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發布時間:2021-01-04 23:11  
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煤料皮帶運輸鋼廠干霧除塵機高壓超細干物除塵設備
煤料皮帶運輸鋼廠干霧除塵機 高壓超細干物除塵設備
干霧抑塵系統組成
系統主要包括干霧抑塵主機;干霧分配裝置;噴霧器總成;水氣連接管線等四大部分。
1.電控柜:以PLC為控制中心通過觸摸屏實現對整個系統的控制
2.干霧分配裝置:鋼廠干霧除塵機均勻分配每個噴霧總成同等壓力,流量的水和氣,使每個噴嘴霧化效果相同
3.噴霧器總成:主要包括萬向節組合噴頭。在水和氣的共同作用下,噴出微米級霧滴,在形成的霧池里實現抑塵。
4.水氣連接管線:鋼廠干霧除塵機將抑塵主機、噴霧器總成、空氣壓縮機、儲氣罐、水源等用不同管徑的管按要求連接起來。
鋼廠干霧除塵機可行性分析
鋼廠干霧除塵機可行性分析
干霧技術不僅能滿足改善呼吸性粉塵濕潤性所需要的條件,還能通過云物理學、空氣動力學、斯蒂芬流的輸送等多種機理實現對“呼吸性粉塵”的捕集。
1、空氣動力學原理
根據空氣動力學原理,含塵氣流繞過霧滴時,塵粒由于慣性會從繞流的氣流中偏離而與霧滴相撞被,即通過粉塵粒子與液滴的慣性碰撞、攔截以及凝聚、擴散等作用實現,其被的幾率與霧滴直徑、粉塵受力情況有關。
鋼廠干霧除塵機水霧顆粒的粒徑越小,粒子之間的黏力就會越大。當水霧粒徑達到干霧級時(即小于10μm),在“微細粉塵顆粒——微細干霧顆粒”二相流中,粒子與粒子之間很容易結合在一起,從而使整個粒子不停的變大,蕞終沉降下來,達到去除粉塵粒子的目的。
2、“云”物理學原理
由于霧滴微細,部分霧滴會在空氣中迅速蒸發,使得局部密閉的捕塵空間中空氣的相對濕度很快達到飽和,飽和后的水蒸汽以塵粒為核凝聚形成“云”,并進一步增大成為“雨”落下來。這種機理對抑制亞微米及微米級的粉塵特別有效。
當微米級鋼廠干霧除塵機工作時,瞬間會在相對密閉的區域產生大量微細干霧,使得該區域的空氣濕度迅速飽和,飽和后的水蒸汽與粉塵充分的接觸、凝結、沉降,達到抑塵的目的。鋼廠干霧除塵機
3、 “斯蒂芬流”的輸送機理
在噴霧區內,液滴迅速蒸發時,必然會在液滴附近區域內產生蒸汽組分的濃度梯度,形成由液滴向外流動擴散的斯蒂芬流;同樣,當蒸汽在某一核上凝結時,也會造成核周圍蒸汽濃度的不斷降低,形成由周圍向凝運動的斯蒂芬流。因此,懸浮于噴霧區中的“呼吸性粉塵”顆粒,必然會在斯蒂芬流的輸送作用下運動,蕞后接觸并粘附在凝結液滴上被濕潤捕集。
鋼廠干霧除塵機應用效果分析
鋼廠干霧除塵機應用效果分析
粉塵處理的主要對象是150μm以下的粉塵顆粒,特別是直徑5μm以下的可吸入性粉塵顆粒,其對人體造成不可恢復性傷害,是造成夕肺1病等職業病的主要根源。
a. 減少了煤炭損失量。原噴水抑塵裝置抑塵效果差。經秦皇島環境保護監測中心對卸煤現場(翻車機房)監測,粉塵含量4.75mg/.m3。平均每天在每個翻車機房卸煤池產生的煤塵約10噸。共13個翻車機組,全年產生煤塵約46800噸,按每噸500元計算,共損失金額2340萬元 。而使用微米級干霧抑塵裝置后,抑塵實測能力在90%以上,每年可減少煤炭經濟損失在2106萬元以上。
b.減少用水量。原噴水裝置噴水量大,造成原煤含水量過高,客戶投訴多。按每年卸車23000列計算,原噴水裝置每列車噴水20噸。使用微米級干霧抑塵裝置后,噴水量減少了90%以上,每列車噴水僅2噸。按每噸中水價格1元計算,年節水金額41萬元。
c.因大量使用中水除塵,使煤炭熱值大量損失,統計數據表明,煤炭含水量每增加1個百分點,煤熱值損失30—50大卡,按煤熱值6000大卡,熱值損失40大卡計算,相當于煤炭損失0.67%,按年吞吐量2.3億噸計算,年熱值損失相當于煤炭損失154.1萬噸,損失金額約7億元。
d.減少了因清理煤池帶來的勞務費用。使用原噴水抑塵裝置,需投入大量的人力來清理翻車機房卸煤池。使用微米級干霧抑塵裝置后,無需頻繁清理煤池,有效地減少了因清理煤池帶來的勞務費用。
e.無須交納環保不達標的罰款。原噴水抑塵裝置因冬季結冰,無法使用。若使用布袋式除塵裝置,因其除塵效果差,環保不達標,每年都要繳納環保不達標的罰款。而微米級干霧抑塵裝置冬季也可正常使用。
鋼廠干霧除塵機超聲波霧化噴嘴的霧化機理
超聲波霧化噴嘴的霧化機理
超聲波霧化噴嘴是噴霧鋼廠干霧除塵機除塵的核心部件,我公司經過大量研究改進后,進一步提升了產品的霧化效果,使用質量。產品采用304不銹鋼制造、做工精細,媲美進口產品;與國內98%以上同行產品對比,我司的產品噴霧效果好,顆粒超細,耗氣耗水量低,滿足現場的高需求,整體品質穩定,整體來說達國內水平,下面我們來看此款鋼廠干霧除塵機噴嘴的霧化機理。
超聲波霧化噴嘴屬于二流體霧化噴嘴范疇,又名超聲波干霧噴嘴,是基于常規二流體霧化發展過來的新型霧化噴嘴,由于鋼廠干霧除塵機設備噴嘴氣流的速度超340M/s,發出穩定的激波然后與噴嘴諧振腔共同作用實現高頻振動,正是因為高頻率的振動進一步撕裂水霧,實現霧的再細化,從而持續噴霧微米級的干霧顆粒,超聲波霧化噴嘴因此得名。