效率;- 结合其他除尘技术,如静电除尘或湿式除尘,以提高整体除尘效果。

旋风除尘器试验报告

旋风除尘器试验报告

旋风除尘器性能测定组员:戚锎1020320215朱鹏志1020320219彭文林1020320220汪超1020320222谢显宇1020320224肖林峰1020320226杨合详1020320235向强1020320134杨斌1020320126欧琳1020320102 指导老师:赵素芬旋风除尘器性能测定实验一、实验目的1、了解除尘器性能测定实验台的结构及工作原理,掌握除尘器性能测试的基本方法。

2、了解除尘器运行工况及其效率和阻力的影响。

3、掌握旋风除尘器的除尘机理以及使用方法。

4、测定旋风除尘器处理风量、压力损失和除尘效率二、实验原理如图所示为一个旋风除尘器,废气从(1)进入,然后经过(4)旋风除尘器作用除去粉尘颗粒,再从出气口排出净化后的气体。

经过旋风除尘器除去的粉尘颗粒由(5)灰斗收集。

旋风除尘器除沉机理是使含尘气流作旋转运动,借助于离心力降尘粒从气流中分离并捕集于器壁,再借助重力作用使尘粒落入灰斗。

废气在旋风除尘器中的运动如下图所示1.气体流速的测定:本实验用毕托管和微压计测定管道中各测点的动压Pd,从而可求得气体的流速。

由于气体流速在风管断面上的分布式不均匀的,可在同一断面上进行多点测量,求出该断面的平均流速。

毕托管所测得的断面Φ90mm,故可以分为两环。

微压计测出动压平均值,相应的空气流速为式中Pd——测得的平均动压值,ρ——空气密度kg/m3,2.风量的测定:根据断面的气流速度确定风量Q=A3.除尘器压力损失测定:除尘器的压力损失(Hz)即除尘器入排风侧的全能量差,依下式求出:4.旋风除尘器的除尘效率:η=错误!未找到引用源。

x100%错误!未找到引用源。

—入口处粉尘浓度,错误!未找到引用源。

错误!未找到引用源。

---进口处粉尘浓度,错误!未找到引用源。

三、实验仪器毕托管、倾斜式微压计、尺子、双头粉尘采样器、MD-1型粉尘度分析仪、离心通风机、DFS-3型多功能防尘实验装置、DKS-3型多功能空气动力学实验装置、滤膜、万分之一天平等。

实验旋风除尘器性能测定试验,十二周大气实验内容

实验旋风除尘器性能测定试验,十二周大气实验内容

实验旋风除尘器性能测定试验,十二周大气实验内容旋风除尘器性能测定试验一、实验目的1、了解除尘器性能测定实验台的结构及工作原理,掌握除尘器性能测试的基本方法。

2、了解除尘器运行工况及其效率和阻力的影响。

二、实验内容设定并测量除尘器的处理风量。

2测定除尘器阻力与处理风量的关系。

2. 3测定除尘器效率与处理风量的关系。

三、实验仪器设备除尘器性能测定实验装置1套四、实验原理含尘空气由除尘器的进口切线方向进入除尘器的内外筒之间,由上向下作旋转运动(形成外涡旋),逐渐到锥体底部。

气流中的灰尘在离心力的作用下被甩向外壁,由于重力作用以及向下气流的带动而落入底部集尘斗。

向下的气流到达锥体的底部后,沿除尘器的轴心部位转而向上,形成旋转上升的内涡旋,并由除尘器的出口排出。

旋风除尘器性能测定实验装置1-发尘装置;2―进气口;3-进气管;4-旋风除尘器;5-灰斗;6-排气管。

五、实验内容(一)除尘器处理风量测定实验1、除尘器通电之前,先将面板功能开关置于“不定时”档,风机转速调节旋钮逆时针调至最小位置,自动发尘装置开关置于“关”的位置;2、接通电源,打开电源开关。

3、按顺时针方向缓缓调节风机转速调节旋钮至某一位置以获得某一对应风速风量;4、将风速仪置于方管敞开式进风口(150×150mm)大约5~10厘米处,读取风速数值;5、重复3~4的操作,测得一系列对应风速下的处理风量。

(二)除尘器实验条件下的进风阻力、进风流量与进出风管静压差三者对应关系测定实验1、按前述开机顺序完成开机,将风机转速调节至某一位置以获得对应的风速风量;2、在U型管压差计上读取与该风量对应的进出风管静压差,则该静压差值正相关于旋风除尘器阻力及进风量;3、重复上述操作,可获得一系列相关数据,然后按有关公式计算出除尘器的阻力。

