除塵器中粉塵離心分離的基本原理
除塵器中粉塵離心分離的基本原理
由于氣體介質快速旋轉,氣體中懸浮粒子達到極大的徑向遷移速度,從而使粒子有效的得到分離。離心除塵方法是在旋風除塵器內實現的,但除塵器構造必須使粒子在除塵器內的逗留時間短,相應地,這種除塵器的直徑一般要小,否則很多粒子在旋風除塵器中短暫的逗留時間內不能達到器壁。
正直徑約1-2m的旋風除塵器內,可以十分有效的捕集10um以上大小的粉塵粒子,但工藝氣體流量很大,要求使用大尺寸的旋風除塵器,而這種旋風除塵器效率較低,但工藝氣體流量很大,要求使用大尺寸的旋風除塵器,而這種旋風除塵器效率較低,只能成功地捕集歷經大于70-80的粒子。對某些需要分離微細粒子的場合通常用更小直徑的旋風除塵器。
由于氣體介質快速旋轉,氣體中懸浮粒子達到極大的徑向遷移速度,從而使粒子有效的得到分離。離心除塵方法是在旋風除塵器內實現的,但除塵器構造必須使粒子在除塵器內的逗留時間短,相應地,這種除塵器的直徑一般要小,否則很多粒子在旋風除塵器中短暫的逗留時間內不能達到器壁。
正直徑約1-2m的旋風除塵器內,可以十分有效的捕集10um以上大小的粉塵粒子,但工藝氣體流量很大,要求使用大尺寸的旋風除塵器,而這種旋風除塵器效率較低,但工藝氣體流量很大,要求使用大尺寸的旋風除塵器,而這種旋風除塵器效率較低,只能成功地捕集歷經大于70-80的粒子。對某些需要分離微細粒子的場合通常用更小直徑的旋風除塵器。
增加氣流在旋風除塵器殼體內的旋轉圈數,可以達到增加粒子逗留時間之目的。但這樣往往會增大被凈化氣體的壓力損失。而在除塵器內達到較大的壓力,當旋風除塵器內氣體圓周速度增大到超過18-20m/s時,其效率一般不會有明顯的改善。其原因是,氣體湍流強度增大,以及往往不予考慮的因受科里奧利力的作用而產生對粒子的阻滯作用。此外,由于壓力損失增大以及可能造成旋風除塵器裝置磨損加劇,無限增大氣流速度是不相宜的。在氣體流量足夠大的情況下可能保證旋風除塵器裝置實現高效率的一種途徑。

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