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球磨机除尘器的具体解析
球磨机除尘器详细内容
格子型球磨机除尘器、溢流型球磨机除尘器、陶瓷内衬球磨机除尘器、橡胶内衬球磨机除尘器
物料在粉磨过程中,产生大量的热,使磨内温度和出磨物料温度大大提高,从而恶化操作,出现糊球糊衬板现象,降低产量、增加电耗。众所周知,_有效的防治办法,_是加强通风。通风量的大小,一般以磨内风速来衡量。业内_多年的研究结果表明:球磨机的产量随风速的提高而提高,但风速_过0.7m/s之后,产量已不再提高了。由于通风还有排出磨内水分、输送磨细粉料等其他作用,所以磨内风速有时按不同需要,还会进一步提高,_达到1.5m/s左右。
加强通风是球磨机节能高产必不可缺的重要手段,但是通风也会带来成品细粉的流失和环境污染,因此,_低阻的收尘设备是必备的合作伙伴。只有二者密切配合,才有实现球磨机节能高产、清洁生产的可能。经过近十年的实践表明,这些收尘设备中,袋收尘器_为出色,功能_为齐全,越来越受到人们的青睐。
2布袋除尘设备的_功能
2.1环保与清洁生产
粉尘治理时需要_的经济投入,有许多企业经常为环保效益与经济效益不能双赢而犯愁。实际上,在粉磨车间安装袋收尘器,只要合理选择和使用,完全可以做到有利可图,不到半年时间,回收粉尘的价值,_可回收袋收尘器的全部投资。
布袋除尘设备是以纤维织物过滤的原理来完成消烟除尘过程的。随着针刺毡滤料和复膜滤料的出现,袋收尘器的除尘效率可以达到99.99%以上,排放浓度低于50mg/m3、甚至低于10
mg/m3,实现无烟排放,接近_。许多水泥厂主要车间的清洁生产,都是从粉磨车间安装袋收尘器开始的。我国水泥工业大气污染物排放标准与_标准接轨后,要求粉尘排放浓度低于50mg/m3,袋收尘器当之无愧地成为_可靠的_除尘设备。
2.2提高比表面积与避免过粉磨现象
在水泥生产过程中,进入生料磨或水泥磨的物料都是不同组分的配合物料,如生料系统的石灰岩质原料、硅质原料、粘土质原料以及铁质原料等等;再如进入水泥磨的熟料、石膏、混合材(如粉煤灰、水渣等)。各组分物料被粉磨的难易程度(即易磨性)不同,导致随时间增加而被磨细的程度(粉磨速度)也不相同。在磨机内部有效停留时间里,有些组分物料很快_达到了粉磨的细度要求,但不得不伴随其他难磨的组分物料在磨机内继续停留,越磨越细,_过了出磨的细度要求。随着磨温的升高,这些细粉产生的静电作用越来越强,不仅缓解了研磨体的冲击作用,而且会糊球、糊衬板,降低粉磨效率,这_是“过粉磨现象”,应当尽量避免。
实施新的水泥_标准后,要求水泥的细度、比表面积增加了,各企业不同程度地调整了研磨体级配等工艺参数,适当延长物料在磨内的停留时间,以求出磨物料更细、细粉含量更多,与此同时_更容易产生过粉磨现象。为避免产生过粉磨现象,_提高磨内风速,加大通风量,把容易磨细的物料提前、及时、迅速地排出筒体之外,这项工作可由通风除尘系统来完成。长期运行的实践证明:由袋收尘器和风机组成的通风除尘系统,不仅可以帮助球磨机提高出磨物料的比表面积,适应新标准要求,而且,还能同时避免过粉磨现象,显著提高粉磨效率。可以说,袋除尘器在提高比表面积、避免过粉磨方面有着不可替代的作用。
2.3适应设备大型化与高浓度细粉收集
设备大型化,是现代水泥工业技术进步的显著标志,不仅单机生产能力高、规模效益好,而且使物料配合均匀、产品质量稳定。在新型干法生产中选择大型立磨,在现代立窑生产中采用大磨群窑技术,已经成为我国水泥企业_生产力的代表。大型化的粉磨工艺流程,离不开大型化的高浓度布袋除尘设备,它不仅是粉尘治理的环保设备,更是完成细粉收集的生产设备。
2.4优化颗粒组成与提高水泥早期强度
有些企业认为,圈流粉磨系统生产的水泥没有开流磨机生产的水泥早期强度高,于是纷纷把高产的圈流粉磨改成为低产的开流磨。如果仔细分析其原因,其实是水泥颗粒组成是否合理的问题。业内_研究结果表明,水泥强度主要取决于其颗粒组成中3~30μm颗粒的含量;而早期强度又主要取决于5μm下的颗粒的含量。在开流粉磨过程中,尤其是开路长磨,物料在磨内停留时间较长,出磨水泥颗粒中粒径分布比较宽、微细粉含量高且以5μm以下的颗粒居多,以它直接作为成品水泥,自然早期强度发挥较快,但后期强度增进率一般不高。由于开流磨容易产生过粉磨现象、粉磨效率受到影响,同规格的开流球磨机比圈流磨机台时产量低30%左右。所以,目前国内水泥厂采用圈流粉磨系统的还是占绝大多数。
