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上一篇文章中給大家介紹了有關環(huán)流式除塵系統的一些結構特點,下面接著為大家介紹有關環(huán)流式春晨系統導流整流結構原理作一下簡單介紹。

環(huán)流式循環(huán)除塵系統由兩級環(huán)流式旋風除塵器組成,每一級都有外筒體、內筒體、錐筒體、排灰管、封頭、排氣管和進氣管,第一級的外筒體上端連接柱狀旋風分離柱,其頂部邊壁與第二級的進氣管連通,第二級的排氣管通過風機返回第一級與其進氣管連通,它的除塵效率可達98%以上,而且可去除0.5μm以下的粉塵。但是,它也存在著下述不足:1、在柱狀旋風分離段中的流形不規(guī)范;2、在錐筒體部位流體有擺尾現象。這兩點對除塵效率都有影響。

為了克服上述不足,消除流體的擺尾現象,使其流形規(guī)范,除塵效率大大提高,在環(huán)流循環(huán)除塵系統的柱狀旋風分離柱的下端內部安裝環(huán)流循環(huán)除塵系統的導流整流器。

環(huán)流循環(huán)除塵系統由兩級環(huán)流旋風除塵器組成,每一級都包括外筒體、內筒體、錐筒體、排灰管、封頭、排氣管和進氣管;第一級的外筒體上端連接柱狀旋風分離柱,其頂部邊壁與第二級的進氣管連通。第二級的排氣管通過風機返回第一級與其進氣管連通;導流整流器包括焊接在柱狀旋風分離柱下端中心進氣管內側且均布的葉片以及葉片固連在一起的導流錐,葉片與水平面成仰角α。

加裝導流整流器后,氣流經過整流,螺旋上升的傾角減小,旋轉圈數增加,路徑加長。但它在柱狀旋風分離柱內的平均軸向速度不變,亦即其在分離柱內的停留時間不變。因此,其切向速度增大,粉塵也就獲得了更大的離心力,除塵效率當然也就大大提高了。

導流錐的上、下兩端均為流線形,流線形結構的導流錐使流體漸縮式流過導流整流器,然后漸開式流出導流整流器;在次過程中,流體被穩(wěn)流,消除了擺尾現象,流型趨于規(guī)范,且流體螺旋上升的傾角改變,除塵效率得到大大提高。

葉片為3~8個時,效果較好,葉片的數量應當根據柱狀旋風分離柱的具體尺寸、流體的含塵量以及環(huán)流循環(huán)除塵系統的設計能力等參數視需要而定。

葉片與水平面所成仰角α=10~30°時,氣流螺旋上升的傾角較為適宜,螺旋上升的傾角過大時,旋轉圈數減小,氣流的路徑縮短,其切向速度亦減小,粉塵所受的離心力也就減小,除塵效率當然就降低了,螺旋上升的傾角過小時,因為含塵氣流在柱狀旋風分離柱內的平均軸向速度不變,亦即其在分離柱內的停留時間不變,因此,其切向速度增大,湍流強度增大,反而不利于除塵、導流除塵效率降低,且壓降增大。

以上是有關環(huán)流式除塵系統導流整流器結構原理構造的簡單介紹。

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