(三)除尘器平均进出口粉尘浓度的测定实验1、按前述开机顺序完成开机;2、将风机调速电位器调至某固定位置,然后用风速计测定进口风速,并算出相应的进风量。

旋风除尘器研究报告

旋风除尘器研究报告

旋风除尘器研究报告旋风除尘器研究报告1. 引言旋风除尘器是一种常用的气体固体分离装置,可以有效地消除空气中的颗粒物。

该设备通常应用于工业生产过程中的烟气净化系统、粉尘收集系统等。

本报告对旋风除尘器进行了详细的研究与分析。

2. 工作原理旋风除尘器利用离心力将气体中的颗粒物分离出来。

当气体通过旋风除尘器时,由于旋转气流的作用,颗粒物被离心力推向旋风除尘器壁面,并被收集在底部的颗粒物收集器中,而干净的气体则从顶部排出。

3. 设计参数旋风除尘器的性能与设计参数密切相关。

主要设计参数包括旋风室的直径、高度、进口速度、出口直径、收尘效率等。

通过合理的设计参数选择,可以提高旋风除尘器的分离效率和处理能力。

4. 影响因素除了设计参数,旋风除尘器的性能还受到一些影响因素的影响,如气体流量、颗粒物粒径、气体温度、湿度等。

这些因素的变化会影响旋风除尘器的运行效果,需要进行相应的调整和优化。

5. 应用领域旋风除尘器广泛应用于各个行业的粉尘净化系统中,特别是对于高粉尘浓度的气体净化具有较好的效果。

例如,在烟草工业、建筑材料、冶金、化工等领域广泛应用。

6. 优缺点旋风除尘器的优点包括结构简单、操作方便、投资成本较低等。

然而,旋风除尘器也有一些缺点,如较大的压力损失、对于颗粒物径向分布不均匀的敏感性等。

7. 发展趋势随着环境保护意识的提高和技术的发展,旋风除尘器在设计和性能上不断得到改进和优化。

未来的发展趋势包括进一步提高分离效率、减小压力损失、降低能耗等。

8. 结论旋风除尘器作为一种常见的气体固体分离设备,具有广泛的应用前景。

在正确选择设计参数和合理运用的情况下,旋风除尘器可以有效地去除空气中的颗粒物,实现环境保护和生产净化的目标。

旋风除尘器实训报告总结

旋风除尘器实训报告总结

一、实训目的本次实训旨在使学生掌握旋风除尘器的基本原理、结构特点、性能参数以及在实际应用中的操作方法,提高学生对旋风除尘器在实际生产中的运用能力。

通过实训,使学生能够熟悉旋风除尘器的操作流程,了解其运行状态,并能对旋风除尘器进行日常维护和保养。

二、实训环境实训地点:某环保科技有限公司实训设备:旋风除尘器、含尘气体发生器、风量计、温度计、压力计等实训人员:XX、XX、XX等三、实训原理旋风除尘器是一种高效、节能、结构简单的除尘设备,主要依靠离心力将含尘气流中的尘粒分离并捕集于器壁,再借助重力作用使尘粒落入灰斗。

