《旋风除尘器》课程设计.docx
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1、随着人类社会的发展与进步,人们对生活质量和自身的健康越来越重视,对空气旗星也越来越关注。然而人们在生产和生活中,不断的向大气中排放各种各样的污染物质,使大气遭到了严重的污染,有些地域环境质量不断恶化,甚至影响人类生存。在大气污染物中粉尘的污染占重要部分,可吸入颗粒物过多的进入人体,会威胁人们的健康。所以防治粉尘污染、保护大气环境是刻不容缓的重要任务除尘器是大气污染控制应用最多的设备,其设计制造是否优良,应用维护是否得当直接影响投资费用、除尘效果、运行作业率。所以掌握除尘器工作机理,精心设计、制造和维护管理除尘器,对搞好环保工作具有重要作用。工业中目前常用的除尘器可分为:机械式除尘器、电除尘瑞、
2、袋:、湿式除尘器等。机械式除尘淞包括网力沉降空、惯性除尘器、旋风除尘器等.重力沉降室是通过重力作用使尘粒从气流中沉降分离的除尘装置,主要用T高效除尘的预除尘装置,除去大于40Um以上的粒子%惯性除尘器是借助尘粒本身的惯性力作用使其与气流分离,主要用于净化密度和粒径较大的金属或矿物性粉尘。旋风除尘涔是利用旋转气流产生的离心力使尘粒从气流中分离的装置,多用作小型燃煤锅炉消烟除尘和多级除尘、预除尘的设备皿。本次设计为旋风除尘器设计,设计的目的在于设计出符合耍求的能够净化指定环境空气的除尘设符,为环保工作贡献一份力量,设计时力求U次分明,图文结合、内容详细。此设计主要由简体、惟体、进气管、排气管、排灰
3、口的设计计算以及风机的选择计算等组成,在获得符合条件的性能的同时力求达到加工工艺简单、经济美观、维护方便等特点。间,即从排气管下端至旋风除尘器自然旋转顶端的距离.可用下式计算:式中/一旋风除尘器筒体长度,m;D一旋风除尘器筒体直径,m;b一除尘器入口宽度,m;4一除尘器出口直径,m一般,常取旋风除尘器的圆筒段高度1.1.=D,旋风除尘器的圆锥体可以在较短的轴向距离内将外旋流转变为内旋流,因而节约J空间和材料,除尘器圆锥体的作用是将已分离出来的粉尘微粒集中于旋风除尘器中心,以便将其排入灰斗中。当锥体高度定,而傩体角度较大时,由于气流旋流半径很快变小,很容易造成核心气流与器壁撞击,使沿锥壁旋转而卜
4、一的尘粒被内旋流所带走,影响除尘效率。所以,半锥角”不宜过大。设计时常取a为1315。旋风除尘器的进口有两种主要的进口形式:轴向进口和切向进口。切向进口为最普通的一种进口形式,制造简单,用的比较多,这种形式进口的旋风除尘器外形尺寸紧凑。在切向进口中螺旋面进口为气流通过螺旋而进口,这种进口有利于气流向下做顺斜的螺旋运动同时也可以避免相邻两螺旋圈的气流互相干扰。渐开线(蜗壳形)进口进入筒体的气流宽度逐渐变窄,可以减少气流对筒体内气流的撞击和干扰,是颗粒向壁移动的距离减小,而且加大了进口气体和排气管的距离,减少气流的短路机会,因而提高除尘效率。这种进口处理气量大,压力损失小,是比较理想的一种进口形式
