玻纤复合毡覆膜滤料在炭黑行业的应用

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玻璃纤维复合材料的十大应用领域0001

玻璃纤维复合材料的十大应用领域0001

玻璃纤维复合材料的十大应用领域玻璃纤维(英文原名为:glassfiber或fiberglass )是一种性能优异的无机非金属材料,种类繁多,优点是绝缘性好、耐热性强、抗腐蚀性好,机械强度高,但缺点是性脆,耐磨性较差。

它是以玻璃球或废旧玻璃为原料经高温熔制、拉丝、络纱、织布等工艺制造成的,其单丝的直径为几个微米到二十几米个微米,相当于一根头发丝的1/20-1/5,每束纤维原丝都由数百根甚至上千根单丝组成。

玻璃纤维通常用作复合材料中的增强材料,电绝缘材料和绝热保温材料,电路基板等国民经济各个领域。

一、船艇玻璃纤维复合材料具有耐腐蚀性、重量轻、增强效果优越等特点,被广泛用于制造游艇船体、甲板等。

、电子电气玻璃纤维增强复合材料在电子电气方面的运用主要是利用了它的电绝缘性、防腐蚀性等特点。

复合材料在电子电气领域的应用主要有以下几个部分:1、电器罩壳:包括电器开关盒、电器配线盒、仪表盘罩等。

2、电器原件与电部件:如绝缘子、绝缘工具、电机端盖等。

3、输线电包括复合电缆支架、电缆沟支架等。

三、风能风能是无污染、可持续的能源之一,采用风能发电是开发新能源的一种途径。

玻璃纤维具有优越的增强效果、重量轻等特点,是用于制造玻璃钢叶片和机组罩的一种良好材料。

四、航空航天、军事国防由于航空航天、军事等领域对材料的特殊要求,玻纤复合材料所具有的重量轻, 强度高,耐冲击及阻燃性好等特色能为这些领域提供了广泛的解决方案。

复合材料在这些领域的应用如下: --小飞机机身--直升机外壳和旋翼桨叶--飞机次要结构部件(地板、门、座椅、辅助油箱)--飞机发动机零件--头盔--雷达罩--救援担架五、化工化学玻璃纤维复合材料巨头耐腐蚀性好、增强效果优越等特点,被广泛应用于化工领域,制造化工容器(如储罐)、防腐格栅等。

六、基础设施玻璃纤维具有尺寸性好、增强性能优越,与钢铁、混凝土等材料相比巨头重量轻、耐腐蚀等特点,使得玻璃纤维增强材料成为制造桥梁、码头、高速公路路面、栈桥、临水建筑、管道等基础设施的理想材料。

玻璃纤维复合材料的应用领域综述.

玻璃纤维复合材料的应用领域综述.

玻璃纤维复合材料的应用领域综述摘要:随着玻璃纤维复合材料被的广泛研究,另外玻璃纤维价格便宜,其高性价比受到应用领域的青睐,我国的玻璃纤维复合材料行业得到了迅猛地发展。

目前,我国玻璃纤维复合材料生产总量居世界前列,玻璃纤维复合材料已被广泛地应用于建筑工程、石油化工、交通运输、能源工业、机械制造、船艇、体育器械、航空航天等领域,为国民经济和国防建设做出了重要贡献。

关键词玻璃纤维复合材料应用领域Reviewed the application areas of glass fiber compositematerialsAbstract: As the glass fiber composites was widely studied,cheap price and its cost-effective, the glass fiber get the favour of application field,in China, Glass fiber composites industry has been a rapid development.At present,Glass fiber composites ranked among the top of the world total production in China, glass fiber composite materials have been widely used in construction engineering, petrochemical industry, transportation, energy industry, machinery manufacturing, boat, sports equipment, aerospace and other fields, it make an important contribution to national economy and national defense construction.Keywords Glass fiber Composite materials Application field1、引言玻璃纤维是由玻璃熔化而得,玻璃纤维复合材料是以玻璃纤维及其制品作为增强材料,以合成树脂作基体材料的一种复合材料。

