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小型振動式濾筒除塵器結構設計-小型振動式濾筒除塵器結構設計-泊頭市康越環保

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小型振動式濾筒除塵器結構設計

來源:泊頭市康越環保 發布時間:2014/10/5 17:04:34
摘要:討論了振動式濾筒除塵器工作基本原理,對除塵器進行了結構設計,主要包括:機組框架設計、箱體面板設計、濾筒的選型、振動清灰機構的設計、風機及電機的理論計算及選型、集塵抽屜設計和控制保護系統的設計等,其中重點計算了風機的重要參數即風機全壓,為風機的選型提供了依據。
摘要:討論了振動式濾筒除塵器工作基本原理,對除塵器進行了結構設計,主要包括:機組框架設計、箱體面板設計、濾筒的選型、振動清灰機構的設計、風機及電機的理論計算及選型、集塵抽屜設計和控制保護系統的設計等,其中重點計算了風機的重要參數即風機全壓,為風機的選型提供了依據。
 
1、工作原理:
    振動式濾筒除塵器(以下簡稱除塵器)屬于過濾式除塵器。工作時,含塵氣體由進風口進入箱體,由濾筒過濾器進行過濾,粉塵被阻留在濾筒外表面,已凈化的氣體通過濾筒進入風機,由風機吸入,潔凈的氣體通濾筒中心進入引風機,經消音室由頂部出風口排出。隨著工作時間的增加,濾筒外表面粘附粉塵也不斷增加,濾筒阻力也相應增加,影響除塵效果。當風機停機后,振動清灰機構自動進行工作,濾筒振動達數十秒鐘,使粘在濾筒外的粉塵抖落下來,落到集塵抽屜中,再由操作人員定期將粉塵清理掉。
2、結構設計:
2.1、設計的主要性能參數:
    額定處理空氣流量 v1/m3 °h-1    1200
    處理空氣過濾效率 N/% ≥99.99(≥0.1um)
    空氣入口溫度 t/°C   ≤80            ≤80
2. 2結構設計
    除塵器采用立式框架箱體結構,主要由機組框架、箱體面板、風機、濾筒、振動清灰機構、集塵抽屜及控制保護系統等構成。
2. 2. 1機組框架
    由于機組在清灰時會產生一些振動,機組基座、框架采用專用的模具成型高強度_的鋁合金框架。對機組框架一些重點部位進行了加強設計,_機組安全穩定運行。
2.2.2箱體面板
    箱體面板采用厚度1~的雙面鍍鋅板,面板外側經噴塑處理腐銹,內側粘有阻燃環保型吸音材料,以利于降低機組噪音。為維修的方便,機組上下各設計了簡便開啟的檢修門,以確保實現濾筒方便的拆換以及安全方便地取出吸集下來的灰塵。
2.2.3濾筒
    濾筒是除塵器的關鍵部件。采用美國進口帶有振動自凈式功能的專用濾筒,該濾筒_外層為一層濾網,可使通過的粗粒粉塵和纖維粉塵捕集于其表面。濾筒濾芯為星形多褶式結構,濾筒過濾面積大,單筒可達12. 4畝。
    該濾筒還具有阻燃、低壓降、高強度、耐用性好等特點,疏水透氣性好,清灰容易,符合標準GB/T17919-199叫粉塵爆炸危險場所用收塵器防爆導則》的安全要求。
2.2.4振動清灰機構
    目前,濾筒型除塵器多數采用傳統的脈沖噴吹方式清灰,其濾筒的結構是多褶式的,褶與褶之間的夾角較小,導致清灰不_,清灰效果不穩定。有學者在脈沖噴吹的基礎上加以聲波輔助,以提高其性能。
    本除塵器采用高頻振動方式清灰。清灰過程在每次風機停機后自動進行,由電機帶動偏心輪、連桿機構使濾筒產生振動以清出濾筒表面上的粉塵。時間設置在25 ~ 60 s可調,清灰效果很好。由于除塵器應用于粉塵等的環境,所配電機應具有防爆性能。選用、B系列隔爆型三相異步電動機,功率為0. 25 kW。
2 25風機及電機
    (1)風機及電機理論計算
    ①風機全壓的計算
    風機全壓是一個重要參數。由于空氣的流動是依靠風機運轉時的抽吸作用產生的,因此風機全壓的計算尤其重要。風機全壓△P1,包括:機組進風口的壓力損失今,△p1=200 Pa;濾筒的壓力損失今△p2一800 Pa;消音室的壓力損失△p3 = 300 Pa;機組出風口的壓力損失知、△p4100 Pa;機外余壓△p5 1 250 Pa。
2.2.6、集塵抽屜:
    為便于清理粉塵,采用抽屜式結構,下裝導軌,便于集塵抽屜的進出。集塵抽屜容積設計為0.05甫。
2.2.7、控制及保護系統:
    考慮到工作環境,要求電氣控制箱、控制元器件、電氣線路等_符合_有關防爆安全規程的要求,確保機組運行安全可靠。系統設有多重保護,如電機過熱、電流過載、風機停轉、過欠電壓、電源缺相保護等。
3、結構及主要性能參數:
除塵器的結構見圖1。圖1除塵器結構簡圖
主要性能參數如圖下:
主要性能參數如圖下:
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