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¿Cuáles son los equipos y tecnologías de eliminación de polvo más comunes?

Filtro de polvo por gravedad

El principio de funcionamiento de este tipo de colector de polvo es: cuando el gas que contiene polvo pasa a través de la parte de expansión de la tubería (cámara de sedimentación por gravedad), el caudal se reduce considerablemente y el Las partículas de polvo más grandes se depositan bajo la acción de la gravedad. Para evitar que el vórtice de aire se lleve las partículas de polvo sedimentadas, normalmente se añaden deflectores a la cámara de sedimentación. La velocidad del aire a través de la cámara de sedimentación no debe ser mayor que? 3 m/s, la pérdida de presión es generalmente de 10 ~ 20 mm de columna de agua y puede capturar partículas de polvo con un tamaño de partícula superior a 50 micrones. Los colectores de polvo por gravedad se dividen en tipos secos y húmedos. La eficiencia de eliminación de polvo seco es de 40-60 y la eficiencia de eliminación de polvo húmedo es de 60-80. El colector de polvo por gravedad es adecuado para la prepurificación de gases polvorientos. Para mejorar la eficiencia de eliminación de polvo, se puede reducir la altura de la cámara de sedimentación o se puede configurar una cámara de sedimentación multicapa.

Colector de polvo de fuerza inercial

¿Cómo funciona? El flujo de aire polvoriento golpea el deflector o la capa de filtro. El flujo de aire cambió repentinamente. Las partículas de polvo se separan del flujo de aire mediante fuerzas de inercia. ? Hay dos tipos: tipo de colisión y tipo de rotación. 1 y 2 son de tipo colisión, 3 y 4 son de tipo rotación y 4 también se denomina tipo de rejilla). El colector de polvo de fuerza de inercia es adecuado para recolectar partículas de polvo con un tamaño de partícula superior a 10 micrones, pero no es adecuado para polvo aglomerado y fibroso porque son propensos a obstruirse. La pérdida de presión varía según la estructura, generalmente entre 30 y 70 mm de columna de agua. La eficiencia de eliminación de polvo es de 50~70.

Aspiradora centrífuga

Es un dispositivo que utiliza la fuerza centrífuga generada por el movimiento vórtice del flujo de aire para eliminar las partículas de polvo del flujo de aire. ? El más utilizado es el colector de polvo ciclónico. ? Cuando el colector de polvo ciclónico está funcionando, el flujo de aire ingresa al colector de polvo desde la parte superior a lo largo de la dirección tangencial y gira en él. Bajo la acción de la fuerza centrífuga, las partículas de polvo son lanzadas hacia la pared interior de la parte cilíndrica del colector de polvo y caen en la cámara de recolección de polvo. Los colectores de polvo centrífugos se utilizan desde 1885 y se han desarrollado en varios tipos, como flujo de aire introducido axialmente, salidas de polvo configuradas axialmente o configuraciones periféricas. Se caracteriza por una estructura simple, bajo costo, sin partes móviles, la pérdida de presión es generalmente de 40 ~ 150 mm de columna de agua y es adecuado para eliminar partículas de polvo de más de 5 micrones. La eficiencia de eliminación de polvo de la película protectora es de aproximadamente 70 ~ 90. Los ciclones multitubo (denominados ciclones multitubo) se componen de varias placas de combustión de plástico de un solo tubo.

Se pueden conectar en paralelo varios ciclones de menor diámetro. Los separadores ciclónicos también se pueden conectar en serie. La etapa frontal utiliza un colector de polvo ciclónico de mayor diámetro. El diámetro de la etapa trasera es menor. ? Los colectores de polvo multitubulares paralelos se pueden fabricar en tipos verticales y verticales. Estructuras horizontales e inclinadas. ? Los colectores de polvo multitubulares de producción nacional tienen dos diámetros de cilindro de 150 y 250 mm, con 9 tubos, 12 tubos y 16 tubos. El colector de polvo de tubos múltiples puede eliminar partículas de polvo con un tamaño de partícula superior a 3 micrones, con una pérdida de presión de 50 ~ 200 mm de columna de agua y una eficiencia de eliminación de polvo de 85 ~ 95.

