除塵器分類
袋式除塵器的工作原理
布袋除塵器是除塵器中中的一種,它主要應用在一些大型的產房里,特別是那些粉塵很多的工廠。在我們的日常生活中我們很少看見,但是對于環境空氣的質量它卻有直觀重要的作用,而一般布袋除塵器的濾料就是合成纖維、 纖維或玻璃纖維織成的布或氈。
袋式除塵器的工作原理是:依靠編織的或氈織(壓)的濾布作為過濾材料,當含塵氣體通過濾袋時,粉塵被阻留在濾袋的表面,干燥空氣則通過濾袋纖維間的縫隙排走,從而達到分離含塵氣體粉塵的目的。它的工作機理是粉塵通過濾布時產生的篩分、慣性、黏附、擴散和靜電等作用而被捕集。
1.篩分作用
含塵氣體通過濾布時,濾布纖維間的空隙或吸附在濾布表面粉塵間的空隙把大于空隙直徑的粉塵分離下來,稱為篩分作用。對于新濾布,由于纖維之間的空隙很大,這種效果不明顯,除塵效率也低。
只有在使用 時間后,在濾袋表面建立了 厚度的粉塵層,篩分作用才比較顯著。清灰后,由于在濾袋表面以及內部還殘留 量的粉塵,所以仍能保持較好的除塵效率。
對于針刺氈或起絨濾布,由于氈或起絨濾布本身構成厚實的多孔濾層,可以比較充分發揮篩分作用,不 依靠粉塵層來保持較高的除塵效率。
2.慣性作用
含塵氣體通過濾布纖維時,大于1μm的粉塵由于慣性作用仍保持直線運動撞擊到纖維上而被捕集。粉塵顆粒直徑越大,慣性作用也越大。過濾氣速越高,慣性作用也越大,但氣速太高,通過濾布的氣量也增大,氣流會從濾布薄弱處穿破,造成除塵效率降低。氣速越高,穿破現象越嚴重。
3.擴散作用
當粉塵顆粒在0.2μm以下時,由于粉塵為細小而產生如氣體分子熱運動的布朗運動,增加了粉塵與濾布表明的接觸機會,使粉塵被捕集。這種擴散作用與慣性作用相反,隨著過濾氣速的降低而增大,粉塵粒徑的減小而增強。以玻璃纖維為例,纖維越細除塵效率越高(見表)。但纖維直徑細的壓力損失要比粗的纖維大,耐蝕性也越細越差。
4.黏附作用
當含塵氣體接近濾布時,細小的粉塵仍隨氣流一起運動,若粉塵的半徑大于粉塵到濾布邊緣的距離時,則粉-塵被濾布黏附而被捕集。濾布的空隙越小,這種黏附作用也越顯著。
5.靜電作用
粉塵顆粒間相互撞擊會產生靜電,如果濾布是絕緣體,會使濾布充電。當粉塵和濾布所帶的電荷相反時,粉塵就被吸附在濾布上,從而提效率,使粉塵清理較難。
反之,如果兩者所帶電荷相同,則產生斥力,粉塵不能吸附到濾布上,使除塵效率下降。所以,靜電作用能或妨礙濾布的除塵效率。為了除塵效率, 根據粉塵的電荷性質來選擇濾布。一般靜電作用只有在粉塵粒徑小于1μm以及過濾氣速很低時才顯示出來。在外加電場的情況下,可加強靜電作用,提效率。
袋式除塵器的結構
袋式除塵器主要由箱體、濾袋(含框架),清灰裝置,灰斗及除灰裝置等組成。含塵煙氣進入箱體后經過濾袋時粉塵被阻擋在濾袋的外側,凈化后的煙氣經濾袋內側被排出。其工作過程見圖2-38。
袋式除塵器工作過程示意圖
袋式除塵的特點
1.除塵,特別是對微細粉塵也有較高的除塵效率,一般可達以上。
2.適應性強,可以捕集不同粒徑的粉塵。例如,對于高比電阻粉塵,采用袋式除塵器比電除塵器優越。
3.使用靈活,處理風量可由每小時數百立方米到數十萬立方米。
4.結構簡單,可以因地制宜采用直接套袋的簡易袋式除塵器,也可采用效率 高的脈沖清灰袋式除塵器。
5.工作穩定,便于回收干料,沒有污泥處理、腐蝕等問題,維護簡單。
袋式除塵器的分類
袋式除塵器大的本體結構形式多種多樣,可以按濾袋斷面形狀、含塵氣流通過濾袋的方向、進氣口布置、除塵器內部氣體壓力、清灰方式等五種方式分類。袋式除塵器的除塵效率、壓損、濾速及濾袋壽命等重要參數皆與清灰方式有關,常見的袋式除塵器產品結構主要是按清灰方式來分類。
