旋风除尘器选型.ppt

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1、旋风除尘器cycloneseparator旋风除尘器是利用旋转气流产生的离心力使尘粒从气流中分离的,用来分离粒径大于10μm的尘粒旋风除尘器是利用旋转气流产生的离心力使尘粒从气流中分离的,用来分离粒径大于5—10μm以上的的颗粒物。工业上已有100多年的历史。特点:结构简单、占地面积小,投资低,操作维修方便,压力损失中等,动力消耗不大,可用于各种材料制造,能用于高温、高压及腐蚀性气体,并可回收干颗粒物。缺点:效率80%左右,捕集<5μm颗粒的效率不高,一般作预除尘用。一、工作原理1.除尘器内气流与尘粒的运动气流从宏观上看可归结为三个运动:外涡旋、内涡旋、上涡旋。含尘气流由进口沿切线方向

2、进入除尘器后,沿器壁由上而下作旋转运动,这股旋转向下的气流称为外涡旋(外涡流),外涡旋到达锥体底部转而沿轴心向上旋转,最后经排出管排出。这股向上旋转的气流称为内涡旋(内涡流)。外涡旋和内涡旋的旋转方向相同,含尘气流作旋转运动时,尘粒在惯性离心力推动下移向外壁,到达外壁的尘粒在气流和重力共同作用下沿壁面落入灰斗。气流从除尘器顶部向下高速旋转时,顶部压力下降,一部分气流会带着细尘粒沿外壁面旋转向上,到达顶部后,在沿排出管旋转向下,从排出管排出。这股旋转向上的气流称为上涡旋。2.气流的速度为方便,常把内外旋流气体的运动分解为三个速度分量:切向速度Vθ、径向速度Vr、轴向速度Vz。1)切向速度

3、切向速度是决定气流合速度大小的主要速度分量,也是决定气流质点离心力和颗粒捕集效率的主要因素。切向速度的分布2.气流的速度a.切向速度Vt外涡旋:Vt随半径r的减小而增大,在内外涡旋的交界面上Vt最大,交界面半径r0≈(0.66~0.65)rp,rp为排出管半径。内涡旋:Vt随半径r的减小而减小。某一断面上的切向速度分布规律为:外旋:n=0.5,有内旋:n=-1,有内外交界面:n=0,有Vt=常数,最大,对应直径为Di,Di=(0.6~1.0)De(排气管直径)。B.径向速度Vr:假设内外涡旋的交界面是圆柱面,外涡旋均匀通过该柱面进入内涡旋,那麽认为气流通过此圆柱面时的平均速度就是外涡旋

4、气流的平均径向速度Vr。Q——处理气体量;F——假想圆柱面表面积。二、临界粒径与压降1.半分离直径cutdiameter分级效率为50%的粉尘粒径为半分离直径或切割直径dc50。临界粒径dcp愈小,除尘效率愈高。2.除尘器内的压力降pressuredrop除尘器内的压力分布pressuredistribution尘粒在旋风器中受到两个力的作用:a.离心力b.向心力离心力ft:向心力fd:(Rep≤1时)在交界面上尘粒有三种情况:①ft>fd移向外壁②fd>ft移向内壁③ft=fd进去50%,出来50%,即除尘效率为50%。一般而言:dp(100%)≈2-3dp(50%)为什麽忽略了粉尘

5、的质量呢?因为重力等于mg,离心力设Vt=30m/s,r=0.1m,离心力远远大于重力,故重力可忽略。半分离直径的求法:1.拉波尔经验表达式:适用于切线、螺旋、蜗壳式入口旋风器。H、B——气流入口的宽度与高度;L1、L2——圆筒与圆锥的高度。临界粒径dcp根据假想圆筒理论求取由ft=fd得:r0——假想圆柱面半径当处理气量为Q(m3/s)时,则代入上式得:2.阻力:ξ——阻力系数缺乏实验数据时,可用下式表示:K——常数,等于20—40;A——进口面积,a×b;L——筒体长度;H——锥体长度;dpp——排出管直径。ξ的求法:1)Shepherd—Lapple式,2)Louis—Thodo

6、re式,(二)捕集效率1.经验式:水田木村典夫D——旋风器的直径2.由的关系图查取3.(四)影响效率的因素1.工作条件1)进口速度VI,VI增大,则切向速度Vθ增大,dcp减小,效率增大。但不能过大,过大会影响气流运动的方向(剧烈、方向混乱),破坏了正常的涡流运动,另外阻力会加大,故常选用V2=12—25m/s。2)除尘器的结构尺寸一般而言,直径越小,Ft越大,则效率越小,过小易逃逸。出口管直径减小,则r0减小,减少了内涡旋,则效率增大。但dpp减小阻力会增大,故不能太小。筒体长度增大,则效率增大,但过大阻力会增大,所以,筒体长度不大于5倍筒体直径。另外,希望锥体长度大一点,这样会使切

7、向速度大和距器壁短。旋风器斜放对效率影响不大。2.流体性质对于气体而言,μ增大对除尘不利,dcp增大,效率减小。温度增大,则μ增大,温度高或μ增大都会使效率减小。粉尘粒径与密度:离心力跟粒径的三次方成正比,向心力跟粒径的一次方成正比。综合来说,dp增大则效率增大,又因为所以,ρp小,难分离,影响捕集效率。3.分离器的气密性漏风率:0%、5%、15%η:90%、50%、0要求保证旋风器的严密性。旋风器一般:①用于粒子较大(>10μm)的场合;②除

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