物料在圈流磨机内停留时间短,且出磨物料_经过选粉机分选,细度合格的作为成品,不合格的重新返回磨机再粉磨。问题主要出在选粉机上,目前国内水泥厂(尤其是立窑企业)使用的选粉机,大部分是依靠重力或离心力沉降原理来收集成品细粉,从结构性能上讲,它们_很难收下5μm以下的颗粒,加上物料在选粉机内停留时间有限,所以成品中微细粉含量不如开流磨多。近年来引进制造的O-Sepa选粉机采用袋收尘器收集细粉,正常工作时,在滤袋表面还附着一层粉尘层,99%以上的微细颗粒都可以收集下来,因而成品水泥的颗粒组成得以_,早期强度不存在偏低的问题。不同粉磨工艺流程、不同选粉机配置的成品颗粒分析结果列于表1。从粒径分布情况可以看出,以袋收尘器为细粉收集的O-Sepa选粉机与球磨机组成的闭路系统,水泥成品颗粒组成既不影响早期强度的发挥,又有利于后期强度增进率的提高。
2.5实施粗粉细选工艺与提高磨机产量
在实际生产中,由于选粉机结构性能的限制以及粉磨系统工艺参数的控制等方面的原因,选粉效率往往达不到_,一般仅维持在65%~85%之间。也_是说,粗粉回料中总有15%以上的合格细粉被返回磨机重新粉磨。这不仅浪费了能源,同时细粉还会缓解研磨体的冲击作用,降低粉磨效率。
根据颗粒流体力学的基本原理,在一个密闭的容器内,气体通过物料颗粒层时,不仅可以把不同颗粒大小的粉状物料,按不同的高度悬浮分离开来,而且,气流可以将这些粉状物料输送到不同的位置。如果是粒径相同的粉状物料,随着气流速度的不同,会出现三种不同的气、固混合状态:固定床、流化床和气力输送床;“如果是一群粒径不同的粉状物料,随着气流速度的不同,_会按粒径大小,由小到大顺序排列,先后从固定床进入流化床和气力输送床。只要控制好气流速度和粉状物料颗粒层的厚度(颗粒层阻力),_可以在流化床与气力输送床之间找到一个合适的范围,实现按粒径大小进行物料分级的过程。”这_是“粗粉细选”的工艺原理。
“闭路粉磨系统的粗粉细选工艺”,_是在选粉机的粗粉出口,安装一台小型、简单的气力分级设备,对选粉机的粗粉回料进行再次“粗粉细选”,不但能增加粉磨系统产量,而且还能提高球磨机的粉磨效率。磨尾袋收尘器_是粗粉细选分级机的细粉收集设备,物尽其用、环保节能,不再新增其它设备。一个φ2.2×7m的闭路水泥粉磨系统,可以从选分机粗粉回料中再选出2~3t/h的细粉。这样,增产带来的经济效益,不到一个月_可以收回全部技术改造投资。
2.6消除爆炸隐患与取代电收尘器
在新型干法水泥生产中,煤粉制备是_的工艺环节。烘干兼粉磨也是常见的节能高产工艺流程。但是,只要与煤粉或可燃气体打交道,__注意两个问题:一是自燃,二是爆炸。煤粉在堆积状态下,氧化速度_过散热速度,_会发生自燃现象。煤磨在运转或停转时,系统内某些沉积的煤粉容易发生自燃;当环境温度较低时,若系统温度控制也较低,容易产生结露现象,造成煤粉粘结堵塞,也会引起自燃。另一问题是发生爆炸。当煤粉很细时,在悬浮状态下,直接与空气接触,一旦引燃_能迅速发生氧化反应而发生爆炸。根据对多次爆炸事故的分析可知,发生爆炸有三个必要条件:气体混合物中的可燃物浓度达到爆炸_;气体混合物中的氧含量达到足以发生爆炸的程度;混合物中的热能(火种)足以引起爆炸。为了实现煤磨的安全生产,首先要防止煤粉在系统各部分积聚;二是要利用各种防爆装置。目前,具有_和防爆功能的袋收尘器是煤磨通风除尘的_选择。
顺便提一下,随着我国水泥环保标准与_标准的接轨,业内_已经提出:新型干法回转窑窑尾收尘器也应该淘汰电收尘器,改换为大型防爆_的袋收尘器,以防止因窑尾废气中CO_标而关闭收尘器,从而引起颗粒物_标排放的严重污染。
3正确使用布袋除尘设备的技术要点
3.1处理风量、过滤风速、过滤面积
布袋除尘设备是利用袋状滤布和过滤的方式来净化含尘气体的。选择布袋除尘设备的主要依据,首先是处理风量(处理风量越大,需要收尘器的体积也越大)。满足磨机通风量的要求、系统漏风量和料气比(粉尘浓度)的要求,是决定处理风量大小的前提。磨机的通风量等于磨内通风截面积乘以磨内风速;但在实际生产中,人们习惯用经验办法,按磨机的台时产量(生产能力)来确定配套袋收尘器的处理风量。公式如下。
