旋风除尘器优秀课程设计.doc
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1、引言伴随人类社会发展和进步,大家对生活质量和本身健康越来越重视,对空气质量也越来越关注。然而大家在生产和生活中,不停向大气中排放多种多样污染物质,使大气遭到了严重污染,有些地域环境质量不停恶化,甚至影响人类生存。在大气污染物中粉尘污染占关键部分,可吸入颗粒物过多进入人体,会威胁大家健康。所以防治粉尘污染、保护大气环境是刻不容缓关键任务1。除尘器是大气污染控制应用最多设备,其设计制造是否优良,应用维护是否适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,对搞好环境保护工作含相关键作用2。工业中现在常见除尘器可分为:机械式除尘器、电除尘器、袋式除尘
2、器、湿式除尘器等。机械式除尘器包含重力沉降室、惯性除尘器、旋风除尘器等。重力沉降室是经过重力作用使尘粒从气流中沉降分离除尘装置,关键用于高效除尘预除尘装置,除去大于40m以上粒子。惯性除尘器是借助尘粒本身惯性力作用使其和气流分离,关键用于净化密度和粒径较大金属或矿物性粉尘。旋风除尘器是利用旋转气流产生离心力使尘粒从气流中分离装置,多用作小型燃煤锅炉消烟除尘和多级除尘、预除尘设备12。此次设计为旋风除尘器设计,设计目标在于设计出符合要求能够净化指定环境空气除尘设备,为环境保护工作贡献一份力量。设计时努力争取层次分明、图文结合、内容具体。此设计关键由筒体、锥体、进气管、排气管、排灰口设计计算和风机
3、选择计算等组成,在取得符合条件性能同时努力争取达成加工工艺简单、经济美观、维护方便等特点。第一章 旋风除尘器除尘机理及性能1.1 旋风除尘器基础工作原理1.1.1 旋风除尘器结构旋风除尘器结构图2-1所表示,当含尘气体由进气管进入旋风除尘器时,气流将由直线运动转变为圆周运动,旋转气流绝大部分延器壁呈螺旋形向下,朝椎体流动。通常称为外旋气流,含尘气体在旋转过程中产生离心力,将重度大于气体尘粒甩向器壁。尘粒一旦和器壁接触,便失去惯性力而靠入口速度动量和向下重力延壁面下落,进入排灰管。旋转下降外旋气流在抵达椎体时,因椎体形状收缩而向除尘器中心靠拢。依据“旋转矩”不变原理,其切向速度不停增加。当气流抵
4、达椎体下端某一位置时,即以一样旋转方向从旋风除尘器中部,由下反转而上,继续做螺旋运动,即内旋气流。最终净化气体经排气管排除旋风除尘器外,一部分未被捕集尘粒也由此遗失。 1排气管2顶盖3排灰管4圆锥体5圆筒体6进气管图11 旋风除尘器1.1.2用途及压力分布用途: 旋风除尘器适适用于多种机械加工,冶金建材,矿山采掘粉尘粗、中级净化。通常见于捕集5-15微米以上颗粒除尘效率可达80以上。机械五金、铸造炉窖、家俱木业、机械电子、化工涂料、冶金建材、矿山采掘等粉尘旋风分离、中央集尘净化和原材料回收设备。旋风除尘器内压力分布通常旋风除尘器内压力分布图22所表示。依据对旋风除尘器工作原理、结构形式、尺寸和
5、气体温度、湿度和压力等分析和试验测试,其压力损失关键影响原因可归纳以下:(1)结构形式影响旋风除尘器结构形式相同或几何图形相同,则旋风除尘器阻力系数相同。若进口流速相同,压力损失基础不变。(2)进口风量影响压力损失和进口速度平方成正比,所以进口风量较大时,压力损失随之增大。(3)除尘器尺寸影响除尘器尺寸对压力损失影响较大,表现为进口面积增大,排气管直径减小,而压力损失随之增大,随圆筒和椎体部分长度增加而减小。(4)气体密度改变影响压力损失随气体密度增大而增大。因为气体密度改变和T、P相关,换句话说,压力损失随气体温度或压力增大而增大。(5)含尘气体浓度大小影响试验表明,含尘气体浓度增高时,压力
6、损失随之下降,这是因为旋转气流和尘粒之间摩擦作用使旋转速度降低所致。(6)除尘器内部障碍物影响旋风除尘器内部叶片、突起、和支撑物等障碍物能使气流旋转速度降低。不过,除尘器内部粗糙却使压力损失很大。1.2 旋风除尘器性能及其影响原因1.2.1旋风除尘器技术性能(1)处理气体流量Q处理气体流量Q是经过除尘设备含尘气体流量,除尘器流量为给定值,通常以体积流量表示。高温气体和不是一个大气压情况时必需把流量换算到标准状态,其体积m3/h或m3/min表示。(2)压力损失旋风除尘器压力损失p是指含尘气体经过除尘器阻力,是进出口静压之差,是除尘器关键性能之一。其值当然越小越好,因风机功率几乎和它成正比。除尘
7、器压力损失和管道、风罩等压力损失和除尘器气体流量为选择风机依据。压力损失包含以下多个方面:进气管内摩擦损失;气体进入旋风除尘器内,因膨胀或压缩而造成能量损失;和容器壁摩擦所造成能量损失;气体因旋转而产生能量消耗;排气管内摩擦损失,和由旋转气体转为直线气体造成能量损失;排气管内气体旋转时动能转换为静压能所造成损失等。(3)除尘效率通常指额定负压总效率和分级效率,但因为工业设备常常是在负荷下运行,有些场所把70%负荷下除尘总效率和分级效率作为判别除尘性能一项指标。从额定负荷下总效率和70%负荷下总效率对比中,能够看出除尘器负荷适应性。分级效率是说明除尘器分离能力一个比较确切指标。对同一灰尘粒径分级
