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          袋式除塵器的處理風量及失效形式的原因

          袋式除塵器運行過程中,氣體在管道中流動管道兩端氣體的壓強差所引起的。氣體是由高壓端流向低壓端。由于斷面變化、流量隨之變化,管道內的動壓和靜壓相互轉化。由于管道阻力

            袋式除塵器運行過程中,氣體在管道中流動管道兩端氣體的壓強差所引起的。氣體是由高壓端流向低壓端。由于斷面變化、流量隨之變化,管道內的動壓和靜壓相互轉化。由于管道阻力的存在,氣體在流動過程中的壓強不斷下降。分析管道內壓強的分布,可以幫助我們更深刻的了解氣體在管道內的流動情況。
            在除塵系統工程中,用相對壓強來表示,取大氣壓為0,即以大氣壓為基準,低于大氣壓強者為負值,高于大氣壓為正值。壓強分布圖的表示方法是在管道筒圖下畫一直線,作為基準線,正值標在上方,負值標在下方。 

            袋式除塵器的處理風量
            袋式除塵器的處理風量是指工況下的風量。若處理爐窯煙氣,該處理風量取爐窯的大煙氣量;若處理多個產塵設備的含塵氣體,處理風量取該多個產塵設備排氣量之和。
            袋式除塵器的處理風量附加值
            1、漏風附加 考慮除塵系統(主要是風管機預處理設備)的嚴密程度和漏風情況,一般附加10%~15%。
            2、清灰附加,考慮清灰時可能增加的風量,對于不同的清灰方式,清灰附加量有所不同,例如,反吹清灰應將反吹風量考慮在內;
            3、維修附加,考慮更換部件、檢查或維修時停止過濾的濾料面積將影響過濾風速,因而適當附加;
            4、除塵器自身漏風量。


            隨著環境標準的要求和排放標準的日趨嚴格,除塵器的產值也是增長迅猛。在當今資源短缺、大氣環境污染的形勢下,必大有用武之地。
            在我國目前除塵器結構設計水平與國外發展水平相比,還存在相當的差距,尤其在本體結構設計方面,一些薄弱環節需要研究,改進和提高一些問題主要表現在以下兩個方面:
            袋式除塵器本體是鋼結構,涉及到結構問題。鋼結構失效,主要有以下幾種形式。
            1、強度破壞。主要發生在節點處。橫梁、縱梁、立柱、等都是由構件組成的完整結構。構件之間需要有合適的連接,以便將所承受的荷載傳遞到其他構件之間的連接需要符合適當的規范要求。除塵器內部節點的連接形式有螺栓連接、鉚釘連接和焊縫連接,并且連接受工藝要求限制較大,因此有大量異性節點的存在。
            2、構件失穩。結構的失穩有很大的突然性。失穩的形式主要有直桿分支點失穩(一類失穩)、直桿極值點失穩(二類失穩)、薄板屈曲、有限干擾屈曲和跳躍屈曲等。
            3、高溫軟化。鋼材耐熱不耐火,強度隨著溫度升高而降低,溫度在250℃以內時,性質變化很小,溫度達到300℃以上時,強度逐漸下降,達到450~650℃時,強度可視為零。除塵器在工作過程中,要求溫度高于煙氣的“露點”溫度,通常在150℃以上。

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