袋式除塵器的除塵效率、壓損、濾速及濾袋壽命等重要參數皆與清灰方式有關,故袋式除塵器主要是按清灰方式分類,一共分為三大類產品:機械振動、脈沖噴吹、反吹風清灰。
按清灰方式分:
這種袋式除塵器是利用機械傳動使濾袋振動,致使沉積在濾袋上的粉塵層落入灰斗中。
它是一種濾袋沿垂直方向振動的方式,既可采用定期提升濾袋的吊掛框架的辦法,也可利用偏心輪振打框架的方式。
優點:利用偏心輪垂直振動清灰的袋式除塵器具有結構簡單、清灰效果好、能耗小等特點,它適用于含塵濃度不大,間歇性塵源的除塵。
袋式除塵器機組在小型除塵設備中有其它除塵器的優勢。與電除塵器相比,它結構簡單,造價低,體積小;與旋風組合式機組比,它的,適用范圍廣;與空氣過濾器相比,它可以重復 ,適用壽命常,可以代替中效,以至亞 過濾器。
含塵氣體由下椎體引入脈沖清灰袋式除塵器,粉塵阻留在濾袋外表面上,透過濾袋的進氣經過文氏管進入上箱體,從出氣管排出。
清灰過程:
由控制儀定期順序觸發各排氣閥,使脈沖閥背壓室與大氣相通(泄氣),脈沖閥開啟則氣包中的壓縮空氣通過脈沖閥經噴吹管上的小孔噴出(一次風),通過文氏管誘導倍數(約一次風的5~7倍)周圍空氣(二次風)吹進濾袋,造成濾袋急劇膨脹振動,加之氣流反向吹掃作用,使積附在濾袋外表面上的粉塵層脫落。
這種清灰方式由脈沖的特征,因此叫做脈沖噴吹袋式除塵器。壓縮空氣的噴吹壓力為500~700kPa,噴吹時間為0.1~0.2s,噴吹周期一般為60~180s。脈沖噴吹系統由脈沖控制儀、控制閥、脈沖閥、噴吹管及壓縮空氣包等組成。根據這一原理在傳統的脈沖袋式除塵器的基礎上發展成為了離線清灰型袋式脈沖除塵器。其特點為:
1.在停止過濾氣流的狀態下進行噴吹清灰,使濾袋清灰 ;
2.噴吹氣源壓力可由在線型脈沖除塵器的0.5~0.7Mpa降低到0.2~0.3Mpa,從而節約了噴吹能源;
3.由于噴吹頻度降低,可延長濾袋可脈沖閥膜片的壽命,增加設備的使用的性,減少設備的維護時間和費用;
4.由于噴吹頻度的降低,濾袋附灰層的過濾效果得以充分發揮,從而提高了總體的除塵效率,在使用500g/m2針刺氈濾袋時,排放濃度一般都在20mg/Nm3以下。
這種袋式除塵器清灰時的氣流與正常過濾時相反,是一種逆氣流方式反吹風袋式除塵器通常被分隔成若干室,每個室都有單獨的灰斗及含塵氣體管、清潔氣體出口管和反吸風管,并分別與進氣總管和反吸氣總管相連。凈氣管中設有切換閥(一次閥),反吹風管中設有逆氣流閥(二次閥)。
標準(GB6719-86)對袋式除塵器的分類命名
標準中對袋式除塵器的分類標準是以清灰方式進行分類。根據清灰方法不同,袋式除塵器可分為5大類,28種,見表:
分類 | 名稱 | 定義 | 代號 |
機械振動類袋式除塵器 | 低頻振動 | 振動頻率為60次/min,非分室結構 | LDZ |
中頻振動 | 振動頻率為60~700次/min,非分室結構 | LZZ | |
高頻振動 | 振動頻率為700次/min,非分室結構 | LGZ | |
分室振動 | 各種頻率的分室結構 | LFZ | |
手動振動 | 用手動振動實現清灰 | LSZ | |
電磁振動 | 用電磁振動實現清灰 | LDZ | |
氣動振動 | 用氣動振動實現清灰 | LQZ | |
分室反吹類袋式除塵器 | 分室二態反吹 | 清灰過程只有“過濾”、“反吹”兩種工作狀態 | LFEF |
分室三態反吹 | 清灰過程有“清灰”、“反吹”、“沉降”三種工作狀態 | LFSF | |
分室脈動反吹 | 反吹氣流呈脈動供給 | LFMF | |