Colector de polvo de lavado

Dispositivo que purifica el gas que contiene polvo mediante lavado con agua. ? Existen los siguientes tipos: Colector de polvo por aspersión por gravedad, también conocido como torre de aspersión o torre de lavado. ? Cuando el gas que contiene polvo pasa a través del espacio de las gotas del líquido de pulverización, se ve afectado por la colisión, intercepción y aglomeración de partículas de polvo y gotas. Las partículas de polvo más grandes se depositan debido a la gravedad. Y se descarga por el fondo de la torre junto con el líquido de lavado. ? Para garantizar un flujo de aire uniforme en la torre, comúnmente se utilizan placas de distribución porosas o lechos empacados. ? ¿La pérdida de presión del colector de polvo por aspersión por gravedad es menor que? La columna de agua de 25 mm se utiliza a menudo para eliminar partículas de polvo con un tamaño de partícula superior a 50 micrones. Esta placa de combustión de plástico tiene las características de estructura simple, baja resistencia y fácil operación. Sin embargo, consume mucha agua, cubre un área grande y tiene baja eficiencia.

Colector de polvo ciclónico

El tamaño de partícula de esta aspiradora es menor que? Partículas de polvo de 5 micras, adecuadas para ocasiones con gran volumen de aire y alta concentración de polvo. ¿Colector de polvo de película de agua ciclónica de uso común? Colector de polvo de película de agua rotatorio y colector de polvo de ciclón de aspersión central. ? El colector de polvo de película de agua ciclónica rocía agua nebulizada en dirección tangencial a través de la boquilla en la parte superior del cilindro del colector de polvo hasta la pared del colector de polvo. Forma una fina película de agua que fluye en la pared. ¿El gas polvoriento sale de la capa inferior del cilindro y el caudal de entrada es aproximadamente? 15 ~ 22 m/s entran tangencialmente, giran y se elevan, y las partículas de polvo son arrojadas hacia la pared por la fuerza centrífuga, se adhieren a la película de agua y se descargan con el flujo de agua. La pérdida de presión del flujo de aire es de 50 ~ 75 mm de columna de agua y la eficiencia de eliminación de polvo puede alcanzar 90 ~ 95.

Colector de polvo de película de agua ciclónica horizontal

También conocido como colector de polvo de tambor o colector de polvo giratorio. ? Después de ingresar al colector de polvo, el flujo de aire gira a lo largo del canal en espiral. Bajo la acción de la fuerza centrífuga, las partículas de polvo son lanzadas hacia la pared del cilindro. ? El flujo de aire golpea la superficie del agua en el tanque de agua a alta velocidad. Las partículas de polvo caen al agua. La colisión de gotas de agua y partículas de polvo causada por el impacto del flujo de aire en la superficie del agua. También captura partículas de polvo. ? La corriente de aire que transporta las gotas de agua continúa girando. Se arrojaron gotas de agua contra la pared. Forma una película de agua. Captura las partículas de polvo que caen sobre la pared. ? ¿Qué es la pérdida de presión del aire? Columna de agua de 80~100 mm.

Colector de polvo ciclónico de pulverización central

Hay un tubo poroso de pulverización en el centro. El flujo de aire cargado de polvo se introduce tangencialmente desde la parte inferior. Las partículas de polvo son lanzadas contra la pared por la fuerza centrífuga. Las partículas de polvo se eliminan debido a la colisión de las gotas de agua y las partículas de polvo y a la adhesión de la película de agua en la pared del equipo a las partículas de polvo. ¿Qué es la pérdida de presión del aire? Columna de agua de 50~200 mm. ? ¿No es adecuado? Para partículas de polvo de 0,5 micrones, la eficiencia de eliminación de polvo es de 95 ~ 98.