玻璃纤维复合材料的十大应用领域

玻璃纤维复合材料的十大应用领域

玻璃纤维复合材料的十大应用领域玻璃纤维(英文原名为:glassfiber或fiberglass )是一种性能优异的无机非金属材料,种类繁多,优点是绝缘性好、耐热性强、抗腐蚀性好,机械强度高,但缺点是性脆,耐磨性较差。

它是以玻璃球或废旧玻璃为原料经高温熔制、拉丝、络纱、织布等工艺制造成的,其单丝的直径为几个微米到二十几米个微米,相当于一根头发丝的1/20-1/5 ,每束纤维原丝都由数百根甚至上千根单丝组成。

玻璃纤维通常用作复合材料中的增强材料,电绝缘材料和绝热保温材料,电路基板等国民经济各个领域。

一、船艇玻璃纤维复合材料具有耐腐蚀性、重量轻、增强效果优越等特点,被广泛用于制造游艇船体、甲板等。

二、电子电气玻璃纤维增强复合材料在电子电气方面的运用主要是利用了它的电绝缘性、防腐蚀性等特点。

复合材料在电子电气领域的应用主要有以下几个部分:1、电器罩壳:包括电器开关盒、电器配线盒、仪表盘罩等。

2、电器原件与电部件:如绝缘子、绝缘工具、电机端盖等。

3、输线电包括复合电缆支架、电缆沟支架等。

三、风能风能是无污染、可持续的能源之一,采用风能发电是开发新能源的一种途径。

玻璃纤维具有优越的增强效果、重量轻等特点,是用于制造玻璃钢叶片和机组罩的一种良好材料。

四、航空航天、军事国防由于航空航天、军事等领域对材料的特殊要求,玻纤复合材料所具有的重量轻,强度高,耐冲击及阻燃性好等特色能为这些领域提供了广泛的解决方案。

复合材料在这些领域的应用如下:--小飞机机身--直升机外壳和旋翼桨叶--飞机次要结构部件(地板、门、座椅、辅助油箱)--飞机发动机零件--头盔--雷达罩--救援担架五、化工化学玻璃纤维复合材料巨头耐腐蚀性好、增强效果优越等特点,被广泛应用于化工领域,制造化工容器(如储罐)、防腐格栅等。

六、基础设施玻璃纤维具有尺寸性好、增强性能优越,与钢铁、混凝土等材料相比巨头重量轻、耐腐蚀等特点,使得玻璃纤维增强材料成为制造桥梁、码头、高速公路路面、栈桥、临水建筑、管道等基础设施的理想材料。

玻纤滤料的历史简介性能介绍

玻纤滤料的历史简介性能介绍

今天,玻璃纤维过滤材料以其品质高和性能优而闻名于国内。

今后,我们将一如既往玻璃纤维过滤材料在工业捕尘上的应用玻璃纤维滤料的选用水泥、钢铁、冶炼、毡材、公用锅炉等行业的产品收集及烟气净化。

我国玻璃纤维过滤材料的产生与发展是与我国工业发展环保要求的提高息息相关的,随着我国对烟气成份、粉尘含量排放标准的不断提高、各行业对烟气过滤的不同要求,以及袋滤器设计、制造的不断改进和提高,对玻纤滤材的性能、寿命也提出了更多的要求,促使玻纤滤料从品种单一,过滤性能一般、研究开发到品种多样、过滤性能优良的一个新兴工业部门。

我国炭黑工业是最早使用玻纤滤材收集微细炭黑产品的行业之一,在我国袋滤器的设计、制造、应用方面也处于领先地位,对推动玻纤滤材的发展起了不可忽视的积极的作用,本文主要回顾炭黑行业袋滤器所应用的玻纤滤料的发展。