其工作原理如下:1. 含尘气体进入旋风除尘器,气流在筒体内做旋转运动,尘粒在离心力作用下被甩向筒壁。

2. 尘粒在筒壁上形成一层尘膜,气流在尘膜中穿过,尘粒逐渐脱落。

3. 尘粒在重力作用下落入灰斗,净化后的气体通过排气管排出。

4. 旋风除尘器内部压力损失较小,有利于节能降耗。

四、实训过程1. 观察旋风除尘器结构,了解其主要部件及作用。

2. 调整含尘气体发生器,模拟实际工况,观察旋风除尘器运行状态。

3. 记录旋风除尘器进出口风量、温度、压力等参数。

4. 分析旋风除尘器运行状态,判断其性能是否满足要求。

5. 根据实际情况,对旋风除尘器进行操作调整,提高除尘效率。

6. 对旋风除尘器进行日常维护和保养,确保其正常运行。

五、实训结果1. 旋风除尘器在模拟工况下,除尘效率达到95%以上,满足实际生产需求。

2. 通过调整操作参数,旋风除尘器运行状态稳定,压力损失较小。

3. 学生掌握了旋风除尘器的操作方法,熟悉了日常维护和保养流程。

六、实训总结1. 通过本次实训,使学生了解了旋风除尘器的基本原理、结构特点及性能参数。

2. 学生掌握了旋风除尘器的操作方法,熟悉了日常维护和保养流程。

3. 提高了学生在实际生产中对旋风除尘器的运用能力,为今后的工作打下了基础。

4. 发现了实训过程中存在的问题,为今后的实训工作提供了改进方向。

旋风除尘器性能试验

旋风除尘器性能试验

《环工综合实验(2)》(旋风除尘器性能试验)实验报告专业环境工程(卓越班)班级姓名指导教师成绩东华大学环境科学与工程学院实验中心二0一三年 3 月2.电子微压计;3.秒表;5.电子称;袋式除尘器性能实验流程图1一粉尘定量供给装置;2一粉尘分散装置;3—喇叭形均流管;4一静压测孔;5一除尘器进口测定断面;6-袋式除尘器;7一微压计;三、实验原理旋风除尘器是利用旋转气流所产生的离心力将尘粒从合尘气流中分离出来的除尘装置。

旋转气流的绝大部分沿器壁自圆简体,呈螺旋状由上向下向圆锥体底部运动,形成下降的外旋含尘气流,在强烈旋转过程中所产生的离心力将密度远远大于气体的尘粒甩向器壁,尘粒一旦与器壁接触,便失去惯性力而靠入口速度的动量和自身的重力沿壁面下落进入集灰斗。

旋转下降的气流在到达圆锥体底部后.沿除尘器的轴心部位转而向上.形成上升的内旋气流,并由除尘器的排气管排出。

自进气口流人的另一小部分气流,则向旋风除尘器顶盖处流动,然后沿排气管外侧向下流动,当达到排气管下端时,即反转向上随上升的中心气流一同从排气管排出,分散在其中的尘粒也随同被带走。

实验原理必答题1.如何通过测定进风口静压值计算气体流量?( )因为气体势能很小可以忽略不计,所以上式变为p+(1/2)*ρv^2=C,分别测出静压能就可以得出流速,进而算出流量2.如何求除尘效率?影响旋风除尘器除尘效率的主要因素有哪些?计算分割直径是求效率的基础,我们在计算旋风除尘器的效率时,通常考虑在斯托克区,并且二力平衡,可以得出以下公式,从公式可以看出v to越大,效率越高,所以流量越大,除尘效率越高。

若要求分级效率可以使用公式影响因素:1、入口流速在一定范围内提高进气管流速,可以提高除尘效率。

但入口流速太高,会把已分离的某些尘粒卷入内旋流重新带走,导致除尘效率下降。

另外,压力损失与入口速度的平方成正比,入口流速过大,压力损失上升。

因而。

从技术和经验综合考虑,入口流速的合适范围,一般取12-20m/s,不宜低于10m/s,以防止入口管道积灰。

实验二旋风式除尘器(合集5篇)

实验二旋风式除尘器(合集5篇)

实验二旋风式除尘器(合集5篇)第一篇:实验二旋风式除尘器实验二旋风除尘器一、实验目的1、了解旋风除尘器的除尘原理及特点;2、观察含粉尘气流在旋风除尘器内的运动状况;3、管道中气体流量和旋风除尘器除尘效率的测定。

二、实验原理含尘空气由除尘器的进口切线方向进入除尘器的内外筒之间,由上向下作旋转运动(形成外涡旋),逐渐到锥体底部。

气流中的灰尘在离心力的作用下被甩向外壁,由于重力作用以及向下气流的带动而落入底部集尘斗。

向下的气流到达锥体的底部后,沿除尘器的轴心部位转而向上,形成旋转上升的内涡旋,并由除尘器的出口排出。

旋风除尘器具有结构简单、造价低、设备维护修理方便的优点,而且可用于高温含尘烟气的净化,也可用其回收有价值的粉尘。

三、主要技术参数及指标风量:300~700m3/h;入口气体含尘浓度:<50g/ m3 除尘效率:70%~80%;压力降:<2000 Pa;四、旋风除尘实验系统组成及作用:旋风除尘实验系统如图所示,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型压差计一起用来测定旋风除尘器的压力损失;5、有机玻璃旋风除尘器主体(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。

五、实验装置系统操作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旋风除尘器压力损失,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。

旋风除尘器性能实验

旋风除尘器性能实验

指导老师:余阳小组成员:孙扬雨、王健、王玉佳、马莉、王玥丽一、实验目的1. 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人口风速与阻力、全效率、分级效率之间的关系以及人口浓度对除尘器除尘效率的影响。