5、.轴向进口是最理想的一种进口形式,它可以最大限度的避免进口气体与旋转气潦之间的干扰,以提高除尘效率。但因气体均匀分布的关键是叶片形状和数量,否则靠近中心处分离效果很差。轴向进口常用于多管式旋风除尘器和平置式旋风除尘器。进口管可以制成矩形和圆形两种形式。由于圆形进口管与旋风除尘器器壁只有一点相切,而矩形进口管整个高度均与向壁相切,故一般多采用后者,,矩形宽度和筋度的比例要适当,因为宽度越小,除尘效率越高,但过长而窄的进口也是不利的,一股矩形进口管高与宽之比为24。排气管常风的排气管有两种形式:一种是卜.端收缩式;另一种是直筒式。在设计分离较细粉尘的旋风除尘器时,可.考虑设计为排气管卜.端收缩式。
6、排气管直径越小,则旋风除尘器的效率越高,压力损失也越大;反之,除生器效率越低,压力损失也越小.在旋风除尘器设计时,需控制排气管与筒径之比在一定范围内。由F气体在排气管内剧烈的旋转,将排气管末端制成蜗壳形式可以减少能员损失,这在设计中已被采用。灰斗是旋风除尘器设计中不可忽视的部分,因为在除尘器的惟度处气流处丁湍流状态,而粉尘也由此排除容易出现二次夹带的机会,如果设计不当,造成灰斗漏气,就会使粉尘的二次夹带飞扬加剧,影响除尘效率(2)气体参数对除尘罂性能的影响气体运行参数对性能的影响有以卜几个方面:气体流量的影响气体流量或者说除尘器入口气体流速对除生器性能的压力损失、除尘效率都有很大的影响,从理论
7、上来说,旋风除尘器的压力损失与气体流fit的平方成正比,因而也和入口风速的平方成正比(与实际有一定偏差)。入口流速增加,能增加尘粒在运动中的离心力,尘粒易于分离,除尘效率提高。除尘效率随入口流速平方根而变化,但是当人口速度超过临界值时,紊流的影响就比分离作用增加的更快,以致除生效率随人口风速增加的指数小于1;若流速进一步增加,除生效率反而降低。因此,旋风除生器入口的风速宜选1823ms.气体含尘浓度的影响气体的含尘浓度对旋风除尘落的除尘效率和压力损失都仃影响。试验结果表明,压力损失随含尘负荷增加而减小,这是因为颈向运动的大量尘粒拖拽了大量空气,粉尘从速度较高的气流智能向外运动到速度较低的气流中
8、时,把能量传递给涡旋气流的外层,较少其需要的压力,从而降低压力降。由丁含尘浓度的提高,粉尘的凝集与团聚性能提高,因而除尘效率有明显提高,但是提而的速度比含尘浓度增加的速度要慢得多,因此,排出气体的含尘浓度总是随着入口处的粉尘浓度增加而增加.气体含湿量的影响气体的含湿量对旋风除尘器工况有很大影响。例如,分速度很高而黏若性很小的粉尘(小于10m的颗粒含量为30%40%,含湿量为1%)气体在旋风除尘器中净化不好:若细颗粒fit不变,含湿量增至5%10时,那么颗粒在旋风除尘器内互相粘结成比较大的颗粒,这些颗粒被猛烈冲击在器壁上,气体净化将大有改善。气体的密度、粘度压力、温度对旋风除尘器性能的影响气体的
9、密度越大,除尘效率卜降,但是,气体的密度和固体的密度相比几乎可以忽略。所以,其对除尘效率的影响较之固体密度来说,也是可以忽略不计。通常温度越高,旋风除尘器压力损失越小:气体粘度的影响在考虑旋风除尘器压力损失时常忽略不计。但从临界粒径的计算公式中知道,临界粒径与粘度的平方根成正比。所以,除尘效率时随着气体粘度的增加而降低。由于温度升高,气体粘度增加,当进气口气速等条件保持不变时,除尘效率略有降低。气体流量为常数时,粘度对除尘效率的影响可按卜式进行近似计整。式中n.、-a、b条件下的总除尘效率,%以、与一a、b条件下的气体粘度,疝。3)粉尘的物理性质对除尘黑的影响粒径对除尘性能的影晌及较大粒径的颗
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