Q=kG
式中:Q——处理风量,m3/h;
G——磨机台时产量,t/h;
k——经验系数,磨机通风取:500~600m3/t;细粉收集取:1200~1300m3/t。
例:水泥磨台时产量为20t/h,磨尾袋收尘器仅是磨机通风除尘设备,处理风量应选12000
m3/h;球磨机与O-Sepa选分机组成的闭路粉磨系统,台时产量为100
t/h,磨尾袋收尘器既是环保除尘设备,又是细粉收集装置,因此处理风量应选130000m3/h。
不同类型或不同制造厂家生产的袋收尘器,在处理风量相同的情况下,设备的体积有时会相差很大。这是因产品结构和材质不同而造成的差异。具体地说,_是收尘器所选择的滤布不同,其允许的过滤风速也不相同。过滤风速是单位面积滤布上通过含尘气体的体积流量,它表征了滤布承载粉尘层和净化含尘气体的能力。由于袋收尘器工作原理的特殊性,不仅要求气、固分离效率高,而且还要求滤布清灰后,重新恢复过滤的能力强。因此,过滤风速过大,会造成通风阻力增大和滤布的堵塞及损坏,影响收尘器安全运转时间;过滤风速小,有利于延长收尘器的寿命、提高净化效果;但在完成_的处理风量的前提下,滤布的面积(即:过滤面积)必然增加,收尘器的体积也随之扩大,设备造价提高。
处理风量、过滤风速、过滤面积三者的数学关系如下:
Q=60Su
式中:Q——处理风量,m3/h;
S——过滤面积,m2;
u——过滤风速,m/min。
例如:φ3×11m闭路生料磨的台时产量为70t/h时,需要通风除尘的处理风量为42000
m3/h;如果选择普通的涤纶布袋收尘器,过滤风速应≤0.7m/min,则该收尘器的过滤面积应不小于1000m2。
3.2滤布材质的选择
除尘布袋是袋收尘器过滤含尘气体的主要工作部件。水泥工业_常用的滤布主要由有机或无机纤维织物制成。根据目前袋除尘技术的发展,按工作原理可以把滤布分成两大类:粉尘过滤滤布和表面过滤滤布。前者织物纤维的缝隙大于50μm,净化过程是以在滤布上的粉尘层过滤为主;而后者在滤布上复有一层薄膜,薄膜上的孔隙_3μm以下,水泥工业粉尘一般都阻留在薄膜上,净化过程是以表面过滤为主,接近于零排放。在水泥环保标准与_接轨的_,它具有越来越多的用武之地。但后者价格是前者的5~10倍,在水泥环保市场上现在还没有被多数企业所接受。
粉尘过滤除尘布袋价格便宜、品种齐全,是目前水泥行业普遍选用的袋收尘器的材料。由于滤布的选择需要考虑含尘气体的物理及化学性质、气体温度、湿度、含尘浓度、粉尘颗粒大小及可燃性、腐蚀性等影响因素,所以正确选择滤布是使用好袋收尘器的关键。
一般来说,对于球磨机、破碎机、包装机等通风除尘设备的常温无腐蚀的含尘气体,选用有机材料纤维织物的滤布,如涤纶类合成纤维纺织品及针刺毡等;针刺毡滤料是以针刺法成型的一种新型纤维织物滤布。它的过滤单元呈单纤维状态,是一种三维微孔结构的滤布,含尘气体通过时呈层流状态,在高过滤风速的情况下,也能够得到较小的通风阻力。与普通织布相比,该滤布的孔隙形态不同。普通织布主要是靠经纬线交错所构成的孔隙作为过滤之用,这些孔隙还不到整个织布体积的一半;而针刺毡是由单纤维络合交错的纤维空隙作为过滤的细孔,这些细孔在毡的整个体积内所占比例相当大,一般为70%~90%。在布重和厚度相同的情况下,用于过滤的细孔,针刺毡是普通织布的1.4倍。因此,针刺毡透气性好,清灰容易,过滤风速也可以提高,单位面积的处理风量大。在相同处理风量的条件下,滤布所允许的过滤风速决定了过滤面积的大小和袋收尘器的体积。普通合成纤维织物滤料的过滤风速一般应≤0.5m/min,而针刺毡滤料可以达到0.8~1.0m/min;因此,利用针刺毡滤料制成的袋收尘器,体积往往小于前两种滤料制成的袋收尘器,但是,由于针刺毡滤料制造工艺复杂,滤布及其除尘设备价格略高。
对于立窑、回转窑、烘干机、冷却机等热工设备的高温腐蚀性含尘气体,要选择玻璃纤维材质的纺织品、膨体纱、针刺毡滤布。玻璃纤维滤布具有_、耐腐蚀、结构紧密、尺寸稳定、粉尘易剥离、过滤效果好等特点,是用于高温烟气净化的理想过滤材料。
