河北昊鑫环保设备科技有限公司位于河北献县陈庄开发区,地处北京、天津、济南、石家庄中心位置。石黄高速、106国道、307国道穿行于本县,交通便利。企业以技术进步、技术创新为主动力,不断开发新产品,扩大企业的发展空间,形成了适应市场需求的主导产品。如:各系列布袋除尘器、袋式除尘器、锅炉除尘器、单机除尘器、滤筒式除尘器、除尘脱硫一体化技术、各种除尘器配件等,其产品适用于各行业的除尘脱硫工程,能满足现场扬尘、含硫设备的正常运行和排放要求,并且运行稳定,效率高,维修量小,达到和满足各地方大气污染物的排放标准要求。
我公司本着质量过硬,价格合理,信守合同技术咨询,竭诚为广大用户服务,我公司生产的袋式除尘器于配件,集同类产品精华于一身,使用户跑百家不如走一家,不仅可买到产品又能得到技术和信任。以诚信为本,以质量为基础,以信誉求发展。我公司一贯在平等互利的基础上同国内外的客户建立长期友好的贸易关系,热烈欢迎中外客户来电来函洽谈业务!
昊鑫环保公司作为一家经验丰富的环保企业,始终坚持以人为本,立足科技创新,以诚倍、共贏、创新、企业精神,依托的团队和科学的管理,专注于污染治理与环境诚为客户提供的环保解决方案和服务,为人类环保节能事业的发展做出贡献。
布袋除尘器,袋式除尘器,锅炉除尘器,单机除尘器,滤筒式除尘器
XLP型旋风除尘器 产品信息
XLP型旋风除尘器是根据生产车间所产品粉尘之机台的数量和粉尘的性质及对粉尘处理的要求而设计,再以透浦式离心式风机、消音器组合安装而成。
1、 旋风除尘器稳定运行参数
1.1 入口气速
气体流量或者说旋风除尘器入口气速,对旋风除尘器的压力损失、除尘效率都有很大影响。一般来说,在特定阶段内入口气速越高,除尘效率也_越高,这是因
为增加入口气速,能增加尘粒在运动中的离心力,使尘粒易于分离,使以除尘效率提高。但气速太高,气流的湍动程度增加,二次夹带严重。另外,气速过高易使粉
尘微粒与器壁磨擦加剧,导致粗颗粒粉碎,使细粉尘含量增加。过高的入口气速对具有凝聚性质的粉尘也会起分散作用,当入口流速_过监界值时,紊流的影响_比
分离作用增加得_快,以至于除尘效率随入口气速增加的指数小于1。若入口的气速进一步增加,除尘效率反而降低,因此,旋风除尘器的入口气速不宜太高。另一
方面,从理论可以分析可知,旋风除尘器的压力损失与气体流量的平方成正比。所以进气口气速成太大,虽然除尘效率会稍有提高(有时不提高甚至下降),但压力
损失却急剧上升,即能耗增大,同时入口气速过大,也会加剧旋风除尘器筒体的磨损,降低使用寿命。因此在设计除尘器的进口截面时,需使进入口气速为一适应值
,一般为18~20m/s,通常不_过30m/s ,浓度高和颗粒粗的粉尘入口速度应选小些,反之可选大些。
1.2 含尘气体的物理性质和进气状态
影响旋风除尘器性能的含尘器体的物理性质主要是气体的密度和黏度。而含尘气体的密度随进口温度增加而降低,随进口压力增大而增大。气体密度越大,临界
粒径也_越大,故除尘效率下降。但是,气体的密度和尘粒密度相比,特别是在低压下几乎可以忽略,所以,其对除尘效率的影响与尘粒密度来说,可以忽略不计。
另一方面是气体的密度变小,使压降也变小。旋风除尘器的效率随气体黏度的增加而降低,气体黏度变化直接与温度的改变有关,当气体温度增加时,气体黏度增大
