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离心脱水器是依靠离心力脱水的设备

信息来源:   时间:2018-04-18 13:47:57 

除尘器的离心脱水器

离心脱水器是依靠离心力脱水的设备,主要有以下几种。

1.旋风脱水器

旋风脱水器是使气体在液滴捕集器内旋转,依靠离心力把液滴投向器壁,离心式液滴脱 水器有各种不同的形式,旋风脱水器是其中一种,有些文氏管除尘器就是用它作为液滴捕集 装置的。用旋风脱水器捕集液滴时,要注意液膜可能在上部涡流的影响下爬过分离器顶盖内

壁,再沿排气管外壁下行_然后被带入排气管。为此可以在排气管外壁装上挡板,如fflS- 111所示?由于气流能把挡板上的液体吹掉,迫使它们脱离器壁,故可防止液体从排气管外 逸。另外在旋风分离器轴心部分的低压区也会出现带走液体的问题,因为在圆锥形的旋风脱 水器中向着锥顶运动的液滴可能被吸入排气管。因此,可采用圆筒形旋风脱水器,在底部设 一平板作为假底,周围的缝隙,让液体从缝隙流下去,如图W11 (a)所累、

还有一种在分离器底部设置上面装有圆锥形挡板的十字挡板,以限制气体旋转的区域, 防止巳被捕集的液体旋转后重新爬上脱水器壁(图旋风脱水器不仅可以像上面先容的那 样,设计成从底部进气,顶部排气,两且可 以设计成从顶部进气,底部排气。

C1)进口气速脱水器的脱水效率随进

:口气速的增加節提高,但气速过高反而使气 流中凝聚的水滴(粘有灰尘的水滴)在器壁 上撞碎,使液沫再次被气流带走,降低了脱 水器的脱水效率.并增加了脱水器的阻力。

所以一般选用进口风速为14~《0m/S!J

(I)阻力根据测定数据,当进口气流 速度采用Wta/s时,脱水器的阻力为 10Q0~1500Pao

O脱水效率当进口气流为18m/s 时,脱水效率约为妨嫜。

2.复式挡板旋风脱水器

作用简述复式挡板旋风脱水器简 称复挡脱水器,是属于直流型旋风器的一 种。但在器内增加了若干同心圆挡板,

见图6-113。

在旋风器内,粒子以切询和径向两种运 动轨迹合成一条抛线u无挡板的合成抛线 0—A使粒子在器壁A处碰撞落下,如果增 加了挡板,则抛线0—A将被截断于B点,

缩短成0—B线。使粒子提前在S点抖落。

同心挡板愈多,抛线也愈短,则粒子碰撞落

下的机会也更多。有助于提高粒子清除效率,抛线的轨迹示意见图6-1W。

如粒子是液(水)滴,落于壁上就形成一层水膜。如膜过厚,在气流通过时,可能再度 使水膜溅出。增加挡板后,等于增加器壁面积,水膜因而减薄,不致产生液沫夹带。

在无挡板的旋风器中,气流在器内环流至少2~3圈以具有向下的外螺旋和向上的 内螺旋双气牲座?力损失就大,在复挡中,气流经过挡板仅为3/4圈,在器壁处最多为一 圈。故在同样进口气速下,其阻力较无挡板返流型的小。虽然增加挡板将增加气流与壁板摩 擦的阻力,但旋风器阻力主要来自气流传动,与器壁摩擦所产生的阻力仅占很少部分。

复挡的缺点是多加了挡板材料及制作,使重量、造价都有增加。目前使用的复挡板直径 约1 多SDmm。处理气量为:3;00 ~68 6_0'Ct:ni3 / h:5 ffif设计计算

?R寸决定用下列各式决定结构尺寸 6>1I? ,各式中单位除角外,均以mm表示。

Dp根据进口气速%值决定。

结合队参数决定》一般情况下:

fc..0 = 100~200; Ab—1/2/10 5 00*?100; a, a'>4S°; 0 在 13°~17°之间,宜取 15°;

DE按排气气速t;E为15m/s计算,De = 100~200,随排尘量增加而增大,通常取为:

De=l/8DC

上列各式中,队为筒体截面气速,m/s; Dc为复挡筒体内径,mm; Dp为复挡进口管 内径,如为矩形,取高宽比例1:0. 5,以高边作为L>p值;Di为芯管外径,nun; DE为排 气管内径,mm; ?G为挡板间距,JVG为挡板数目;D!为第一挡板外径,mm; D2 为第二挡板外径,mm; D?为第《挡板外径,mm; LU为排尘浆口内径,mm; H。为筒体 高度,mm; Hi为第一挡板高度,mm; 为第二挡板高度,mm; Hn为第n挡板高度, mm; Hi为芯管高度,mm; /iQ为进气管底部至筒体末端距离,mm; 为挡板底部至筒 体末端距离,mra; S为挡板厚度,mm; ?, a'为上下锥体角度,(°); Lc为筒体中心线至 进气管端水平距离,mm; 6为气流回转角(上升角),C), /为气流数(无量纲), 取 0. 78。

m气速选定进口气速t*P采用25rn/s以下,必要时可增至30m/s以上。

筒体截面气速h (上升气速)采用3m/s以下。

排气管气速ve取15m/s。

③阻力计算复挡的阻力系数(速度系数)?接近于1,随不同%值而变化:

(6-108)

复挡的阻力Ap为式中,pa为进口状态下气体密度,kg/m3。

④效率计算

(1)先按巳知进口气速t;p,求出在器壁和各渠道内沉降气速(2)以Ws.c和w.n求得在器壁和渠道内被沉降的最小粒径Dmin;

(3)由于复挡进口的液粒距除尘器喷射原点或雾化区很远,其粒度尺寸经凝结巳改变, 故平均粒径D。应按及操作状态下水气比对上^重新计算;

(4)以Do和值,求出筒壁及每一渠道内大于0^的按液粒容积累计的体积分数W ^各挡的P值的平均数即为复挡的除沫效率Pf.按进人的污水量Qw,水中个粒质量浓度pw,以i一W=7计算其出口沫量及其所含 的浓度,ft!上复挡进口气体中原含有的游离尘量C此处假定其不苒冷凝凝聚),即为复挡判

气最终含尘浓度!Oh

2.82gD^Dpcos0 Dc

对器壁: ,p(D?-Df) -D.

取 cosS-cosl^^O. 966,式(6-10夺')可改写为:

_Q. 792gD?Dp Dc ^■c%P(D^Df)lg^

?>. D?

对渠道: V:

' Vs ‘v s. nv P< 0? 一Df > ? m,

用斯托克司公式算Dmin值:

丄^邛in —!吻s

p-^g j

式中,,知为进口气体的绝对黏度,Pa ? 3,

用式(1114)简化公式计算Do值:

D卢望H+樣8L1_3

用式f4rll.5).计算i?值:

$=100卜〔氣

式中b为常数,取(k 639? R为指数,对水滴,取平均值2.S*如液体密度麵:> _/cu#,寂值将增大| 对硫酸,其值为3,5~m

y^-MG^Ri+Rz+R3+ — +R?iMt (6-117

式中,Rz, RS,…,R?为各渠道的液粒清除率,

Wow ,

ps, = ^ (1 7 >,+j0Fi (6-118

式中为复機也口气体中游离尘质量浓度,rog/m3; p?l为复挡进口气体中游离尘质 量浓度,di/mS ?w为复挡进口水体含尘浓度,mg/m3; 为标准状态下的气量, m;g^| W为复挡脱水器的供水量,m3。

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