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供应涂装打磨柜粉尘滤筒烟雾净化器覆膜滤芯
新型除尘滤筒特点:
1、选用美国、日本等国的*合成高强度聚酯长纤维非织造布材料,其纤维呈光滑的管状纤维相互交叉,开孔更小,分布更均匀,具有良好的过滤性能。
2、聚酯长纤维滤料的应用,使除尘滤筒不仅具有较好的耐酸碱性能,过滤效率更高,运行阻力小,与传统的滤材相比 其具有不可比拟的耐磨性能和高强度、耐破度,脉冲反吹及其它方式更易清灰,而且可用水反复清洗,而不损伤滤材,延长使用寿命。
3、坚韧耐用的聚酯滤材与防腐钢板网支撑结构结合而成, 新型敞开式折摺设计增加了有效过滤面积,且可以使气流恒定,无障碍地通过表面。
4、与传统的滤袋相比,其过滤面积增加二至三倍,降低了压降,提高了过滤效率,延长了使用寿命。
5、优质的滤材,*的生产流水线和超群的检测设备,保证了除尘滤芯(滤筒)的质量与使用寿命
1、处理风量
处理风量是指除尘设备在单位时间内所能净化气体的体积量。单位为每小时立方米(m3/h)或每小时标立方米(Nm3/h)。是袋式除尘器设计中重要的因素之一。
根据风量设计或选择袋式除尘器时,一般不能使除尘器在超过规定风量的情况下运行,否则,滤袋容易堵塞,寿命缩短,压力损失大幅度上升,除尘效率也要降低;但也不能将风量选的过大,否则增加设备投资和占地面积。合理的选择处理风量常常是根据工艺情况和经验来决定的。
2、使用温度
对于袋式除尘器来说,其使用温度取决于两个因素,除尘滤芯*是滤料的承受温度,第二是气体温度必须在露点温度以上。目前,由于玻纤滤料的大量选用,其使用温度可达280℃,对高于这一温度的气体必须采取降温措施,对低于露点温度的气体必须采取提温措施。对袋式除尘器来说,使用温度与除尘效率关系并不明显,这一点不同于电除尘,对电除尘器来说,温度的变化会影响到粉尘的比电阻等影响除尘效率。
3、入口含尘浓度
即入口粉尘浓度,这是由扬尘点的工艺所决定的,在设计或选择袋式除尘器时,它是仅次于处理风量的又一个重要因素。以g/m3或g/Nm3来表示。
对于袋式除尘器来说,入口含尘浓度将直接影响下列因素:
压力损失和清灰周期。入口浓度增大,同一过滤面积上积灰速度快,压力损失随之增加,结果是不得不增加清灰次数。
滤袋和箱体的磨损。在粉尘具有强磨蚀性的情况下,其磨损量可以认为与含尘浓度成正比。
预收尘有无必要。预收尘就是在除尘器入口处前再增加一级除尘设备,也称前级除尘。
排灰装置的排灰能力。排灰装置的排灰能力应以能排出全部收下的粉尘为准,粉尘量等于入口含尘浓度乘以处理风量。
操作方式。袋式除尘器分为正压和负压两种操作方式,为减少风机磨损,入口浓度大的不宜采用正压操作方式。
4、出口含尘浓度
出口含尘浓度指除尘器的排放浓度,表示方法同入口含尘浓度,出口含尘浓度的大小应以当地环保要求或用户的要求为准,袋式除尘器的排放浓度一般都能达到50 g/Nm3以下。
5、压力损失
袋式除尘的压力损失是指气体从除尘器进口到出口的压力降,除尘滤芯或称阻力。袋除尘的压力损失取决于下列三个因素:
设备结构的压力损失。
滤料的压力损失。与滤料的性质有关(如孔隙率等)。
滤料上堆积的粉尘层压力损失。
6、操作压力
袋式除尘器的操作压力是根据除尘器前后的装置和风机的静压值及其安装位置而定的,也是袋式除尘器的设计耐压值。
7、过滤速度
袋式除尘器的分类
按结构方式分类
按滤袋形状分类
按滤袋形状分为圆袋式除尘器和扁袋除尘器。圆袋式除尘器滤袋形状为圆形;扁袋除尘器滤袋形状为扁平形。
按过滤方向分
可分为内滤式除尘器和外滤式除尘器。
内滤式除尘器是指含尘气体由滤袋内侧流向外侧,粉尘沉积在滤袋内表面。
外滤式除尘滤芯是指含尘气体由滤袋外侧流向内侧,粉尘沉积再滤袋外表面上,其滤袋内要设支撑骨架,因此滤袋磨损较大。
按进气口位置分类
分为下进气袋式除尘器和上进气袋式除尘器。
下进气袋式除尘器是含尘气体由除尘器下部进入,气流自下而上,大颗粒粉尘直接落入灰斗减少滤袋的磨损,延长了清灰间隔时间,但由于气流方向与粉尘下落方向相反,容易带出部分微细粉尘,降低了清灰效果,增加了阻力。下进气袋式除尘器结构简单,成本低,应用较广。
上进风袋式除尘器是含尘气体由除尘器上部进入。粉尘沉降与气流方向*,有利于粉尘沉降,除尘效率有所提高,设备阻力也可降低15%~30%。
按除尘器内的压力分
按除尘器内的压力分,可分为正压式除尘器和负压式除尘器。正压式除尘器,风机设置在除尘器之前,除尘器在正压状态下工作。由于含尘气体先经过风机,对风机的磨损较严重,因此不适用于高浓度、粗颗粒、硬度大、强腐蚀性的粉尘。
负压式除尘器,风机设置在除尘器之后,除尘器在负压状态下工作,由于含尘气体经净化后再进入风机,因此对风机的磨损很小。
按清灰方式分
清灰方式是决定袋式除尘器性能的一个重要因素,它与除尘效率、压力损失、过滤风速及滤袋寿命均除尘系统设计依据的各种因素
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