二、从机织圆筒滤袋发展到用三针六线机缝制各种形状的滤袋。

六十年代初,滤袋一般都织造成圆筒形,不经任何处理就直接挂入用砖砌成的袋滤器中,采取内滤方式,炭黑由下灰斗收集,过滤后的干净空气由烟囱排出,虽然玻纤滤材比以往使用的棉、麻、丝、毛耐温性及使用寿命有所提高,但由于未经处理的玻纤滤料耐曲挠、耐磨性能较差,不久南京玻纤院就研制了第一代表面化学处理的圆筒过滤布,在织造过程及经过多导辊的表面化学处理机组进行处理过程中,布边受压,因此圆筒过滤布在使用过程中,滤袋折边处首先断裂,为了改进圆筒过滤布,布过易压坏的弊病,七十年代中期引进了三针缝纫机,滤布先织造成平幅布,再经表面化学处理(提高玻纤滤料的耐折、耐磨性能等后),根据不同用户的要求,可缝制成圆袋、袋、梯形袋以及各种异形袋,不仅满足各种袋滤器的设计要求,还提高了使用寿命,这项技术获得全国科学大会的嘉奖。

三、表面化学处理技术的发展:1940年美国发明了玻纤滤布用有机硅进行表面化学处理的技术,经处理的滤布在高温下的耐折、耐磨等性能均得到改善,使玻纤滤材本质上的缺点得到一定克服,国外把有机硅表面处理技术称之谓第一代处理方法,其表面在炭黑及其它行业收集微细工业产品获得成功。

玻璃纤滤料知识

玻璃纤滤料知识

玻璃纤维覆膜滤料在炭黑行业的应用一、玻璃纤维覆膜滤料简介玻璃纤维覆膜过滤材料是在特殊表面处理配方处理的玻璃纤维基布上覆合膨化微孔聚四氟乙烯薄膜(ePTFE)制成的新型过滤材料,它集中了玻璃纤维的高强低伸、耐高温、耐腐蚀等优点和ePTFE薄膜的表面光滑、憎水透气、化学稳定性好等优良特性。

它几乎能截留含尘气流中的全部粉尘,而且能在不增加运行阻力的情况下保证气流的最大通量,是炭黑行业理想的烟气过滤材料。

二、福泰(Filtex)玻璃纤维覆膜滤料的规格特性中材科技股份有限公司研制开发的玻璃纤维覆膜滤料(英文名:"Filtex";中文名:"福泰")根据玻纤基材的不同和所使用的ePTFE薄膜规格的不同具有多种多样的规格,其物理机械性能主要由玻纤基材提供,过滤性能则主要由ePTFE薄膜提供。

其中应用于炭黑行业万吨级湿法炭黑生产线的福泰(Filtex)玻璃纤维覆膜滤料性能见表1表1 炭黑行业万吨级湿法炭黑生产线用福泰(Filtex)玻璃纤维覆膜滤料的特性三、福泰(Filtex)玻璃纤维覆膜滤料品质的保障中材科技股份有限公司采用美国进口的经双向拉伸的ePTFE薄膜,日本进口的高温热压复合设备,凭几十年生产玻纤滤料的经验,集几代人智慧的结晶研制开发的高质量玻纤底布,采用先进的热压复合工艺,严格的ISO9001质保体系生产出优质过滤材料。

中材科技股份有限公司有一整套完整的质量保证措施,有包括从玻璃纤维原丝及各种纺织纱到各种玻纤织物和玻纤毡材等产品的各种检测手段,确保福泰(Filtex)玻璃纤维覆膜滤料品质优良。

有从美国引进的Mullen破裂强度检测仪和MIT耐折仪;有自行研制的专利产品--复合强度检测仪;有国内先进的纱线强力机、滤布强力试验机、透气仪、耐磨仪、厚度仪等过滤材料物理性能测试仪器;有全套化学分析试验仪器。

美国进口的MIT耐折仪美国进口的Mullen破裂强度检测仪四、福泰(Filtex)玻璃纤维覆膜滤料与普通滤料过滤性能对比⒈福泰(Filtex)玻璃纤维覆膜滤料能达到任何最严格的排放标福泰(Filtex)玻璃纤维覆膜滤料对1微米以下的微细粉尘都可以达到99%以上的收尘效率,对5微米以上的粉尘可以做到100%的收集。