近年来,除尘布袋、滤料的发展呈多样性,高分子塑料烧结膜滤料、高分子材料涂膜工艺取得了较大的进展,如纺粘长纤维PSU烧结膜滤料,纺粘长纤维PTFE复膜滤料,表面光滑,疏水,不粘灰,滤材材质坚固,刚性强度高,适合于高温、高湿、高黏性粉尘、高浓度粉尘的工业烟尘净化,透气度50~60m3/cm2.s,长久使用温度300℃,_过一般常用的玻纤袋的长久使用温度。
3.3清灰方式的选择
袋式除尘器在工作过程中,随着粉尘在滤布上的聚积,通风阻力逐渐上升,系统处理风量迅速减少,给生产过程带来影响,因此_定期_滤布上的积灰,恢复滤布的通风过滤作用,这是正确使用袋收尘器的重要环节之一,决不可掉以轻心。清灰方式分为机械振打和反吹风清灰两大类。对于小型袋收尘器可以采用机械振打清灰方式;而处理风量在4000
4000m3/h以上的布袋除尘设备_应该采用反吹风的清灰方式,这样才能_滤布迅速恢复过滤能力。反吹风清灰分为常压反吹风和高压脉冲反吹风两种。对于净化湿含量较低含尘气体的袋收尘器,可用普通离心通风机进行常压反吹风清灰;而对于净化湿含量或粉尘浓度较高的含尘气体袋收尘器,一般都应采用由空压机提供气源的高压脉冲反吹风清灰方式。
清源环保公司生产的球磨机除尘器主要针对一下型号类型的球磨机:格子型球磨机除尘器、溢流型球磨机除尘器、陶瓷内衬球磨机除尘器、橡胶内衬球磨机除尘器。
通风除尘系统中一般认为空气的流动状态为什么
通风除尘系统中一般认为空气的流动状态是层流与摩擦。借助空气的运动来实现的,掌握必要的工程流体力学基本知识,是研究通风除尘与气力输送原理和设计、计算通风除尘与气力输送系统。
袋式除尘器内颗粒运动及分离原理
产品概述
编辑
袋式除尘器[1]是一种干式滤尘装置。滤料使用一段时间后,由于筛滤、碰撞、滞留、扩散、静电等效应,滤袋表面积聚了一层粉尘,这层粉尘称为初层,在此以后的运动过程中,初层成了滤料的主要过滤层,依靠初层的作用,网孔较大的滤料也能获得较高的过滤效率。随着粉尘在滤料表面的积聚,除尘器的效率和阻力都相应的增加,当滤料两侧的压力差很大时,会把有些已附着在滤料上的细小尘粒挤压过去,使除尘器效率下降。另外,除尘器的阻力过高会使除尘系统的风量显著下降。因此,除尘器的阻力达到一定数值后,要及时清灰。清灰时不能破坏初层,以免效率下降。
工作原理
过滤式除尘器是指含尘烟气孔通过过滤层时,气流中的尘粒被滤层阻截捕集下来,从而实现气固分离的设备。
过滤式除尘装置包括袋式除尘器和颗粒层除尘器,前者通常利用有机纤维或无机纤维织物做成的滤袋作过滤层,而后者的过滤层多采用不同粒径的颗粒,如石英砂、河砂、陶粒、矿渣等组成。伴着粉末重复的附着于滤袋外表面,粉末层不断的增厚,布袋除尘器阻力值也随之增大;脉冲阀膜片发出指令,左右淹没时脉冲阀开启,高压气包内的压缩空气通了,如果没有灰尘了或是小到一定的程度了,机械清灰工作会停止工作。
低压脉冲袋式除尘器的气体净化方式为外滤式,含尘气体由导流管进入各单元过滤室,由于设计中滤袋底离进风口上口垂直距离有足够、合理的气流通过适当导流和自然流向分布,达到整个过滤室内空气分布均匀,含尘气体中的颗粒粉尘通过自然沉降分离后直接落入灰斗,其余粉尘在导流系统的引导下,随气流进入中箱体过滤区,吸附在滤袋外表面。过滤后的洁净气体透过滤袋经上箱体、排风管排出。
滤袋采用压缩空气进行喷吹清灰,清灰机构由气包、喷吹管和电磁脉冲控制阀等组成。过滤室内每排滤袋出口顶部装配有一根喷吹管,喷吹管下侧正对滤袋中心设有喷吹口,每根喷吹管上均设有一个脉冲阀并与压缩空气气包相通。清灰时,电磁阀打开脉冲阀,压缩空气经喷由清灰控制装置(差压或定时、手动控制)按设定程序打开电磁脉冲喷吹,压缩气体以极短促的时间按次序通过各个脉冲阀经喷吹管上的喷嘴诱导数倍于喷射气量的空气进入滤袋,形成空气波,使滤袋由袋口至底部产生急剧的膨胀和冲击振动,造成很强的清灰作用,抖落滤袋上的粉尘。[2]
产品构造
袋式除尘器结构图
袋式除尘器结构图:
袋式除尘器本体结构主要由上部箱体、中部箱体、下部箱体(灰斗)、清灰系统和排灰机构等部分组成。
袋式除尘器性能的好坏,除了正确选择滤袋材料外,清灰系统对袋式除尘器起着决定性的作用。为此,清灰方法是区分袋式除尘器的特性之一,也是袋式除尘器运行中重要的一环。
结构型式