8、效率越高,除尘效果越好。在工业测试中,通常把3m、5m和10m灰尘分级效率作为衡量旋风除尘器分离能力一个依据。旋风除尘器分割粒径和在某程度上也说明除尘器除尘效率高低。(4)耗钢量旋风除尘器耗钢量是每小时处理1000m3气体除尘器本身所需要钢材数量。在除尘效率靠近或相等时,耗钢量越小越好。处理气量为30001m3/h旋风除尘器耗钢量通常为3550kg/(1000m3);小于3000m3/h气体流量阻力除尘器耗钢量,通常全部在100kg/(1000m3/h)以上;处理气体流量大于等于0m3/h时,所配旋风除尘器分两种情况,一是多筒式旋风结构,包含进出口组合接管、灰斗和支架耗钢量全部很高为90160
9、kg/(1000m3/h)。而双极旋风除尘器,因为没有灰斗和支架,耗钢量通常全部很低,约4060kg/(1000m3/h)。(5)使用寿命使用寿命和旋风除尘器本身结构特点、耐磨损方法和操作条件相关。延长使用寿命主动方法是:合理组织除尘器内部气流并在内部设抗磨内衬。1.2.2 影响旋风除尘器性能关键原因(1)旋风除尘器几何尺寸影响在旋风除尘器几何尺寸中,以旋风除尘器直径、气体进口和排气管形状和大小为最关键影响原因。通常,旋风除尘器直径越小,粉尘所受离心力越大,旋风除尘器除尘效率也就越高。但过小筒体直径会造成较大直径颗粒有可能反弹至中心气流而被带走,使除尘效率降低。另外,筒体太小对于粘性物料。因轻
10、易引发堵塞。所以,通常筒体直径不宜小于5075mm;大型化以后己出现筒径大于20O0mm大型旋风除尘器。较高除尘效率旋风除尘器全部有适宜长度百分比。它不仅使进入筒体尘粒停留时间增加,有利于分离,且能使还未抵达排气管颗粒,有更多机会从旋流关键中分离出来,降低二次夹带,以提升除尘效率。足够长旋风除尘器,还可避免旋转气流对灰斗顶部磨损。不过过长旋风除尘器,会占据较大空间,即从排气管下端至旋风除尘器自然旋转顶端距离。可用下式计算: 式中 旋风除尘器筒体长度,m; D旋风除尘器筒体直径,m; b除尘器入口宽度,m; 除尘器出口直径,m。通常,常取旋风除尘器圆筒段高度H=(l.52.0)D。旋风除尘器圆锥
11、体能够在较短轴向距离内将外旋流转变为内旋流,所以节省了空间和材料。除尘器圆锥体作用是将已分离出来粉尘微粒集中于旋风除尘器中心,方便将其排入灰斗中。当锥体高度一定,而锥体角度较大时,因为气流旋流半径很快变小,很轻易造成关键气流和器壁撞击,使沿锥壁旋转而下尘粒被内旋流所带走,影响除尘效率。所以,半锥角a不宜过大。设计时常取a为1315。旋风除尘器进口有两种关键进口形式:轴向进口和切向进口。切向进口为最一般一个进口形式,制造简单,用比较多。这种形式进口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经过螺旋而进口,这种进口有利于气流向下做倾斜螺旋运动同时也能够避免相邻两螺旋圈气流相互干扰。渐开线
12、(蜗壳形)进口进入筒体气流宽度逐步变窄,能够降低气流对筒体内气流撞击和干扰,是颗粒向壁移动距离减小,而且加大了进口气体和排气管距离,降低气流短路机会,所以提升除尘效率。这种进口处理气量大,压力损失小,是比较理想一个进口形式。轴向进口是最理想一个进口形式,它能够最大程度避免进口气体和旋转气流之间干扰,以提升除尘效率。但因气体均匀分布关键是叶片形状和数量,不然靠近中心处分离效果很差。轴向进口常见于多管式旋风除尘器和平置式旋风除尘器。进口管能够制成矩形和圆形两种形式。因为圆形进口管和旋风除尘器器壁只有一点相切,而矩形进口管整个高度均和向壁相切,故通常多采取后者。矩形宽度和高度百分比要合适,因为宽度越
13、小,除尘效率越高,但过长而窄进口也是不利,通常矩形进口管高和宽之比为24。排气管常风排气管有两种形式:一个是下端收缩式;另一个是直筒式。在设计分离较细粉尘旋风除尘器时,可考虑设计为排气管下端收缩式。排气管直径越小,则旋风除尘器效率越高,压力损失也越大;反之,除尘器效率越低,压力损失也越小。在旋风除尘器设计时,需控制排气管和筒径之比在一定范围内。因为气体在排气管内猛烈旋转,将排气管末端制成蜗壳形式能够降低能量损失,这在设计中已被采取。灰斗是旋风除尘器设计中不可忽略部分,因为在除尘器锥度处气流处于湍流状态,而粉尘也由此排除轻易出现二次夹带机会,假如设计不妥,造成灰斗漏气,就会使粉尘二次夹带飞扬加剧
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