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發布時間:2024-01-25 03:38  






隨著雷諾數的增加,除塵設備多孔板的阻力系數先穩定后減小,后趨于穩定。其原因在于通過多孔板的氣流所形成的渦流不斷吸收周圍氣流,并運動、碰撞、摩擦和變形。在這個過程中,流體不斷地消耗能量,導致局部阻力損失。除塵設備總能耗用穿孔板前后壓降表示,能耗難度用阻力系數表示。一般來說,除塵設備雷諾數對多孔板阻力系數的影響很小。

隨著雷諾數的增加,阻力系數先減小,然后穩定,然后緩慢減小。研究了雷諾數條件下多孔板的阻力系數與開孔率的關系。從圖中可以看出,除塵設備,在不同雷諾數條件下,阻力系數與開度關系密切。當開孔率為0.30時,阻力系數與開孔率呈負相關,即開孔率增大,阻力系數減小,且趨勢較快。當開孔率增加到0.50時,變化范圍變小并且幾乎穩定,直到開孔率增加到0.68。試驗結果與國外研究接近,阻力系數與開孔率的關系接近指數函數,表明低、中、高開孔率對多孔板阻力系數的影響是密切的。除塵設備根據流體力學原理,當雷諾數相同時,隨著開度減小,回流區與主流區、流體介質中的顆粒和顆粒之間的相互作用越來越強,鍋爐除煙除塵設備,流體介質越來越分離,然后與主流匯聚。在此過程中,能量消耗逐漸增加,壓力損失增大,極限阻力系數隨開度比的減小而增大。


分析了除塵設備濾筒直徑、褶高、褶數與相鄰褶角的關系,噴漆房除塵設備,比較了六種相同直徑、不同褶高、不同褶數的濾筒的性能。后,建議褶皺高度為35 mm,相鄰褶皺角度為11.7度。比較濾筒長度分別為1.5 m、2 m、2.5 m和3 m的流量分配系數。結果表明,長度為2米的濾筒內不同濾筒的流量分配系數接近1,說明濾筒內的流場分布更加均勻。同時,比較了濾筒的過濾阻力。結果表明,當過濾筒長度為2米和1.5米時,除塵設備銷售,過濾阻力較小;當過濾風速較高時,長過濾筒的過濾阻力較大。因此,長濾筒不適合在大風量下運行,且濾筒長度為2米或更小,能更好地適應大風量條件。通過實驗或模擬與實驗相結合的方法,研究了過濾除塵器的流場分布和工作效率。用粉塵測定儀測定了PM1.0、PM2.5、PM10和總顆粒物的除塵設備過濾效率。實驗結果表明,過濾初期,濾筒表面有粉塵,過濾效率可達98%左右。經累積,過濾筒除塵器運行約200分鐘后性能趨于穩定,不同粒徑顆粒的過濾效率可達99.5%以上。

與市場上現有的袋式除塵器和靜電除塵器相比,除塵設備具有有效過濾面積大、壓差小、體積小、使用壽命長等特點。它是收集大氣中PM2.5顆粒物的較佳設備,已成為工業除塵器發展的新方向。由于濾波器內部流場的復雜性,用實驗方法測量濾波器內部流場的數據比較困難。在濾筒除塵器的設計中,大多依靠經驗進行粗略的設計,不合理的結構設計會導致除塵設備內部流場分布不正常,影響除塵器的效率和使用壽命。因此,有必要對除塵器內的流場進行數值模擬。計算流體動力學(CFD)是一門成熟的學科。隨著計算機硬件和軟件的快速發展,現有的CFD軟件能夠地模擬各種復雜流場。數值模擬具有成本低、周期短、重復性好等優點。

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