1、按滤袋的形状分为:扁形袋(梯形及平板形)和圆形袋(圆筒形)。
2、按进出风方式分为:下进风上出风及上进风下出风和直流式(只限于板状扁袋)。
3、按袋的过滤方式分为:外滤式及内滤式。
滤料用纤维,有棉纤维、毛纤维、合成纤维以及玻璃纤维等,不同纤维织成的滤料具有不同性能。常用的滤料有208或901涤轮绒布,使用温度一般不超过120℃,经过硅硐树脂处理的玻璃纤维滤袋,使用温度一般不超过250℃,棉毛织物一般适用于没有腐蚀性;温度在80-90℃以下含尘气体。
日常运转
袋式除尘器的运转可分为试运转与日常运转。首先,进行试运转时,必须对系统的单一部件进行检查,然后作适应性运转,并要作部分性能试验。在日常运转中,仍应进行必要的检查,特别是对袋式除尘器的性能的检查。要注意主机设备负荷的变化会对除尘器性能产生的影响。在机器开动之后,应密切注意袋式除尘器的工作状况,做好有关记录。
一试运转
在新的袋式除尘器试运行时,应特别注意检查下列各点:
1、风机的旋转方向、转速、轴承振动和温度。
2、处理风量和各测试点压力与温度是否与设计相符。
袋式除尘器(4张)
3、滤袋的安装情况,在使用后是否有掉袋、松口、磨损等情况发生,投运后可目测烟囱的排放情况来判断。
4、要注意袋室结露情况是否存在,排灰系统是否畅通。防止堵塞和腐蚀发生,积灰严重时会影响主机的生产。
5、清灰周期及清灰时间的调整,这项工作是左右捕尘性能和运转状况的重要因素。清灰时间过长,将使附着粉尘层被清落掉,成为滤袋泄漏和破损的原因。如果清灰时间过短,滤袋上的粉尘尚未清落掉,就恢复过滤作业,将使阻力很快地恢复并逐渐增高起来,最终影响其使用效果。
两次清灰时间间隔称清灰周期,一般希望清灰周期尽可能的长一些,使除尘器能在经济的阻力条件下运转。因此,必须对粉尘性质、含尘浓度等进行慎重地研究,并根据不同的清灰方法来决定清灰周期和时间,并在试运转中进行调整达到较佳的清灰参数。
在开始运转的时间,常常会出现一些事先预料不到情况,例如,出现异常的温度、压力、水分等将给新装置造成损害。
气体温度的急剧变化,会引起风机轴的变形,造成不平衡状态,运转就会发生振动。一旦停止运转,温度急剧下降,再重新起动时就又会产生振动。最好根据气体温度来选用不同类型的风机。
设备试运转的好坏,直接影响其是否能投入正常运行,如处理不当,袋式除尘器很可能会很快失去效用,因此,做好设备的试运转必须细心和慎重。
二日常运行
在袋式除尘器的日常运行中,由于运行条件会发生某些改变,或者出现某些故障,都将影响设备的正常运转状况和工作性能,要定期地进行检查和适当的调节,目的是延长滤袋的寿命,降低动力消耗及回收有用的物料。应注意的问题有:
1、运行记录
每个通风除尘系统都要安装和备有必要的测试仪表,在日常运行中必须定期进行测定,并准确地记录下来,这就可以根据系统的压差,进、出口气体温度,主电机的电压、电流等的数值及变化来进行判断,并及时地排出故障,保证其正常运行。
通过记录发现的问题有:清灰机构的工作情况,滤袋的工况(破损、糊袋、堵塞等问题),以及系统风量的变化等。
2、流体阻力
U型压差计可用来判断运行情况:如压差增高,意味着滤袋出现堵塞、滤袋上有水汽冷凝、清灰机构失效、灰斗积灰过多以致堵塞滤袋、气体流量增多等情况。而压差降低则意味着出现了滤袋破损或松脱、进风侧管道堵塞或阀门关闭。箱体或各分室之间有泄漏现象、风机转速减慢等情况。
3、安全
袋式除尘器要特别注意采取防止燃烧、爆炸和火灾事故的措施。在处理燃烧气体或高温气体时,常常有未完全燃烧的粉尘、火星、有燃烧和爆炸性气体等进入系统之中,有些粉尘具有自燃着火的性质或带电性,同时,大多数滤料的材质又都是易燃烧、磨擦易产生积聚静电的,在这样的运转条件下,存在着发生燃烧、爆炸事故的危害,这类事故的后果往往是很严重的。应很好地考虑采取防火、防爆措施,如:
⑴在除尘器的前面设燃烧室或火星捕集器,以便使未完全燃烧的粉尘与气体完全燃烧或把火星捕集下来。
⑵采取防止静电积聚的措施,各部分用导电材料接地,或在滤料制造时加入导电纤维。
⑶防止粉尘的堆积或积聚,以免粉尘的自燃和爆炸。
⑷人进入袋室或管道检查或检修前,务必通风换气,严防CO中毒
防止爆炸
1、粉尘爆炸的特点