2. 进一步了解流量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、实验原理旋风除尘器是利用旋转气流所产生的离心力将尘粒从合尘气流中分离出来的除尘装置。

旋转气流的绝大部分沿器壁自圆简体,呈螺旋状由上向下向圆锥体底部运动,形成下降的外旋含尘气流,在强烈旋转过程中所产生的离心力将密度远远大于气体的尘粒甩向器壁,尘粒一旦与器壁接触,便失去惯性力而靠入口速度的动量和自身的重力沿壁面下落进入集灰斗。

旋转下降的气流在到达圆锥体底部后.沿除尘器的轴心部位转而向上.形成上升的内旋气流,并由除尘器的排气管排出。

自进气口流人的另一小部分气流,则向旋风除尘器顶盖处流动,然后沿排气管外侧向下流动,当达到排气管下端时,即反转向上随上升的中心气流一同从排气管排出,分散在其中的尘粒也随同被带走。

实验设备如下图:实验原理相关问题:1. 如何通过测定进风口静压值计算气体流量?ρgP 23600φA Q j ⨯⨯=式中:Q ——除尘器进出风口流量 m 3/h P j ——测压环感测静压 mmH 2Oρ——进风口空气的密度 kg/m 3 ,现取1.299 g/m 3φ——速度校正系数 φ=0.97A ——测压环所在断面面积 m 2 ,经测量得进出口半径都为15cmA = π × R 12 = 3.14 × 0.152 = 0.0707 m 22. 影响旋风除尘器除尘效率的主要因素有哪些?(1)进气口旋风除尘器的进气口是形成旋转气流的关键部件,是影响除尘效率和压力损失的主要因素。

切向进气的进V1面积对除尘器有很大的影响.进气口面积相对于筒体断面小时,进入除尘器的气流切线速度大,有利于粉尘的分离。

旋风除尘器仿真实验报告

旋风除尘器仿真实验报告

旋风除尘器性能仿真实验
一、实验目的
通过本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。

1、管道中各点流速和气体流量的测定
2、旋风除尘器的压力损失和阻力系数的测定
3、旋风除尘器的除尘效率的测定
二、实验设备
本实验的主要设备有旋风除尘器和离心风机。

倾斜式微压计用来测定各点气流的动压和静压,U型管则是用来测定旋风除尘器两端的压降。

三、实验参数
大气温度:20 ℃;
大气相对湿度:20 %;
大气压力:101325 Pa;
饱和水蒸气压力:2318.6 Pa;
空气的粘度:1.83×10-5 Pa·s;
管间阻力系数:0.5;
微压计倾斜角系数:0.38;
直管长度:2 m;
均流管的流量系数:0.5;
风管横截面积:1.77×10-2m2;
皮托管校正系数:1.0;
除尘器进口面积:1.77×10-2 m2。

四、实验内容
1、管道中各点流速和气体流量的测定
数据分析:
2、旋风除尘器的压力损失和阻力系数的测定
数据分析:
3、旋风除尘器的除尘效率的测定
数据分析:。

旋风除尘器性能测试实验报告

旋风除尘器性能测试实验报告

旋风除尘器性能测试一、实验目的1.掌握除尘器性能测定的基本方法。

2.了解除尘器运行工况对其效率和阻力的影响。

二、实验内容1.调定除尘器的处理风量。

2.观测除尘器阻力与负荷的关系。

(即不同入口风速时阻力变化规律或情况)。

3.观测除尘器效率与负荷的关系。

(即不同入口风速时除尘效率的变化规律情况)。

三、实验台简介实验台主要由测试系统、实验除尘器、发尘装置等三部分组成,如下图。

图1 旋风除尘器性能测试实验台示意图1. 接灰斗2. 实验除尘器3. 出口测压点4. 进口测压点5. 发尘装置6.孔板流量计7.进风口8.控制板9.比托管测风管道 10.固定架 11. 比托管测试点 12.风机入口软管 13.引风机。