噴嘴反吹類袋式除塵器 | 氣環反吹 | 噴嘴為環縫形,套在濾袋外面,經上下運動進行反吹清灰 | LQF |
回轉反吹 | 噴嘴為條口形或圓形,經回動,依次與各濾袋出口相對,進行反吹清灰 | LHF | |
往復反吹 | 噴嘴為條口形,經往復運動,依次與各濾袋出口相對,進行反吹清灰 | LWF | |
回轉脈動反吹 | 反吹氣流呈脈動供給的回轉反吹式 | LHMF | |
往復脈動反吹 | 反吹氣流呈脈動供給的往復反吹式 | LWMF | |
振動反吹并用類袋式除塵器 | 低頻振動反吹 | 低頻振動與反吹并用 | LDZF |
中頻振動反吹 | 中頻振動與反吹并用 | LZZF | |
高頻振動反吹 | 高頻振動與反吹并用 | LGZF | |
脈沖噴吹類袋式除塵器 | 逆噴低壓脈沖 | 低壓噴吹,噴吹氣流與過濾后袋內凈氣流向相反,凈氣由上部凈氣箱排出 | LNDM |
逆噴高壓脈沖 | 高壓噴吹,噴吹氣流與過濾后袋內凈氣流向相反,凈氣由上部凈氣箱排出 | LNGM | |
順噴低壓脈沖 | 低壓噴吹,噴吹氣流與過濾后袋內凈氣流向一致,凈氣由下部凈氣聯箱排出 | LSDM | |
順噴高壓脈沖 | 高壓噴吹,噴吹氣流與過濾后袋內凈氣流向一致,凈氣由下部凈氣聯箱排出 | LSGM | |
脈沖噴吹類袋式除塵器 | 對噴低壓脈沖 | 低壓噴吹,噴吹氣流從濾袋上下同時射入,凈氣由凈氣聯箱排出 | LDDM |
對噴高壓脈沖 | 高壓噴吹,噴吹氣流從濾袋上下同時射入,凈氣由凈氣聯箱排出 | LDGM | |
環隙低壓脈沖 | 低壓噴吹,使用環隙形噴吹引射器的逆噴脈沖式 | LHDM | |
環隙高壓脈沖 | 高壓噴吹,使用環隙形噴吹引射器的逆噴脈沖式 | LHGM | |
分室低壓脈沖 | 低壓噴吹,分室結構,按程序逐室噴吹清灰,但噴吹氣流只噴入凈氣聯箱,不直接噴入濾袋 | LFDM | |
長袋低壓脈沖 | 低壓噴吹,濾袋長度超過5.5mm的逆噴脈沖式 | LCDM |
標準中對袋式除塵器的命名是以清灰方法與 有代表性的結構特征相結合來命名的。命名格式分為分室結構、非分室結構和袋式除塵器機組三種。
以上命名示例中,×種用途代號規定如下:
普通型 不做標記 型 B
高溫型 G 移動型 Y
保溫型 W 耐壓性(高真空度) N
幾種典型的袋式除塵器簡介
我國袋式除塵器的形式和種類很多,現將幾種典型的袋式除塵器簡介如下:
采用機械運動裝置周期性的振打濾袋,以 濾袋上的粉塵的除塵器稱為機械振打袋式除塵器。它有兩種類型:一種為連續型;另一種為間歇型。其區別是:連續使用的除塵器把除塵器分隔成幾個分室,其中一個分室在清灰時,其余分室則繼續除塵;間歇使用的除塵器則只有一個室,清灰時就要暫停除塵,因此除塵過程是間歇性的。
脈沖袋式除塵器是20世紀50年代發展起來的除塵設備,由于它有清灰等優點,廣泛重視。幾十年來發展很快,應用越來越多,大小類別規格也比較。
脈沖袋式除塵器的清灰裝置由脈沖閥、噴吹管、貯氣包、誘導器和控制儀等部件組成,脈沖袋式除塵器一般采用圓形袋,按含塵氣流運動方向分為側進風、下進風兩種形式。這種除塵器通常由上箱體(凈氣室)、中箱體、灰斗、框架以及脈沖噴吹裝置等部分組成。
反吹風袋式除塵器是指利用逆向反吹氣流進行濾袋清灰的袋式除塵器。
反吹清灰方式利用反向氣流和逆壓作用將濾袋壓縮成星形斷面并使之產生抖動而將沉積的粉塵層抖落。為除塵器連續運轉,多采用分室工作制。
這種清灰方式的清灰作用比較弱,振動不劇烈,比振動清灰和脈沖方式對濾布的損壞作用要小。所以,反吹清灰方式不僅用于紡織濾布,而且也適用于玻璃纖維濾布。