⑴粉尘爆炸要比可燃物质及可燃气体复杂一般地,可燃粉尘悬浮于空气中形成在爆炸浓度范围内的粉尘云,在点火源作用下,与点火源接触的部分粉尘首先被点燃并形成一个小火球。在这个小火球燃烧放出的热量作用下,使得周围临近粉尘被加热、温度升高、着火燃烧现象产生,这样火球就将迅速扩大而形成粉尘爆炸。
⑵粉尘爆炸发生之后,往往会产生二次爆炸这是由于在第一次爆炸时,有不少粉尘沉积在一起,其浓度超过了粉尘爆炸的上限浓度值而不能爆炸。但是,当第一次爆炸形成的冲击波或气浪将沉积粉尘重新扬起时,在空中与空气混合,浓度在粉尘爆炸范围内,就可能紧接着产生二次爆炸。第二次爆炸所造成的灾害往往比第一次爆炸要严重得多。
⑶粉尘爆炸的机理可燃粉尘在空气中燃烧时会释放出能量,井产生大量气体,而释放出能量的快慢即燃烧速度的大小与粉体暴露在空气中的面积有关。因此,对于同一种固体物质的粉体,其粒度越小,比表面积则越大,燃烧扩散就越快。如果这种固体的粒度很细。以至可悬浮起来,一旦有点火源使之引燃,则可在极短的时间内释放出大量的能量。这些能量来不及散逸到周围环境中去,致使该空间内气体受到加热并绝热膨胀,而另一方面粉体燃烧时产生大量的气体,会使体系形成局部高压,以致产生爆炸及传播,这就是通常称作的粉尘爆炸。
⑷粉尘爆炸与燃烧的区别大块的固体可燃物的燃烧是以近于平行层向内部推进,例如煤的燃烧等。这种燃烧能量的释放比较缓慢。所产生的热量和气体可以迅速逸散。可燃性粉尘的堆状燃烧,在通风良好的情况下形成明火燃烧,而在通风不好的情况下。可形成无烟或焰的隐燃。
⑸可燃粉尘分类粉体按其可燃性可划分为两类:一类为可燃;一类为非可燃。可燃粉体的分类方法和标准在不同的国家有所不同。
2、粉尘浓度和颗粒对爆炸的影响
⑴粉尘浓度可燃粉尘爆炸也存在粉尘浓度的上下限。该值受点火能量、氧浓度、粉体粒度、粉体品种、水分等多种因素的影响。采用简化公式,可估算出爆炸极限,一般而言粉尘爆炸下限浓度为20~60g/m3,上限介于2~6kg/m3。上限受到多种因素的影响,其值不如下限易确定,通常也不易达到上限的浓度。所以,下限值更重要、更有用。
⑵粉体粒度可燃物粉体颗粒大于400um时,所形成的粉尘云不再具有可爆性。但对于超细粉体当其粒度在10um以下时则具有较大的危险性。应引起注意的是,有时即使粉体的平均粒度大于400um,但其中往往也含有较细的粉体,这少部分的粉体也具备爆炸性。
3、粉尘爆炸的技术措施。燃烧反应需要有可燃物质和氧气,还需要有一定能量的点火源。对于粉尘爆炸来说应具备三个要素:点火源;可燃细粉尘;粉尘悬浮于空气中,形成在爆炸浓度范围内的粉尘云。这三个要素同时存在才会发生爆炸。因此,只要消除其中一条件即可防止爆炸的发生。在袋式除尘器中常采用以下技术措施。
⑴防爆的结构设计措施本体结构的特殊设计中,为防止除尘器内部构件可燃粉尘的积灰,所有梁、分隔板等应设置防尘板,而防尘板斜度应小于70度。灰斗的溜角大于70度,为防止因两斗壁间夹角太小而积灰,两相邻侧板应焊上溜料板,消除粉尘的沉积,考虑到由于操作不正常和粉尘湿度大时出现灰斗结露堵塞,设计灰斗时,在灰斗壁板上对高温除尘器增加蒸汽管保温或管状电加热器。为防止灰斗蓬料,每个灰斗还需设置仓臂振动器或空气炮。
⑵采用防静电滤袋在除尘器内部,由于高浓度粉尘随在流动过程中互相摩擦,粉尘与滤布也有相互摩擦都能产生静电,静电的积集会产生火花而引起燃烧。对于脉冲清灰方式,滤袋用涤纶针刺毡,为消除涤纶针刺毡易产生静电不足,滤袋布料中中纺入导电的金属丝或碳纤维,在安装滤袋时,滤袋通过钢骨架和多孔板相连,经过壳体连入车间接地网。对于反吹风清灰的滤袋,已开发出MP922等多种防静电产品。使用效果都很好。
⑶设置安全孔(阀)为将爆炸局限于袋式除尘器内部而不向其他方面扩展,设置安全孔和必不可少的消火设备,实为重要。设置安全孔的目的不是让安全孔防止发生爆炸,而是用它限制爆炸范围和减少爆炸次数。大多数处理爆炸性粉尘的除尘器都是在设置安全孔条件下进行运转的。正因为这样,安全孔的设计应保证万一出现爆炸事故,能切实起到作用;平时要加强对安全孔的维护管理。
①防爆板是由压力差驱动、非自动关闭的紧急泄压装置,主要用于管道或除尘设备,使它们避免因超压或真空而导致破坏。与安全阀相比,爆破片具有泄放面积大、动作灵敏、精度高、耐腐蚀和不容易堵塞等优点。爆破片可单独使用,也可与安全阀组合使用。
