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詳細介紹

定義1:在水膜除塵器煙氣進口管道上安裝一個文丘里流道,在文丘里喉口,因吸水凝聚成較大的顆粒。
一、濕式除塵器概述:濕式除塵器俗稱“水除塵器"它是使含塵氣體與(一半為水......用捕集顆?;蚴诡w粒增大的裝置。
一、濕式除塵器的分類:
??按其結構來分有以下幾種
  ??(1)重力噴霧濕式除塵器,如噴洗滌塔。
  ??(2)旋風式濕式除塵器,如旋膜式除塵器、水膜式除塵器。
  ??(3)自激式濕式除塵器,如沖激式除塵器、水浴式除塵器。??
(4)填料式濕式除塵器,如填料塔、湍球塔。
  ??(5)泡沫式濕式除塵器,如泡沫除塵器、旋流式除塵器漏板塔
  ??(6)文丘里濕式除塵器,如文丘里除塵器。
  ??(7)機械誘導除塵器,如撥水輪除塵器。
?
二、結構
  ??它由進風管、填料層、噴淋管、螺旋噴嘴、觀察口、循環(huán)水箱、循環(huán)水泵、出風口組成。

  ??三、工作原理
  ??水噴淋是一種溶液吸收的,它的特點是對含塵濃度的適應性強,不僅可除去較粗的膠粉粒子,同時也可以去除廢氣中的可溶成分充分從而達到凈化空氣的效果,此外還可通過循環(huán)液除去其他的有害氣體。有機廢氣通過負壓風機抽排,由白鐵管道輸送至噴淋塔中,在噴淋塔中裝置高壓噴咀,使水能達到霧化狀態(tài)。從而增大水與有機氣體的表面積,使有機氣體大面積與水結合,更有利于有機氣體的吸收,達到處效果。
四、式除塵器適用行業(yè):
  ??各類工業(yè)粉塵,有機異味、酸堿廢氣吸收凈化等有害氣體的洗滌凈化,鍋爐煙氣脫硫、壓鑄機、熔爐、焚燒爐等煙氣、化工制藥、食品加工、治金、鑄造、碳素材料、機械加工、建材、壓片機、制粒機、混合機、配料、拌料、振篩等行業(yè)。
五、濕式除塵器需要注意的事項:
①除塵效率:濕式除塵器效率高不高是選擇的一項重要的性能指標,一定狀態(tài)下的氣體流量特定粉塵污染物,氣體的狀態(tài)對捕集效率都有直接影響。
  ??②操作彈性:任一操作設備,都要考慮到它的負荷、在氣流量超過或低于設計值時對捕集效率的影響如何,同樣還要含塵濃度不或連續(xù)地高于設計值時將如何進行操作。
  ??③疏水性:濕式除塵器對疏水性粉塵的凈化效率不高,一般不宜用于設計值時將如何進行操作。
  ??④黏結性:濕式除塵器可凈化黏結性粉塵,但應考慮沖洗和清理,以防堵塞。
  ??⑤腐蝕性:凈化腐蝕性氣體時應考慮防腐措施。
  ??⑥耗水量:除塵器耗少及的含污水處理,水的冬季防凍措施。
  ??⑦泥漿處理:泥漿處理是濕式除塵器必然遇到的問題,應當力求污染的危害程度。
  ??⑧運行和:一般應避免在除塵器內(nèi)部有運動或轉(zhuǎn)動部件,注意氣體通過流道斷面過小時會引起堵塞。
在文丘里除塵器中,收集對象是液滴。其直徑是速度、流量和流體性質(zhì)的復雜函數(shù)。通常,離心風機安裝在文丘里除塵器的上游(強制通風)或下游(誘導通風)。風機為攜帶PM的氣流提供動力。氣體在會聚入口處被加速至喉部速度。氣體然后通過咽喉,PM遇到液滴(物)。
影響液滴的顆??赏ㄟ^將其收集在氣旋(離心)或人字形(沖擊)除霧器中而容易地從大部分氣流中分離出來。不影響液滴的顆?!按┩?除塵器并與氣流一起。
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一些文丘里除塵器是由善意的工程師設計的,旨在簡化這些物理定律以努力生產(chǎn)出具有競爭力的產(chǎn)品。然而,物理定律要求設計合理的文丘里除塵器必須包括三個關鍵要素:一個會聚入口,一個確定的文丘里喉管和一個節(jié)。只要設計中的快捷排除了三個關鍵因素中的任何一個,文丘里除塵器的效率就會,并且會消耗多余的能量,而未達到預期的PM收集效率。本文重點介紹了濕式文丘里除塵器的重要設計因素,并解釋了為什么設計中的快捷會造成文丘里除塵器在捕獲PM時效果不佳。
進口
在如圖1所示的濕法文氏管除塵器中,氣體以徑向引入,并且提供洗滌液以入口部分。氣體以這樣的引入,一旦它離開入口氣體噴嘴,它就不會到干燥的壁。氣體可以的表面已經(jīng)被液膜,所以不會發(fā)生固體沉積。
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圖1:濕式文丘里管除塵器的示意圖
喉管
文丘里除塵器可以作為固定流量或可變流量設備。在固定喉管文氏管中,氣流必須保持恒定以保持的壓差和收集效率。在變流文氏管中,喉部可調(diào)節(jié)。當遇到的氣流條件時,喉管阻尼器的位置可以改變以保持恒定的壓差,并且可以保持收集效率。
設計合理的文丘里除塵器包括一個會聚入口,一個確定的文丘里喉管和一個器部分。 如果沒有全部三個關鍵設計組件,除塵器效率不高,并且浪費了過多的能量而沒有實現(xiàn)所需的PM收集。