注:测压表未画出附尘器全效率的测定采用重量法,即按下式计算 12G =η (1)式中 G 1——进入除尘器粉尘量,g ;G 2——除尘器除下的粉尘量,g 。

四、测定方法及步骤1.制作两种不同粒径的实验粉尘。

2.称取不少于1000g 的实验粉尘G 1 。

3. 待起动发尘器的引射风机后,将所称取的粉尘加入发尘器灰斗中,同时起动振动电机。

4. 发尘完毕后,顺次停止振动开关,约1分钟后停止风机。

5. 风机停转后打开灰斗,收集灰斗中粉尘并称重,即得G 2。

6. 根据公式(1)计算该入口风速下的除尘器全效率。

五、实验数据处理实验粉尘G1=1000~1200g灰斗粉尘G2=800~900g除尘器全效率 =G2/G1*100%=80%~90%误差分析:(1)旋风除尘器倾斜管段坡度小,粉尘有沉积;(2)向除尘器加入粉尘是,加入速度不够均匀;(3)旋风除尘器筒体与锥体间存在水平凹台,容易积灰。

六、思考题1.叙述该除尘器的工作过程2.分析旋风除尘器效率的影响因素。

答:1.该除尘器的工作过程:实验粉尘从加料口加入后,通过一段直管段进入旋风除尘器,除下的粉尘进入灰斗,清洁空气从除尘器上出口进入一段水平直管段和一段垂直管段,在风机的抽吸作用下进入周围环境。

旋风除尘器性能试验

旋风除尘器性能试验

《环工综合实验(2)》(旋风除尘器性能试验)实验报告专业环境工程(卓越班)班级姓名指导教师成绩东华大学环境科学与工程学院实验中心二0一三年 3 月实验题目旋风除尘器性能试验实验类别综合实验室环境学院2133 实验时间2013年3 月24 日13 时~ 16 时实验环境温度:14.5℃湿度:59% 同组人数 6 本实验报告由我独立完成,绝无抄袭!承诺人签名一、实验目的1、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、全效率之间的关系以及人口浓度对除尘器除尘效率的影响。

2、进一步了解流量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、实验仪器及设备实验仪器1.微压计1个;2.电子微压计;3.秒表;5.电子称;袋式除尘器性能实验流程图1一粉尘定量供给装置;2一粉尘分散装置;3—喇叭形均流管;4一静压测孔;5一除尘器进口测定断面;6-袋式除尘器;7一微压计;三、实验原理旋风除尘器是利用旋转气流所产生的离心力将尘粒从合尘气流中分离出来的除尘装置。

旋转气流的绝大部分沿器壁自圆简体,呈螺旋状由上向下向圆锥体底部运动,形成下降的外旋含尘气流,在强烈旋转过程中所产生的离心力将密度远远大于气体的尘粒甩向器壁,尘粒一旦与器壁接触,便失去惯性力而靠入口速度的动量和自身的重力沿壁面下落进入集灰斗。

旋转下降的气流在到达圆锥体底部后.沿除尘器的轴心部位转而向上.形成上升的内旋气流,并由除尘器的排气管排出。

自进气口流人的另一小部分气流,则向旋风除尘器顶盖处流动,然后沿排气管外侧向下流动,当达到排气管下端时,即反转向上随上升的中心气流一同从排气管排出,分散在其中的尘粒也随同被带走。

实验原理必答题1.如何通过测定进风口静压值计算气体流量?( )因为气体势能很小可以忽略不计,所以上式变为p+(1/2)*ρv^2=C,分别测出静压能就可以得出流速,进而算出流量2.如何求除尘效率?影响旋风除尘器除尘效率的主要因素有哪些?计算分割直径是求效率的基础,我们在计算旋风除尘器的效率时,通常考虑在斯托克区,并且二力平衡,可以得出以下公式,从公式可以看出v to越大,效率越高,所以流量越大,除尘效率越高。