②防爆阀设计安全防爆阀设计主要有两种:一种是防爆板;另一种是重锤式防爆阀。前一种破裂后需更换新的板,生产要中断,遇高负压时,易坏且不易保温。后一种较前一种先进一些,在关闭状态靠重锤压,严密性差。上述两种方法都不宜采用高压脉冲清灰。为解决严密性问题,在重锤式防爆阀上可设计防爆安全锁。其特点是:在关闭时,安全门的锁合主要是通过此锁,在遇爆炸时可自动打开进行释放,其释放力(安全力)又可通过弹簧来调整。为了使安全门受力均衡,一般根据安全门面积需设置4~6个锁不等。为使防爆门严密不漏风可设计成防爆板与安全锁的双重结构。
⑷检测和消防措施为防范于未然,在除尘系统上可采取必要的消防措施。
①消防设施。主要有水、CO2和惰性灭火剂。对于水泥厂主要采用CO2,而钢厂可采用氮气。
②温度的检测。为了解除尘器温度的变化情况,控制着火点,一般在除尘器入口处,灰斗上分别装上若干温度计。
③CO的检测。对于大型除尘设备因体积较大,温度计的装设是很有限的,有时在温度计测点较远处发生燃烧现象难于从温度计上反映出来。可在除尘器出口处装设一台CO检测装置,以帮助检测,只要除尘器内任何地方发生燃烧现象,烟气中的CO便会升高,此时把CO浓度升高的报警与除尘系统控制联锁,以便及时停止除尘器系统的运行。
⑸设备接地措施防爆除尘器因运行安全需要常常露天布置。甚至露天布置在高大的钢结构上,根据设备接地要求,设备接地避雷成为一项必不可少的措施,但是除尘器一般不设避雷针。
⑹配套部件防爆在除尘器防爆措施中选择防爆部件是必不可少的。防爆除尘器忌讳运行工况中的粉尘窜入电气负载内诱发诱导产生爆炸危险。除尘器运行时电气负载、元件在电流传输接触时,甚至导通中也难免产生电击火花,放电火花诱导超过极限浓度的尘源气体爆炸也是极易发生的事,电气负载元件必须全部选用防爆型部件,杜绝爆炸诱导因素产生。保证设备运行和操作安全。例如,脉冲除尘器的脉冲阀、提升阀用的电磁阀都应当用防爆产品。
⑺防止火星混入措施在处理木屑锅炉、稻壳锅炉、铝再生炉和冶炼炉等废气的袋式除尘器中,炉子中的已燃粉尘有可能随风管气流进入箱体,而使堆积在滤布上的粉尘着火,造成事故。
为防止火星进入袋式除尘器,应采取如下措施:
①设置预除尘器和冷却管道。因为设有旋风除尘器或惰性除尘器作为预除尘器,以捕集粗粒粉尘和火星。用这种方法太细的微粒火星不易捕集,多数情况下微粒粉尘在进入除尘器之前能够燃尽。在预除尘器之后设置冷却管道,并控制管内流速,使之尽量低。这是一种比较可靠的技术措施,它可使气体在管内有充分的停留时间。
②冷却喷雾塔。预先直接用水喷雾的气体冷却法。为保证袋式除尘器内的含尘气体安全防火,冷却用水量是控制供给的。大部分燃烧着的粉尘一经与微细水滴接触即可冷却,但是水滴却易气化,为使尚未与水滴接触的燃烧粉尘能够冷却,应有必要的空间和停留时间。
在特殊情况下,采用喷雾塔、冷却管和预除尘器等联合并用,比较彻底地防止火星混入。
③火星捕集装置见图。在管道上安装火星捕集装置是一种简便可行的方法。还有的在火星通过捕集器的瞬间,可使其发出电气信号,进行报警。同时,停止操作或改变气体回路等。
⑻控制入口粉尘浓度和加入不燃性粉料袋式除尘器在运转过程中,其内部浓度分布不可避免地会使某部位处于爆炸界限之内,为了提高安全性,避开管道内的粉尘爆炸上下限之间的浓度。例如,对于气力输送和粉碎分级等粉尘收集工作中,从设计时就要注意到,使之在超过上限的高浓度下进行运转;在局部收集等情况下,则要在管路中保持粉尘浓度在下限以下的低浓度。
产品维护
1要经常检查控制阀、脉冲阀以及定时器等的动作情况。
脉冲阀橡胶膜片的失灵是袋式除尘器常见故障,它直接影响清灰效果。该设备属于外滤式,袋内装骨架,要检查固定滤袋的零件是否松弛,滤袋的张力是否合适。支撑框架是否光滑,以防止磨损滤袋。清灰采用压缩空气。因此要求除油雾及水滴,且油水分离器必须经常清洗,以防运动机构失灵及滤袋的堵塞。
2处理风量和各测试点压力与温度是否与设计相符。
3滤袋的安装情况,是否有在使用后掉袋、松口、磨损等情况发生,可目测投运后烟囱的排放情况来判断。
4防止结露