Fe~(3+)炭黑对玻璃纤维表面着色工艺的探讨

Fe~(3+)炭黑对玻璃纤维表面着色工艺的探讨

Fe~(3+)/炭黑对玻璃纤维表面着色工艺的探讨玻璃纤维具有耐高温、比重低、耐腐蚀、强度高、模量高等一系列优异特性,是性能优良的常用增强材料。

玻璃纤维增强复合材料,是目前应用广泛的一类复合材料,具有成本低廉、成形性和绝缘性优良等特点。

玻璃纤维增强复合材料被广泛的应用于航空航天、船舶、汽车、电工电子以及其它民用领域中,在国民经济建设中发挥着非常重要的作用。

目前,我国生产的玻璃纤维多为银白色,其复合材料制品也为无色透明,色调比较单一。

为了使玻璃纤维的外观性能得到改善,满足客户对产品色彩的需求,扩大产品的应用范围,需要研制开发不同颜色的玻璃纤维产品。

根据玻璃纤维的结构特点、制备工艺和使用环境,结合化学纤维的染色方法,本课题分别选取氯化铁和炭黑作为着色物质,采用浸染和在线涂覆工艺对玻璃纤维进行着色探索。

选用氯化铁溶液作为染液,通过浸染工艺对纤维进行着色实验。

用紫外可见光分光光度计(UV-vis)、傅里叶变换红外光谱仪(FTIR)、场发射扫面电子显微镜(FESEM)等对样品进行表征,结果表明:染液中的Fe3+与纤维表面浸润剂膜层中的有机物结合形成γ-FeOOH,从而达到着色的目的;含氯化铁染液浸染法最佳工艺条件为浸染温度80℃C、浸染时间2.5h、氯化铁含量百分比为2.5%;样品具有较好的水洗色牢度和耐温色牢度,可以满足制备复合材料的要求。

制备含氯化铁的浸润剂乳液,采用浸润剂涂覆的方法,在玻璃纤维制备过程中实现纤维的着色。

用纳米粒度与电位分析仪、傅里叶变换红外光谱仪(FTIR)、场发射扫面电子显微镜(FESEM)紫外可见光分光光度计(UV-vis)、强力测试仪(复A0-3000CN)进行测试表征,结果表明:氯化铁在浸润剂中仍以离子状态存在,乳液具有较好的稳定性,可以作为连续性玻璃纤维生产的浸润剂使用;含氯化铁浸润剂在线涂覆法可以实现玻璃纤维的着色,添加氯化铁的最佳质量百分比应为2.5%;着色样品的强度下降了约10%-25%,样品水洗色牢度较差,具有较好的耐温色牢度,在树脂中不会发生扩散,可以制备不同的复合材料。

玻璃纤维覆膜滤料的性能与应用(水泥建材)

玻璃纤维覆膜滤料的性能与应用(水泥建材)

玻璃纤维覆膜滤料的性能与应用(水泥建材)水泥、过滤、建材玻璃纤维覆膜滤料的性能与应用1 前言从上个世纪六十年代开始,我国的玻璃纤维滤料,历经四十多年的发展,走过了连续玻璃纤维、膨体纱玻璃纤维、玻璃纤维针刺毡等各个阶段,目前已经开始逐步进入玻纤覆膜滤料广泛应用的时代。

经过美国GORE等公司十多年的推广应用,目前烟尘治理行业已经充分认识到了覆膜滤料的优势,同时由于国产覆膜滤料的研制成功,进口覆膜滤料价格的降低,社会经济水平的总体增长以及环保要求的越来越严格,该类产品已经被越来越多的高温烟尘治理单位所接受。

本文将从应用的角度,对于玻纤覆膜滤料的应用范围、制造工艺、性能指标以及实际应用过程中需要注意的问题进行初步的探讨,希望能够对高温烟尘治理及贵重金属回收等袋收尘器应用单位的合理选用及有效使用玻纤覆膜滤料起到积极的作用。