旋风除尘器报告

旋风除尘器报告

旋风除尘器报告1. 引言旋风除尘器是一种常见的工业设备,被广泛应用于各种领域,用于去除工业生产过程中产生的粉尘和颗粒物。

本报告将介绍旋风除尘器的工作原理、主要组成部分、应用领域以及优缺点等内容,并对其未来发展进行展望。

2. 工作原理旋风除尘器利用旋风力学原理实现粉尘分离。

当粉尘气流通过旋风除尘器时,气流首先经过一个入口管道,并通过一个旋风形状的设备,被迫转动。

由于惯性的作用,气流中的较重的颗粒物向外受力,沿着旋风器壁面向下移动。

随后,气流中的清洁空气通过一个中心管道被排出。

最后,形成的旋风将颗粒物沿旋风器壁面带到底部的集尘箱中,完成粉尘的分离过程。

3. 主要组成部分旋风除尘器主要由以下几个组成部分构成:3.1 入口管道入口管道用于引导粉尘气流进入旋风除尘器,并帮助气流顺利通过旋风设备。

3.2 旋风设备旋风设备是旋风除尘器的核心部分,它采用旋风形状,通过产生旋风效应将粉尘与空气分离。

3.3 出口管道出口管道用于排出净化后的气流,将粉尘分离后的清洁空气引导出去。

3.4 集尘箱集尘箱用于收集从旋风器壁面带下来的颗粒物,并便于清理和处理。

4. 应用领域旋风除尘器广泛应用于各种工业生产过程中,特别是需要对粉尘和颗粒物进行处理的领域。

以下是部分应用领域的介绍:4.1 钢铁冶炼在钢铁冶炼过程中,高温炉煤气中会含有大量的粉尘和颗粒物。

通过使用旋风除尘器,可以有效地将这些粉尘和颗粒物从煤气中分离出来,保持生产环境的洁净。

4.2 水泥生产水泥生产过程中,石灰石和粘土等原料在高温下煅烧,会产生大量的煤烟灰尘。

旋风除尘器可以将这些灰尘有效地分离,净化煤烟排放。

4.3 木材加工在木材加工中,木屑和锯末会形成大量的粉尘。

使用旋风除尘器可以将木材加工过程中产生的粉尘过滤掉,提供良好的工作环境。

5. 优缺点旋风除尘器作为一种常见的粉尘处理设备,具有以下优点:•结构简单,易于维护和清洁。

•处理能力强,可以适应不同的工业生产需求。

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旋风除尘器性能测定组员:戚锎1020320215朱鹏志1020320219彭文林1020320220汪超1020320222谢显宇1020320224肖林峰1020320226杨合详1020320235向强1020320134杨斌1020320126欧琳1020320102 指导老师:赵素芬旋风除尘器性能测定实验一、实验目的1、了解除尘器性能测定实验台的结构及工作原理,掌握除尘器性能测试的基本方法。

2、了解除尘器运行工况及其效率和阻力的影响。

3、掌握旋风除尘器的除尘机理以及使用方法。

4、测定旋风除尘器处理风量、压力损失和除尘效率二、实验原理如图所示为一个旋风除尘器,废气从(1)进入,然后经过(4)旋风除尘器作用除去粉尘颗粒,再从出气口排出净化后的气体。

经过旋风除尘器除去的粉尘颗粒由(5)灰斗收集。

旋风除尘器除沉机理是使含尘气流作旋转运动,借助于离心力降尘粒从气流中分离并捕集于器壁,再借助重力作用使尘粒落入灰斗。

废气在旋风除尘器中的运动如下图所示1.气体流速的测定:本实验用毕托管和微压计测定管道中各测点的动压Pd,从而可求得气体的流速。

由于气体流速在风管断面上的分布式不均匀的,可在同一断面上进行多点测量,求出该断面的平均流速。

毕托管所测得的断面Φ90mm,故可以分为两环。

微压计测出动压平均值,相应的空气流速为式中Pd——测得的平均动压值,ρ——空气密度kg/m3,2.风量的测定:根据断面的气流速度确定风量Q=A3.除尘器压力损失测定:除尘器的压力损失(Hz)即除尘器入排风侧的全能量差,依下式求出:4.旋风除尘器的除尘效率:η=错误!未找到引用源。

x100%错误!未找到引用源。

—入口处粉尘浓度,错误!未找到引用源。

错误!未找到引用源。

---进口处粉尘浓度,错误!未找到引用源。

三、实验仪器毕托管、倾斜式微压计、尺子、双头粉尘采样器、MD-1型粉尘度分析仪、离心通风机、DFS-3型多功能防尘实验装置、DKS-3型多功能空气动力学实验装置、滤膜、万分之一天平等。

四、实验步骤1.进气量测定:先用尺子测量进气口的直径,算出进气口的面积。

2.将倾斜式微压计连接到预定位置,把微压计放在平整的工作台上,缓慢调节底座下3个调节螺钉,使多向阀“+”对齐1号接嘴。

;3.使水准器的气泡位于中心位置。

用橡胶管的一端接到1号接嘴上,另一端接压力源加压(或吹),使测量管内乙醇上升到顶端,反复几次,直到测量管内不见气泡且零位保持稳定为止4.正压力测量:将多向阀“+”对齐1号接嘴,用橡胶管把2号接嘴与测量管支架上端接嘴连接,被测正压力的接头与1号接嘴相连。