Colector de polvo con bomba de diafragma

Un colector de polvo que depende de la energía cinética del propio flujo de aire para golpear la superficie del líquido y remover gotas y aerosoles de agua. ? Por ejemplo, en un colector de polvo por baño de agua de impacto, el flujo de aire cargado de polvo se expulsa desde la boquilla a alta velocidad. Cambie de dirección después de entrar al agua. El agua captura grandes partículas de polvo. ? El flujo de aire continúa fluyendo a través de la capa de agua, agitando una gran cantidad de rocío, espuma y gotas de niebla, y las partículas de polvo se capturan nuevamente y la eficiencia de eliminación de polvo puede alcanzar 80 ~ 95. La pérdida de presión es de aproximadamente 100 ~ 150 mm de columna de agua. Además, existen dispositivos de eliminación de polvo por impulsos y de doble cuchilla que se basan en el mismo principio de funcionamiento.

Recolector de polvo de espuma

También conocido como depurador de espuma, o simplemente torre de espuma. Hay una o varias placas de tamiz porosas en la torre y el líquido de lavado fluye hacia la bandeja para mantener una cierta altura de la capa de líquido. El flujo de aire cargado de polvo se introduce desde la parte inferior de la torre. Uniformemente a través de los orificios de la bandeja, dispersos en el flujo de líquido. Al mismo tiempo se produjo una gran cantidad de espuma. Aumentar la superficie de contacto gas-líquido. De este modo, las partículas de polvo son capturadas por el líquido. ? La eficacia de la eliminación de polvo depende principalmente del espesor de la capa de espuma. ¿Espesor de la capa de espuma? 30 mm, la eficiencia de eliminación de polvo es de 95 ~ 99; cuando el espesor de la capa de espuma es de 1,20 mm, la eficiencia de eliminación de polvo puede alcanzar más de 99,5. La pérdida de presión del aire es de 50 a 80 mm de columna de agua.

Colector de polvo de lavado a chorro

El principio de funcionamiento de este colector de polvo es inyectar agua en el eyector a alta presión (3,5 ~ 7 kgf/cm2) para aspirar el polvo que contiene Las partículas de polvo en el flujo de aire chocan con las gotas de agua y quedan atrapadas. ? Luego, la mezcla de gotas de agua y gas ingresa a la cámara de sedimentación. Las gotas de agua y las partículas de polvo se separan del flujo de aire. Logre el propósito de eliminar el polvo. ? ¿Es esta aspiradora adecuada para eliminar el tamaño de partículas? La eficiencia de eliminación de polvo para partículas de polvo superiores a 0,5 micrones es de alrededor de 90. Debido al gran consumo de agua y los altos costos operativos, no es adecuado para manejar grandes cantidades de gas polvoriento.

Depuradora de lecho empacado

También conocida como torre empacada. ? Una capa de masilla humedecida con líquido pulverizado. Hay una gran superficie mojada. ? A medida que el flujo de aire polvoriento pasa a través de la capa de empaque, las partículas de polvo se capturan y eliminan cuando golpean la superficie húmeda del empaque. ? ¿Puede esta aspiradora eliminar el tamaño de las partículas? La eficiencia de eliminación de polvo para partículas de polvo superiores a 3 micras es de alrededor de 90. La pérdida de presión del aire es de 1,5 ~ 50 mm de columna de agua. Hay depuradores de lecho empacado vertical y horizontal, empaquetamiento monocapa y empaquetamiento multicapa, lecho fijo, lecho móvil y lecho fluidizado, flujo horizontal y flujo cruzado, etc.

Colector de polvo Venturi

También conocido como colector de polvo de tubo Venturi, consta de un condensador Venturi y un desempañador. ? El condensador consta de un tubo retráctil. Garganta y conducto difusor. ? Después de que el gas que contiene polvo ingresa al tubo retráctil, la velocidad aumenta y cuando ingresa a la garganta, la velocidad alcanza el máximo. Cuando se agrega el líquido de limpieza desde el tubo retráctil o la garganta, la velocidad relativa del gas y el líquido es muy grande, las gotas se atomizan bajo el flujo de aire de alta velocidad, la humedad del gas alcanza la saturación y las partículas de polvo se humedecen con agua. Se producen colisiones violentas y condensación entre partículas de polvo y gotas de niebla o entre partículas de polvo y partículas de polvo. En el tubo de difusión, el caudal de aire disminuye, la presión aumenta y la condensación con partículas de polvo a medida que los núcleos de condensación se acelera, condensándose en gotas que contienen polvo con tamaños de partículas más grandes, que se capturan fácilmente.