2 玻纤覆膜滤料概述2.1简述玻璃纤维覆膜过滤材料是在经过特殊表面处理配方处理的玻璃纤维基布上复合膨化微孔聚四氟乙烯薄膜(ePTFE)制成的,它集中了玻璃纤维的高强低伸、耐高温、耐腐蚀等优点和ePTFE薄膜的表面光滑、憎水透气、化学稳定性好等优良特性。

与普通玻纤滤料通过粉饼层过滤的深层过滤机理不同,覆膜滤料主要是通过微孔ePTFE薄膜进行的表面过滤。

图1为普通玻璃纤维滤料与玻纤覆膜滤料两种不同过滤机理的示意图。

微米级的孔径,使得玻纤覆膜滤料几乎能截留含尘气流中的全部粉尘,具有极高的过滤效率(见图2)。

另外由于聚四氟乙烯的自洁、憎水的特性,覆膜滤料易清灰,同时粉尘不会深入滤料内部,因而能在不增加运行阻力的情况下保证气流的最大通量,是理想的高温烟气过滤材料。

2.2应用范围玻纤覆膜滤料作为玻纤滤料的升级换代产品,几乎普通玻纤滤料能够应用的场合、玻纤覆膜滤料均可以替代应用。

具体的应用场合包括:水泥行业的旋窑窑尾、烘干机等袋收尘器;铁合金行业收集硅铁粉、钛白粉及电石炉袋收尘器;炭黑行业收集炭黑,电厂燃煤锅炉、垃圾焚烧炉以及钢铁厂高炉煤气净化等等。

浅谈玻璃纤维针刺毡的特点及用途

浅谈玻璃纤维针刺毡的特点及用途

浅谈玻璃纤维针刺毡的特点及用途摘要:玻璃纤维针刺毡结构合理、性能优良,是一种新型高温过滤材料,经过高温以及腐蚀介质的长期考验,能够有效地治理粉尘污染,回收有价值微细颗粒的产品。

关键字:玻璃纤维针刺毡;特点;用途玻璃纤维是一种性能优良的无机非金属材料(英文原名为:glassfiber或fiberglass)。

由二氧化硅、氧化铝、氧化钙、氧化硼、氧化镁、氧化钠等组成。

它本身是由玻璃球或废旧玻璃为原料经高温熔制、拉丝、络纱、织布等工艺,最后形成各种产品,玻璃纤维单丝的直径从几个微米到二十几个微米不等,相当于一根头发丝的1/20-1/5,每束纤维原丝都有数百根甚至上千根单丝组成,通常作为复合材料中的增强材料、电绝缘材料和绝热保温材料、电路基板等,广泛应用于国民经济各个领域。

玻璃纤维经针刺梳理后的短切玻纤毡,使毡层玻纤之间、毡层玻纤与增强玻纤基布之间纤维利用机械方法达到缠结效果,纤网得以加固最终制成一种毡状非织造布过滤材料,称为玻璃纤维针刺毡滤材。

玻璃纤维针刺毡结构合理、性能优良,是一种新型高温过滤材料。

玻纤针刺毡滤材目前是玻纤滤料中档次最高、性能最好的滤料,它既具有玻纤织物耐高温、耐腐蚀、尺寸稳定、伸长收缩率极小、强度高的优点,又由于毡层纤维呈单纤维三维微孔结构、细孔孔径小、空隙率高(可达80%),其过滤是集筛滤、阻挡、惯性特别是扩散等作用,所以其过滤速度相对于其它织物滤料可提高1-2倍。

并且玻纤针刺毡滤材对气体过滤阻力小,是一种相对较高速、高效的高温过滤材料。

与其它同等耐高温化纤毡相比,其具有价格较低、可耐温度更高等特殊优点。

玻纤短切原丝经过梳理成毡后在用针刺法固定于玻纤基布上,为更好的加强毡层与基布的结合牢度、保护毡层与基布免受磨损和腐蚀,要提高毡层表面的粉层剥离性,还必须经过化学处理,从而制成坚牢、耐用的玻纤针刺毡滤材。