5.负压力测量:保持正压力测量时的多向阀的位置及橡胶管的连通方式,被测负压力的接头与3号接嘴连接。

6.用双头粉尘采样器测出除尘器入口处与出口处的粉尘浓度,求得总除尘效率η。

①滤膜的准备:从干燥皿中取出待用滤膜五片(备用滤膜要事先放在干燥皿内干燥),用摄子取下两面衬纸,用万分之一天平分别称重(滤膜初重,(35-45毫克左右),在实验记录上记好每片滤膜初重,将称好的滤膜用滤膜夹夹好,放入编号的虑膜盒内,备用。

②将滤膜连夹放入采样头内拧紧,按图1连接采样管路。

③开动采样器,调节流量计到20-30毫升(流量根据发尘浓度、采样时间确定,在采样过程中始终保持此采样流量)。

④开动实验装置风机。

开动发尘器,调节发尘量(使滤膜的粉尘采集量在1-20毫克),同时开始计时(用秒表)。

⑤采样15-20分钟末关闭发样器→关闭采样器→关闭风机。

7.取出滤膜,称量并记录数据。

8.样片制作:将实验二采样后滤膜的尘粒刮少数至载破片上。

滴一小滴酒精,再用一块干净的载破片将溶液来回推移几次,尘粒在溶液中均匀分布后,盖上盖玻片。

9.目镜测微尺的标定:物镜测微尺长1MM,其分成100等分,每个小刻度为10μm,图3所示。

将物镜测微尺放在显微镜载物台上,在600倍下将目镜测微尺和物镜测微尺左侧的零刻度线对齐后,在右测找出二尺的另一重合线(图3中目镜尺第18线),根据刻度示值,即可按下式算出目镜测微尺一个刻度应量的尺寸。

10.测定:①将样片固定在载物台上,调整焦距旋钮使物镜到最低位置(不接触样片为限)。

②观察样片,轻轻将镜筒上移,到镜下粉尘粒子的边缘清楚为止。

③根据实际需要将粉尘径范围划分为几个粒径区间。

本实验采用;<2μ;2-5μ;5-10μ;10-20μ;>20μ五个区间,见图4。

④用目镜测微尺量取尘粒大小,(量取粉尘定向径)。

检测时凡在刻度尺覆盖范围内的尘粒要逐一计测,用粒子计数器记录每一粒级粒子的颗粒数。

填入实验记录。

每个样片计测总粒数不应少于300粒。

如刻度尺覆盖的粒数不足300粒,可向一个方向移动样片,继续计测。

达到粒数为止。

⑤大颗粒粒子由于出现次数较少,易造成测定误差,可多测几个定面积视野再取其平均值。

⑥记录数据五、实验数据与处理进气口半径d 为110mm,面积A=9.5X10-3 m2 ,Sina=0.2 ,出气口面积与进气口相等。

K P全P静P动V Q 进气口0.6 13 6 7 4.66 0.045 出气口0.8 218 210 8 4.66 0.045实验次数项目P进P出△P1 101204.7 100114 1090.72 101212 100116 1096品均值101208.35 100115 1093.35Q1=10L/min Q2=25L/min序号错误!未找到引用源。

入口处粉尘质量g 错误!未找到引用源。

出口处粉尘质量g除尘效率%滤膜质量滤膜质量粉尘质量滤膜质量滤膜质量粉尘质量10.0726 0.0748 0.0022 0.0743 0.0745 0.0002 91% 2 0.0710 0.0725 0.0015 0.0726 0.0728 0.0002 87% 平均值0.00185 0.0002 89%旋风除尘器的除尘效率:η=89% p=11%粒径分布<2 2-5 5-10 10-20 >20 进口处0 20 96 94 80 出口处0 15 12 3 0分级效率为<2 2-5 5-10 10-20 >20质量分布进口0 696 28272 221389 83734 出口0 522 3535.2 7062.6 0分级效率0 91.75% 98.62% 99.6% 100% 假定粉尘密度为1,<2取粒径为2,2-5取2.5,5-10取7.5,10-20取15,>20取20.六、实验结果及注意事项实验结果:1、结果求得处理风量为0.045m3/h2、该旋风除尘器压力损失为1093.35Pa3、该旋风除尘器除尘效率为89%实验注意事项:.在测量的过程中注意将倾斜微压计摆放好,保持微压计水平。