使用中要防止气体在袋室内冷却到露点以下,特别是在负压下使用袋式除尘器更应注意。由于其外壳常常会有空气漏入,使袋室气体温度低于露点,滤袋就会受潮,致使灰尘不是松散地,而是粘糊地附着在滤袋上,把织物孔眼堵死,造成清灰失效,使除尘器压降过大,无法继续运行,有的产生糊袋无法除尘。
要防止结露,必须保持气体在除尘器及其系统内各处的温度均高于其露点25~35℃(如窑磨一体机的露点温度58℃,运行温度应在90℃以上),以保证滤袋的良好使用效果。
清灰方法
主要有:
1、气体清灰:气体清灰是借助于高压气体或外部大气反吹滤袋,以清除滤袋上的积灰。气体清灰包括脉冲喷吹清灰、反吹风清灰和反吸风清灰。
2、机械振打清灰:分顶部振打清灰和中部振打清灰(均对滤袋而言),是借助于机械振打装置周期性的轮流振打各排滤袋,以清除滤袋上的积灰。
3、人工敲打:是用人工拍打每个滤袋,以清除滤袋上的积灰。
产品优点
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⑴除尘效率高,一般在99%以上,除尘器出口气体含尘浓度在数十mg/m3之内,对亚微米粒径的细尘有较高的分级效率。
⑵处理风量的范围广,小的仅1min数m3,大的可达1min数万m3,既可用于工业炉窑的烟气除尘,减少大气污染物的排放。
⑶结构简单,维护操作方便。
⑷在保证同样高除尘效率的前提下,造价低于电除尘器。
⑸采用玻璃纤维、聚四氟乙烯、P84等耐高温滤料时,可在200℃以上的高温条件下运行。
⑹对粉尘的特性不敏感,不受粉尘及电阻的影响。
标准
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AQ煤矿用袋式除尘器
DL/T514-2004电除尘器
JB/T20108-2007药用脉冲式布袋除尘器
JB/T6409-2008煤气用湿式电除尘器
MT159-1995矿用除尘器
JC/T819-2007水泥工业用CXBC系列袋式除尘器
JC837-1998建材工业用分室反吹风袋式除尘器
JB/T8532-2008脉冲喷吹类袋布除尘器
JB/T9055-1999机械振动类袋式除尘器[3]
市场现状
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我国对布袋除尘器需求巨大,除尘滤料,尤其是耐高温纤维滤料有广阔的市场发展前景。我国“十二五”规划对环境保护提出了更高的需求,水、气、声、渣都将更多的应用过滤材料,过滤材料行业市场前景看好。其中在烟尘治理领域,袋式除尘由于除尘效率高,不会造成二次污染,便于回收干料等性能,在国内外的应用越来越广,占到所用除尘设备的80%。钢铁工业是大气污染的主要来源之一,我国钢产量已超过3亿吨,按宝钢应用袋式除尘的状况计算需要2100万平方米,折算后每年更换滤料600万平方米。
专用零部件
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一、概述
1-1、布袋除尘器的定义
布袋除尘器是利用织物制作的袋状过滤元件来捕集含尘气体中固体颗粒物的设备。新型滤料和自动清灰方式的出现,使这种已有一百多年历史的除尘设备日臻完善,广泛应用于现代工业。
1-2、布袋除尘器的分类
根据“布袋除尘器分类及规格性能表示方法”的国家标准,布袋除尘器分为五类。清灰方法是布袋除尘器分类的主要标志:
(1)机械振动类
用机械装置(含手动、电磁或气动装置)使滤袋产生振动而清灰的布袋除尘器,有适合间隙工作的非分室结构和适合连续工作的分室结构两种构造形式的布袋除尘器。
(2)分室反吹类
采取分室结构,利用阀门逐室切换气流,在反向气流作用下,迫使滤袋形缩瘪或鼓胀而清灰的布袋除尘器。
(3)喷咀反吹类
以高压风机或压气机提供反吹气流,通过移动的喷咀进行反吹,使滤袋变形抖动并穿透滤料而清灰的布袋除尘器(均为非分室结构)。
(4)振动、反吹并用类
机械振动(含电磁振动或气动振动)和反吹两种清灰方式并用的布袋除尘器(均为分室结构)。
(5)脉冲喷吹类
以压缩空气为清灰动力,利用脉冲喷吹机构的瞬间内放出压缩空气,诱导数倍的二次空气高速射入滤袋,使滤袋急剧鼓胀,依靠冲击振动和反向气流而清灰的布袋除尘器。
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