¿Qué tamaño de partícula es adecuado para eliminar con el colector de polvo Venturi? Partículas de polvo de 0,1 ~ 100 micrones, eficiencia de eliminación de polvo 80 ~ 95, pérdida de presión 300 ~ 800 mm de columna de agua.

Si el tubo venturi está equipado con un dispositivo para ajustar el diámetro de la garganta, la eficiencia de eliminación de polvo no se reducirá cuando cambie el caudal de gas. Hay muchas formas de estructuras Venturi, que se pueden dividir en redondas y cuadradas según la forma de su sección transversal. Según la estructura de la garganta, se puede dividir en dos tipos: diámetro de garganta ajustable y diámetro de garganta fijo; según el método de atomización del líquido, se puede dividir en preatomizado y no preatomizado. Desde principios de la década de 1970, algunas fábricas han utilizado colectores de polvo húmedos de vapor y agua caliente, que pueden aumentar la eficiencia de eliminación de polvo a 99,9 y utilizar el calor residual de la fábrica.

Bolsa colectora de polvo

Es un filtro colector de polvo. ? Es el flujo de aire polvoriento a través del material filtrante. ¿Polvo separado? Un dispositivo de captura. ? El gas cargado de polvo ingresa a la bolsa filtrante cilíndrica desde abajo. Al pasar a través de los huecos de la tela filtrante, las partículas de polvo debido a la inercia,? Se interceptan el contacto y la difusión. Si las partículas de polvo y el material del filtro tienen cargas opuestas, las partículas de polvo serán atraídas por el material del filtro. ¿Puede mejorar la eficiencia de eliminación de polvo? Pero es difícil limpiar las cenizas; Si tiene la misma carga. La eficiencia de eliminación de polvo se reduce, pero la eliminación de polvo es más fácil. El recolector de polvo de bolsa puede eliminar partículas de polvo con un tamaño de partícula de más de 0,1 micrones y la eficiencia de eliminación de polvo alcanza el 99%. La pérdida de presión del aire es de 100 ~ 200 mm de columna de agua. Los materiales de las bolsas pueden ser textiles de fibra natural o sintética o productos de fieltro que se pueden utilizar como material de filtro para purificar gases a alta temperatura.

Según los diferentes métodos de limpieza del polvo de la tela filtrante, se puede dividir en tres tipos:? El tipo de limpieza intermitente deja de funcionar temporalmente y elimina el polvo golpeando o vibrando, o soplando a la inversa con aire comprimido; el tipo de limpieza periódica es un recolector de polvo de bolsa de múltiples grupos que detiene el trabajo de un grupo en un momento determinado en secuencia; luego lleve a cabo la limpieza; el tipo de limpieza continua elimina el polvo acumulado mediante un retrolavado de anillo de aire en movimiento continuo o un retrolavado de aire pulsado. Los colectores de polvo por impulsos se utilizan para eliminar el polvo acumulado. La desventaja del colector de polvo de bolsa es que no tiene efecto de enfriamiento sobre el gas que pasa y ocupa un área grande. La ventaja es que el equipo es simple, la eficiencia de eliminación de polvo es alta y el polvo seco recuperado se puede usar directamente.

Colector de polvo sónico

Las ondas sonoras hacen vibrar el gas que contiene polvo. Hace que las partículas de polvo vibren, las partículas de polvo chocan entre sí y luego se condensan. ¿El colector de polvo sónico consta de una fuente generadora de ondas sonoras? ¿Torre de condensación? Aspiradora, etc. A menudo se utiliza en serie con un colector de polvo centrífugo. ? La fuente de ondas sonoras se ubica en la parte superior de la torre de condensación. ¿La intensidad producida en la torre de condensación es aproximadamente? Las ondas sonoras de 150 decibelios hacen que las partículas de polvo choquen y se condensen. Las partículas de polvo se recogen en una torre con una altura efectiva de 10 a 20 m durante unos segundos hasta más de diez segundos y luego se recogen mediante un recolector de polvo. El colector de polvo sónico puede manejar partículas de polvo con un tamaño de partícula de 0,1 ~ 100 micrones, una pérdida de presión de 60 ~ 100 mm de columna de agua y una eficiencia de eliminación de polvo de 80 ~ 95. Se caracteriza por una gran adaptabilidad, puede manejar gases que contienen polvo a alta temperatura y alta concentración, y puede usarse en condiciones húmedas, pero es ruidoso. El precipitador electrostático fue desarrollado con éxito por primera vez en 1906 por F.G. Cottrell, por lo que también se le llama precipitador electrostático Cottrell. Utiliza fuertes campos eléctricos.