反吹風袋式除塵器是由除塵器箱體、框架、灰斗、閥門(卸灰閥、反吹風閥、風量調節閥)、風管(進風管、排風管、反吹風管)、差壓系統、走梯平臺及電控系統組成。所謂反吹風清灰是利用大氣或除塵系統循環煙氣進行反吹(吸)風清灰的。它是逆向氣流清灰的一種形式,反吹風除塵器工藝流程如下:
袋式除塵器的維護要點
由于國內生產袋式除塵器的廠家很多,產品質量差異較大,所以,在運行和維護的時候要熟悉和掌握制造廠提供的產品說明書,注意說明書上有關運行和維護管理的具體要求,并把說明書歸檔保存,以備隨時查用。
粉塵性質
粉塵的性質對布袋除塵器的設計有很大影響,對粉塵一些性質,要根據設計經驗采取的措施。
(1) 附著性和凝聚性。附著性和凝聚性粉塵進入布袋除塵器,粉塵稍經凝聚就會顆粒變大,堆積于濾袋表面的粉塵在被抖落的過程中,也能繼續進行凝聚,清灰效能和通過濾料的粉塵量也與粉塵的附著性和凝聚性有關。
因此,設計時對附著性和凝聚性非常顯著的粉塵,或者幾乎沒有附著性和凝聚性粉塵, 按粉塵種類、用途的不同,根據設計經驗采取不同的處理措施。
(2) 粒徑。粒徑分布對布袋除塵器的主要影響是阻力損失和磨損。微細粉塵對壓力損失影響比較大,粗粒粉塵對磨損起決定性作用,但只有入口含塵和硬度大的顆粒,其影響才比較大。
(3) 粒子形狀。一般認為,針狀結晶粒子和薄片狀粒子容易堵塞濾料的孔隙,降低除塵效率。能夠凝聚成絮狀物的纖維狀粒子,若采取很高的過濾速度,就很難從濾料表面脫落,設計時按粒子狀及特性選擇不同的過濾風速。
(4) 粒子的密度。粉塵的堆積密度與粒徑、凝聚性、附著性有關,也與布袋除塵器的阻力損失、過濾面積有關。堆積密度越小,清灰越困難,設計時要選擇較低過濾風速。此外,粉塵的堆積密度對選定除塵器灰斗及排灰裝置能力至關重要。
(5) 吸濕性和潮解性。吸濕性和潮解性強的粉塵,在布袋除塵器運轉過程中,易在濾料表面上吸濕而固化,或遇水潮解而成為稠狀物,造成清灰困難、設備阻力增大,以至影響除塵器正常運轉。例如對含有KCl、MgCl2、NaCl、CaO等強潮解性物質的粉塵, 要采取 的技術措施。
(6) 靜電性。容易帶電的粉塵在濾料上一旦產生靜電,就不易脫落,對非常容易帶電的粉塵, 采用濾料等技術措施,以避免因靜電產生火花而引起爆炸。
(7) 可燃性。對于可燃性粉塵,雖然不 都引起爆炸,但如除塵器前的工藝流程中出現火花,且能進入除塵器內時,就應采用措施,如增設火花捕集器、設門等。
入口含塵濃度
入口含塵濃度常以標態體積含塵質量表示,就入口含塵濃度,布袋除塵器設計時要作如下考慮
(1) 設備阻力和清灰周期。入口含塵濃度增大,相同過濾面積情況下,設備阻力也增加,為維持 的設備阻力,清灰周期也相應縮短;
(2) 濾料和箱體的磨損。在粉塵具有強磨損的狀況下,磨損量與含塵濃度成正比,在除塵器入口處應有導流等處理技術,如燒結粉塵、氧化鋁粉、硅砂粉等;
(3) 預除塵器及過濾風速。在入口含塵濃度很高的情況下,應設計較低的過濾風速及設計預除塵器,但如果設計具有初級沉降功能的結構形式,也可取消預除塵器;
(4) 排灰裝置。排灰能力是以能排出全部收集的粉塵為標準,排出的粉塵量,等于入口、出口含塵濃度差值與處理風量之積,多級排灰裝置能力設計應以下大于上排灰能力為準。
出口含塵濃度
出口含塵濃度 低于環境保護法規及 衛生標準的指定值。布袋除塵器的出口含塵濃度,依除塵器的結構形式、濾料種類、粉塵性質而有所不同,一般介于1~50mg/m3之間。對于含有鉛、鎘等物質的情況下,要求出口濃度特別低,設計時按不同的用途及工藝特性,選用不同的布袋除塵器結構及濾料材質。