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影響文丘里除塵器中PM收集的物理機制包括慣性(慣性撞擊)、擴散、靜電、運動、成核和生長以及凝結。雖然所有這些機制都影響收集,但主要現(xiàn)象是慣性沖擊。
當在給定粘度的氣流中捕獲給定直徑和密度的顆粒時,兩個主要變量影響收集效率(如前所述,允許碰撞是主要機制):氣體和收集對象之間的相對速度、收集對象的特征維度。
為了發(fā)生慣性碰撞,塵埃顆粒必須碰到液滴。這是怎么發(fā)生的?灰塵顆粒相對于液滴的相對速度(動量)越大,灰塵顆粒將與液滴碰撞并被捕獲的可能性越大。舉例說明:有人駕駛汽車沿路行駛,空氣中充滿了飛蟲。汽車行駛越快,昆蟲就越有可能撞擊擋風玻璃。在這個比喻中,臭蟲是塵埃顆粒,而汽車是液滴(除塵器)。
文氏管是一種*的裝置,用于將流體流加速至高速,并的能量損失將其恢復至其初始速度。這就是為什么文丘里管是高速風洞中的一個組成部分。因此選擇文氏管作為氣體和以從氣體中除PM的有效是自然的。
液滴可以在除塵器中以兩種不同的產(chǎn)生。常見的就是讓高速氣體霧化。這消耗一些能量作為風機馬力。當這些液滴進入喉部并遇到高速氣流時,它們會成數(shù)千個較小的液滴(霧化)。
第二種是用噴嘴霧化。在這種情況下,用于霧化的能量由泵馬力提供。通過使用這兩種技術都不能實現(xiàn)大量節(jié)能,但高壓噴嘴技術于將清潔的流送入文氏管,其在再循環(huán)洗滌液時的應用。
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當氣體離開洗滌喉管時,它攜帶了所有的液滴,液滴已經(jīng)達到了近似于氣流的速度(見圖2)。在節(jié)部分,氣體隨著橫截面積的而減慢。一些來自液滴的動能轉(zhuǎn)移回氣流,回收部分加速氣體至喉部速度所需的能量。這種能量重新了文丘里除塵器與任何其他類型的濕式除塵器的區(qū)別。一旦氣體充分減速以額外的湍流損失,它將被引導至旋風分離器/除霧器,在那里與氣流分離。
術語“壓降"是指文氏管除塵器入口處的氣體與文丘里除塵器的氣體之間的靜壓差。圖3是文丘里除塵器的典型壓力曲線。隨著氣體加速,氣流中的壓力到喉部點。隨著氣體在器部分開始減速,壓力升高并達到僅略低于入口壓力的水平。A和D之間的差值(進口和出口壓力)或壓降表示清洗中消耗的能量。如果省略了機部分,則消耗的能量更大并顯示為A和C之間的差異。
Calvert方程可用于給定喉道速度的實際壓降。Calvert方程表示:
在飽和條件下,壓降等于將加速到氣體速度所需的功率。這不是99%準確的,因為它沒有考慮到:文丘里損失、不會加速到全速氣體的可能性、當將動量轉(zhuǎn)移回器部分的氣體時。
然而,除非與氣體的比例非常高(L/G),這種計算的壓降相當好。大多數(shù)文丘里除塵器設計的L/G在每千次acfm 7至10 gpm之間,實際上性能沒有變化當在除塵器上的壓降保持恒定時,在這個流量范圍內(nèi)發(fā)生。較低的L/G不能正確地將分布在喉部。較高的L/G浪費了加速多余的能量,沒有收集效率的好處。
文丘里除塵器大小
在計算出所需的壓降后,文丘里除塵器的尺寸必須確定。通常,除塵器的所有尺寸都來自洗滌喉的尺寸。因此,對于給定的除塵器,設計師可以使用Calvert方程或速度對微分壓力曲線來確定給定飽和氣體流量的喉部尺寸。請注意,使用飽和氣體流量而不是熱的入口氣體流量對于確定喉嚨的大小非常重要。
當熱的煙道氣流進入喉部時,它立即淬火至其飽和溫度,并且流速大幅。如果喉部按不飽和熱氣流量計算,則對于大多數(shù)應用來說,這將是非常大的,并且不能實現(xiàn)所需的收集效率。還必須選擇風機來處理所需的氣體流量。風機的尺寸取決于風機的實際氣體流量,而不一定是飽和氣體流量,特別是在強制通風側,還必須設計泵、管道、風管和儲罐以補充文丘里洗滌的設計參數(shù)。
對于給定的顆粒大小和給定的喉道速度,可以憑確定將由文丘里除塵器收集的顆粒部分。這表示給定粒徑的分數(shù)效率。在給定的喉速下,如果所有分數(shù)效率點相對于粒徑繪制,則產(chǎn)生給定壓降或喉速度的收集效率曲線。通常情況下,收集效率曲線是針對變化的壓降而非喉道速度繪制的,因為這提供了關于風機要求的信息。

  但此前l(fā)eaf在市場所推行的策略,除了讓日產(chǎn)博得了名聲之外,并沒有什么實質(zhì)性的收益。據(jù)悉,在卡洛斯·戈恩(carlosghosn)時代,為了謀求leaf的銷量增長,日產(chǎn)采用了“價格戰(zhàn)"策略。在美國市場,leaf上市3年之后,其入門車型的價格下調(diào)了18%,僅為2.88萬美元(約20.),這一售價與市場上主流的純電產(chǎn)品相去甚遠。

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文丘里除塵器模塊化設計

除塵器模塊化設計,根據(jù)不同應用選擇不同清污機構。

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