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通风除尘系统中通风设计的十大要点

浙江通风除尘系统中通风设计的十大要点
一个完整的除尘系统包括吸尘罩、通风管道、除尘器、负压风机四个部分。通风管道(简称管道)是运送含尘气流的通道,它将吸尘罩、除尘器及负压风机等部分连接成一体。管道设计是否合理,直接影响到整个除尘系统的效果。因此,必须全面考虑管道设计中的各种问题,以获得比较合理、有效的方案。

 

设计的重力除尘器在具体应用时往往有许多情况和理想的条件不符,通风除尘。例如,气流速度分布不均匀,气流是紊流,涡流未能完全避免,在粒子浓度大时沉降会受阻碍等。为了使气流均匀分布,可采取安装逐渐扩散的入口、导流叶片等措施。为了使除尘器的设计可靠,也有人提出把计算出来的末端速度减半使用。


1、管道构件

1.1 弯头

弯头是连接管道的常见构件,其阻力大小与弯管直径d、曲率半径R以及弯管所分的节数等因素有关。曲率半径R越大,阻力越小。但当R大于2~2.5d时,弯管阻力不再显著降低,而占用的空间则过大,使系统管道、部件及设备不易布置,故从实用出发,在设计中R一般取1~2d,90°弯头一般分成4~6节。

1.2 三通

在集中风网的除尘系统中,常采用气流汇合部件——三通。合流三通中两支管气流速度不同时,会发生引射作用,同时伴随有能量交换,即流速大的失去能量,流速小的得到能量,但总的能量是损失的。为了减小三通的阻力,应避免出现引射现象。设计时最好使两个支管与总管的气流速度相等,即V1=V2=V3,则两支管与总管截面直径之间的关系为d12+d22=d32。

三通的阻力与气流方向有关,两支管间的夹角一般取15°~30°,以保证气流畅通,减少阻力损失。三通不能采用T形连接,因为T形连接的三通阻力比合理的连接方式大4~5倍。

另外,尽量避免使用四通,因为气流在四通干扰很大,严重影响吸风效果,降低系统的效率。

1.3 渐扩管

气体在管道中流动时,如管道的截面骤然由小变大,则气流也骤然扩大,引起较大的冲击压力损失。为减小阻力损失,通常采用平滑过渡的渐扩管。渐扩管的阻力是由于截面扩大时,气流因惯性作用来不及扩大而形成涡流区所造成的。渐扩角а越大,涡流区越大,能量损失也越大。当a超过45°时,压力损失相当于冲击损失。为了减小渐扩管阻力,必须尽量减小渐扩角a,但a越小,渐扩管的长度也越大。通常,渐扩角a以30°为宜。

1.4 管道与负压风机的接口及出口

负压风机运转时会产生振动,为减小振动对管道的影响,在管道与负压风机相接的地方最好用一段软管(如帆布软管)。在负压风机的出口处一般采用直管,当受到安装位置的限制,需要在负压风机出口处安装弯头时,弯头的转向应与负压风机叶轮的旋转方向一致。

管道的出口气流排入大气,当气流由管道口排出时,气流在排出前所具有的能量将全部损失掉。为减少出口动压损失,可把出口作成渐扩角不大的渐扩管,出口处最好不要设风帽或其它物件,同时尽量降低排风口气流速度。

负压式除尘系统其主风机处于清洁气流工作环境,主风机的叶片无需清洁维护,风机运行相对稳定。


2、管道配件

2.1 清扫孔

清扫孔一般设于倾斜和水平管道的侧面,异形管、三通、弯管的附近或端部。清扫孔的制作应严密、不漏风。

2.2 调节阀门

集中式除尘系统阻力不平衡的情况在运行中是难免的,因此,在与吸尘罩连接的垂直管段上设调节阀门。常见的调节阀门有蝶阀斜插板阀等,在吸入段管道上,一般不容许采用直插板阀,因为它容易引起管道堵塞。作为调节风量用。无论是斜插板或蝶阀,都必须装设在垂直管段上。因为阀板前后产生强烈的涡旋,粉尘很容易沉积,如果这类阀板装在斜管或水平管段上,沉积粉尘还会妨碍阀板的开关或堵塞管道。