,使颗粒受到的向心力加大,因此在入口风速稳定的情况下,除尘器效率随温度的增加而上降。所以高温条件下运行的除尘器,应有较大入口气速和较小的截面气速
,这在与旋风除尘器的运行管理中也应予以注意。
1.3 气体含尘浓度
气体的含尘浓度对旋风除尘器效率和压力损失都有影响。实验结果表明,处理含尘气体的压力损失要比处理清洁空气时小,且压力损失随含尘负荷的增加而减小
,这是因为径向运动的大量尘粒拖曳了大量空气;粉尘从速度较高的气流向外运动到速度较低的气流中时,把能量传递给旋转气流的外层,减少其需要的压力,从而
降低了压力损失。旋风除尘器的除尘效率随粉尘浓度增加而提高。但是除尘效率提高的速度要比含尘浓度增加的速度慢得多,因此,要根据气体的含尘浓度不断调整
气体的流量和速度,始终保持较高的除尘率。在选择含尘气体的容量时,除浓度外,还要考虑粉尘的黏结性粉尘的黏结强度。用于中等黏度结性粉尘净化时,含尘气
体的容量应为允许容量的1/4,用于高等黏结性粉尘净化时,含尘气体的容量应为允许容量的1/8,以保持设备的可靠性。
1.4 固体粉尘的物理性质
固体粉尘物理性质主要有颗粒大小、密度与粉尘粒径分布是影响旋风除尘器的重要因素。含尘气流中固体颗粒粒径越大,在旋风除尘器中产生的离心力越大,越
有利于分离。所以,大颗粒粉尘中所占有的百分数越大,则除尘效率越高。颗粒密度的大小直接影响到临界直径。颗粒密度越大,临界直径越小,除尘效率越高。但
颗粒密度对压力损失影响很小,设计计算中可以忽略不计。在处理粗颗粒腐蚀性粉尘时,其浓度比允许浓度低1/2~1/3,为此可设计前_预除尘器。在处理腐蚀性
粉尘时,需增加除尘器的壁厚,或者在旋风除尘器下覆盖橡胶板、人造石板等其它抗腐蚀材料。
1.5 含湿量
气体的含尘量对旋风除尘器工况有较大影响。如分散度很高而黏着性很小的粉尘,气体在旋风除尘器中净化不好。若细颗粒量不变,含湿量增加5%~10%,颗粒在
旋风除尘器内相互黏结比较大颗粒,这些大颗粒被猛烈冲击在器壁上,气体净化将大为_。所以有往除尘器内加些蒸汽来增加效率的做法。但是需注意的是,水蒸
汽的量不宜过大,将会引起粉尘粘壁,甚至堵塞,以致大大降低旋风除尘器的性能。
影响旋风除尘器性能的因素除上述外,除尘器内壁粗糙度也会影响除尘器的性能。
1、 旋风除尘器稳定运行参数
1.1 入口气速
气体流量或者说旋风除尘器入口气速,对旋风除尘器的压力损失、除尘效率都有很大影响。一般来说,在特定阶段内入口气速越高,除尘效率也_越高,这是因
为增加入口气速,能增加尘粒在运动中的离心力,使尘粒易于分离,使以除尘效率提高。但气速太高,气流的湍动程度增加,二次夹带严重。另外,气速过高易使粉
尘微粒与器壁磨擦加剧,导致粗颗粒粉碎,使细粉尘含量增加。过高的入口气速对具有凝聚性质的粉尘也会起分散作用,当入口流速_过监界值时,紊流的影响_比
分离作用增加得_快,以至于除尘效率随入口气速增加的指数小于1。若入口的气速进一步增加,除尘效率反而降低,因此,旋风除尘器的入口气速不宜太高。另一
方面,从理论可以分析可知,旋风除尘器的压力损失与气体流量的平方成正比。所以进气口气速成太大,虽然除尘效率会稍有提高(有时不提高甚至下降),但压力