El gas se ioniza y el polvo del gas también se carga y se separa del gas bajo la acción del campo eléctrico.

Existen dos tipos de electrodos en los captadores de polvo: tipo plano y tipo tubo. Por lo general, el electrodo negativo se denomina electrodo de descarga. El electrodo positivo se llama electrodo recolector de polvo (o electrodo de sedimentación). ? ¿Como el mango de un precipitador electrostático tubular? La corriente alterna de 220 V (o 380 V) se convierte en corriente continua de alto voltaje de 30000 ~ 6000 V mediante el rectificador de refuerzo y el aislamiento ingresa al cable de corona. La pared del cilindro es un electrodo recolector de polvo y se forma un campo electrostático entre el alambre de corona y la pared del cilindro. El aire alrededor del alambre de corona se ioniza, formando una gran cantidad de iones negativos y electrones, que se mueven hacia el electrodo recolector de polvo. . El gas que contiene polvo ingresa al colector de polvo desde la entrada del colector de polvo. Las partículas de polvo descargadas se combinan con iones negativos y se cargan negativamente. Después de pasar al electrodo recolector de polvo, pierde carga y se vuelve neutral, y luego cae en la tolva de cenizas a lo largo del electrodo recolector de polvo a través de la vibración. El gas purificado se descarga por la salida del colector de polvo. Los precipitadores electrostáticos consumen menos energía que otros colectores de polvo. La pérdida de presión del flujo de aire es generalmente de 10 ~ 50 mm de columna de agua y la eficiencia de eliminación de polvo es de hasta 90 ~ 99,9. Es adecuado para eliminar partículas de polvo con un tamaño de partícula de 0,05 ~ 50 micrones. Puede usarse en situaciones de alta temperatura y alta presión y puede funcionar de forma continua. La desventaja es que el equipamiento es enorme y la inversión elevada.

Otros tipos de colectores de polvo

Además de los diversos colectores de polvo mencionados anteriormente que se han finalizado y producido, también hay un colector de polvo magnético de alto gradiente. ¿Colector de polvo húmedo electrostático? Colector de polvo con filtro cerámico, etc.

? ¿Qué son las partículas de polvo en los gases residuales de la industria siderúrgica? Por encima de 70 son fuertemente magnéticos y se pueden utilizar filtros magnéticos de alto gradiente. Por ejemplo, el polvo del convertidor son principalmente partículas magnéticas fuertes. Las partículas de polvo con un tamaño de partícula superior a 0,8 micrones son capturadas por el filtro magnético, con una eficiencia de 99 y una pérdida de presión de 1,70 mm de columna de agua.

El colector de polvo húmedo electrostático está equipado con un generador de iones de alto voltaje. Cargue las partículas de polvo en la corriente de aire antes de ingresar al área de lavado empaquetada. Las partículas de polvo cargadas eléctricamente son atraídas por el relleno y arrastradas por el agua. ? ¿Puede este recolector de polvo eliminar el tamaño de las partículas? La eficiencia de las partículas de polvo de 0,1 micras puede llegar a 90. El colector de polvo con filtro cerámico utiliza cerámica microporosa como material filtrante y puede usarse para eliminar el polvo de gases de alta temperatura. Los poros del material filtrante se pueden convertir en diferentes tamaños de poro. Si el tamaño de los poros es de 1 micra y el tamaño de las partículas es superior a 1 micra, se puede recoger todo el polvo. Según las pruebas, cuando el tamaño de los poros es de 0,85 micras, también se pueden capturar partículas de polvo de más de 0,1 micras.

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