2.3 测定孔

除尘系统在这行前应进行启动调节,运行过程中也要进行空气动力性能测定,因此管道上要事先留出调节和测试用的测定孔。

测定孔的开设位置尽可能避开气流的涡流区,一般设置在:(1)与吸尘罩连接的管段上:(2)除尘器前后的管段上;(3)负压风机进出口管段上,(4)对除尘器应设在能够显示出设备本身的压力损失的部位。

2.4 法兰盘

除尘管道一般用钢板焊接制作,采用法兰盘式连接,便于拆卸清理。法兰盘中的衬垫可用胶皮或在水中泡湿的和在干性油内煮过并涂了铅丹油的厚纸垫。输运不超过70℃的正常湿度的空气的管道可以用厚纸垫,超过70℃则用石棉厚纸垫或石棉绳。

3、管道布置

(1) 管道布置力求简单,尽可能垂直或倾斜装设,倾斜角一般不得小于50°,使管道内的积尘能自然滑下。

(2) 分支管与水平管或主干管连接时,一般从管道的上面或侧面接入。

(3) 管道一般采用圆形截面,因为方形、矩形截面管道四角会产生涡流,易积粉尘。最小直径一般不小于100mm,以防管道堵塞。

(4) 管道不宜支承在设备上(如通负压风机外壳),应设支、吊架。钢制管道水平安装时,其固定件的间距,当管径不超过360mm时,不大于4m;超过360mm时,不大于3m。当垂直安装时,其固定件的间距不大于4m,拉绳和吊架不允许直接固定在法兰盘上。

(5) 为减轻负压风机的磨损,宜将除尘器装置置于负压风机之前。

以上是管道设计应注意的几个问题。在实际设计中,管道的直径、风速和流量,还要根据实际情况进行阻力计算,在保证使用效果的前提下,使输运气流的能耗最小。
 

 

负压过滤式除尘系统在硅粉予处理器前端与正压过滤式没有区别。区别在于除尘器设在主引风机前端(入口前),净化后的烟气是通过烟囱排放的。与传统的负压过滤反吹清灰所不同的是此方案采用的是负压过滤脉冲清灰方式,所选除尘设备是:JDDM系列长袋低压脉冲布袋除尘器。

 

怎样选择工厂房通风机

首先,在满足所需风量,风压的前提下,应尽量采用效率高,外形尺寸小的,价廉的风机。如对噪音有一定要求,则在选择时也应加以注意。
其次,选择的通风机不但要满足管道系统在工作时所必须的风量和风压,而且要使通风风在这样的风量与压力下工作,效率为最高或在它的经济使用范围之内。风机进口装置应尽量保证气流均匀地进入叶轮,并且使其能够均匀地充满在叶轮进口截面。因此,通风机入口管以平直管段为最佳。对变径入口管,应尽量采用角度较小的渐扩管;要避免采用突扩管和突缩管,以免气流速度和方向突然变化。
再次,结合风机用途、工艺要求、使用场合等,选择风机的种类、机型以及结构材质等以符合所需的工作条件,力求使风机的额定流量和额定压力,尽量接近工艺要求的流量和压力,从而使风机运行时使用工况点接近风机特性的高效区。
再次,对有消声要求的通风系统,应首先选择效率高、叶轮圆周速度低的通风机,且使其在最高效率点工作;还应根据通风系统产生的噪声和振动的传播方式,采取相应的消声和减振措施。通风机和电动机的减振措施,一般可采用减振基础,如弹簧减振器或橡胶减振器等。
最后,避免采用通风机并联或串联工作。当不可避免时,应选择同型号、同性能的通风机联合工作。当采用串联时,第一级通风机到第二级通风机之间应有一定的管路联结。   

 

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