损失却急剧上升,即能耗增大,同时入口气速过大,也会加剧旋风除尘器筒体的磨损,降低使用寿命。因此在设计除尘器的进口截面时,需使进入口气速为一适应值
,一般为18~20m/s,通常不_过30m/s ,浓度高和颗粒粗的粉尘入口速度应选小些,反之可选大些。
1.2 含尘气体的物理性质和进气状态
影响旋风除尘器性能的含尘器体的物理性质主要是气体的密度和黏度。而含尘气体的密度随进口温度增加而降低,随进口压力增大而增大。气体密度越大,临界
粒径也_越大,故除尘效率下降。但是,气体的密度和尘粒密度相比,特别是在低压下几乎可以忽略,所以,其对除尘效率的影响与尘粒密度来说,可以忽略不计。
另一方面是气体的密度变小,使压降也变小。旋风除尘器的效率随气体黏度的增加而降低,气体黏度变化直接与温度的改变有关,当气体温度增加时,气体黏度增大
,使颗粒受到的向心力加大,因此在入口风速稳定的情况下,除尘器效率随温度的增加而上降。所以高温条件下运行的除尘器,应有较大入口气速和较小的截面气速
,这在与旋风除尘器的运行管理中也应予以注意。
1.3 气体含尘浓度
气体的含尘浓度对旋风除尘器效率和压力损失都有影响。实验结果表明,处理含尘气体的压力损失要比处理清洁空气时小,且压力损失随含尘负荷的增加而减小
,这是因为径向运动的大量尘粒拖曳了大量空气;粉尘从速度较高的气流向外运动到速度较低的气流中时,把能量传递给旋转气流的外层,减少其需要的压力,从而
降低了压力损失。旋风除尘器的除尘效率随粉尘浓度增加而提高。但是除尘效率提高的速度要比含尘浓度增加的速度慢得多,因此,要根据气体的含尘浓度不断调整
气体的流量和速度,始终保持较高的除尘率。在选择含尘气体的容量时,除浓度外,还要考虑粉尘的黏结性粉尘的黏结强度。用于中等黏度结性粉尘净化时,含尘气
体的容量应为允许容量的1/4,用于高等黏结性粉尘净化时,含尘气体的容量应为允许容量的1/8,以保持设备的可靠性。
1.4 固体粉尘的物理性质
固体粉尘物理性质主要有颗粒大小、密度与粉尘粒径分布是影响旋风除尘器的重要因素。含尘气流中固体颗粒粒径越大,在旋风除尘器中产生的离心力越大,越
有利于分离。所以,大颗粒粉尘中所占有的百分数越大,则除尘效率越高。颗粒密度的大小直接影响到临界直径。颗粒密度越大,临界直径越小,除尘效率越高。但
颗粒密度对压力损失影响很小,设计计算中可以忽略不计。在处理粗颗粒腐蚀性粉尘时,其浓度比允许浓度低1/2~1/3,为此可设计前_预除尘器。在处理腐蚀性
粉尘时,需增加除尘器的壁厚,或者在旋风除尘器下覆盖橡胶板、人造石板等其它抗腐蚀材料。
1.5 含湿量
气体的含尘量对旋风除尘器工况有较大影响。如分散度很高而黏着性很小的粉尘,气体在旋风除尘器中净化不好。若细颗粒量不变,含湿量增加5%~10%,颗粒在
旋风除尘器内相互黏结比较大颗粒,这些大颗粒被猛烈冲击在器壁上,气体净化将大为_。所以有往除尘器内加些蒸汽来增加效率的做法。但是需注意的是,水蒸
汽的量不宜过大,将会引起粉尘粘壁,甚至堵塞,以致大大降低旋风除尘器的性能。
影响旋风除尘器性能的因素除上述外,除尘器内壁粗糙度也会影响除尘器的性能。