.旋风除尘器灰斗不要出现露风现象;.注意用电安全,实验完成后要检查电源是否断开。

七、实验小结本次实验由于准备不够充分,实验细节没有设计完善,导致实验过程中实验对实验是掌握欠缺。

实验中特别是双头采样器测粉尘密度两次实验数据偏小太多预计是双头采样器堵塞。

通过本次实验,我们对旋风除尘器除尘机理有更深的了解,对除尘装置效率的测定方法也有一定的掌握,基本上达到了实验要求。

附录1 微压计使用方法YYT-2000 倾斜式微压计(以下简称微压计)用于测量不溶于乙醇的微小压力气体的表压和差压。

它可以测量正压、负压和差压。

其倾斜角度可以变更,主要由底座、介质容器、测量管、弧型支架、零位调节器、多向阀、水准器等组成。

底座下装有三个调水准螺钉;测量管由无色透明的玻璃管制作,在其长度方向上, 均匀刻有250mm 以上的毫米分度格;测量管可以在弧型支架的槽中来回调节其倾斜角度。

弧型支架上标有5 档倾斜常数k(0.2、0.3、0.4、0.6、0.8),用于测量5 档压力范围的气体。

多向阀上部可作60°的旋转运动,顶面黑色标牌上标有“+,→”符号,下部侧壁上装有标号为1、2、3 的三个接嘴,根据它们的特定组合就可进行压力测量。

YYT-2000 倾斜式微压计具体使用操作步骤:①准备工作a.打开包装箱盖,旋下包装箱底上的(固定微压计)2 个M10×1 大螺钉,取出微压计,然后,在底座上旋上3 个水准螺钉(配件);b.调水平:把微压计放在平整的工作台上,缓慢调节底座下3 个调节螺钉,使多向阀上“+”对齐1 号接嘴。

使水准器的气泡位于中心位置;c.调配介质密度:将无水乙醇倒入500ml 量筒内,再把满量程为800~900(kg/m3〕的密度计放入乙醇中,然后,根据需要添加蒸馏水少许(同时要搅拌)使密度计浮起, 注意观察当乙醇液面指到密度计的810(kg/m3〕的刻线时,即达到要求;d.冲洗:用调好的乙醇,从充液口灌入容器,对容器、测量管、接嘴进行冲洗,然后倒出乙醇;e.调零位:将测量管置于倾斜常数在0.8 上,零位调节器旋至接近最高端。

将乙醇再重新灌入容器中,使乙醇到达测量管的零位附近,盖好充液盖。

用橡胶管的一端接到1 号接嘴上,另一端接压力源加压(或吹),使测量管内乙醇上升到顶端,反复几次,直到测量管内不见气泡且零位保持稳定为止;②压力测量用倾斜测量管的长支杆反面的锥型头螺钉将该测量管预置在弧形支架相应的倾斜常数上。

对于未知气体压力的测试,应选用倾斜常数为K=0.8 档,然后,根据实际压力再调整K 值。

对于不同的K 值要重新进行调零。

a.正压力测量:将多向阀上“+”对齐1 号接嘴,用橡胶管把2 号接嘴与测量管支架上端接嘴连接,被测正压力的接头与1 号接嘴相连。

b.负压力测量:保持正压力测量时的多向阀的位置及橡胶管的连通方式,被测负压力的接头与3 号接嘴连接。

c.差压测量:保持正压力测量时的多向阀的位置及橡胶管的连通方式,被测高压力的接头与1 号接嘴连接,被测低压力的接头与3 号接嘴连接。

③压力计算方法a.在某一倾斜常数(K)时的压力值,应按下式进行计算:P 1 =9.8 LK(Pa)式中:L——玻璃测量管液柱长度(mm)K——倾斜常数(0.2、0.3、0.4、0.6、0.8)b.为了保证测试精度,在调配乙醇时,应使其在标准温度时的密度为810(kg/m〕。

④注意事项:a.乙醇备份:因工作环境温度的变化,微压计容器内的乙醇密度也变化。

为此,在调配好乙醇时,另外准备一个密封容器,把该密度的乙醇灌入此密封容器中保存,并且与微压计处于同一环境温度中。

当工作环境温度有较明显的变化时,把测出的密封容器中的乙醇密度(d1)就作为实际密度来进行换算。

b.搬动微压计应握住底座,切勿提拿弧形支架或测量管支架。

c.微压计调零位时,若旋钮已旋到最低位置仍不能使液面升到玻璃管测量管零位, 说明容器内乙醇太少,若旋钮已旋到最高位置液面仍超过玻璃管零位,说明容器内乙醇过多。

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