然而各种滤料都有一定特点与不足之处,耐曲挠和耐磨性能比较好的天然纤维(如棉、麻、丝、毛纤维)和合成纤维(如尼龙、丙纶、涤纶、Nomex……),它们的耐温性能较差,在使用这些滤料的同时必须严格控制其使用温度,超温使用滤袋很快会收缩、甚至烧坏,影响其使用寿命。

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中图法分类:TQ171.77+7.75 文献标识码:A玻纤复合毡覆膜滤料在炭黑行业的应用*刘锋,徐涛, 尹奕玲,费传军(中材科技股份有限公司,南京 210012)摘 要:针对炭黑行业排放小于10 mg/m3的需求,经过性能对比,采用过滤性能更加优越的玻纤复合毡覆膜滤料取代原来使用的玻纤复合毡滤料,成功降低炭黑生产的烟尘排放,满足了客户的排放要求,使用效果良好。

关键词:玻纤复合毡;覆膜;效率;阻力;排放The Application of Membrane Laminated Glass Fiber Combination Mat FilterMedia in Carbon Black IndustryLiu Feng, Xu Tao, Yin Yiling, Fei Chuanjun(Sinoma Science & Technology Co., Ltd, Nanjing 210012)Abstract:In order to meet the required dust emission concentration of less than 10 mg/m3 in the carbon black industry, and based on performance comparison, the original glass fiber combination mat filter media was replaced by membrane laminated glass fiber combination mat filter media which had superior filtration performance. The results showed that the successfully reduced dust emission concentration in the carbon black production met the customers’ emission requirements and had good effect in application.Key words:glass fiber combination mat; membrane lamination; efficiency; resistance; emission0 前言我国目前严格的环保政策下,袋式除尘器是工业烟气处理的主要手段[1,2],袋除尘及相关滤料产品也已经成为工业烟尘净化的主要手段[1-3]。

炭黑是轮胎等橡胶制品工业的重要原料,在染料、印刷、塑料、涂料、冶金等行业也有广泛的应用,炭黑粉尘和含尘废气是炭黑工业的主要污染源[4-6]。

炭黑烟气具有含尘浓度大、微细粉尘颗粒所占比重大、温度高、含水量高的特点,除此之外,它的烟气中含有H2、CO等可燃性气体,含有CO2、NO X、SO2等酸性气体,烟气具有较高腐蚀性[7]。

因此要选择具有较高强度、较好透气性、较高除尘效率、较高耐温性能、较好的耐腐蚀性及耐酸性、较好的清灰性能的除尘滤袋滤料。

2016年山东某集团与中材科技股份有限公司联系,希望提供合适的滤料,降低该集团炭黑生产的烟尘排放,由目前排放12~18 mg/m3降至收稿日期:2018-09-01修回日期:2018-09-15作者简介:刘锋(1986-),男,助理工程师。

主要从事高温过滤材料的应用推广。

项目名称:国家重点研发计划重点专项建材行业烟气多污染物协同高效控制技术研发及工程示范(2017YFC0210700)。

10 mg/m 3以下。

针对客户的要求,同时根据烟气的特性,在玻纤复合毡上进行了覆膜处理,并且通过性能比较,采用玻纤复合毡覆膜滤料替代原来使用的玻纤复合毡滤料。

为了保证PTFE覆膜滤袋的超低排放标准 [8-10],加强了滤袋的制作技术,确保满足排放要求。

2017年1月在该集团日产300 t炭黑生产线上应用,使用1年多以来,排放指标在5~8 mg/m 3,产品及服务得到客户的认可。

1 玻纤复合毡覆膜滤料与玻纤复合毡滤料过滤机理比较图1中可以看出,玻纤复合毡覆膜滤料属于表面过滤,玻纤复合毡滤料属于深层过滤(通过形成的滤饼过滤),表面过滤可以过滤更加细小的粉尘(5μm以上的的粉尘可以100%拦截),有极佳的过滤效果和清灰性能;而细小粉尘可以穿过玻纤复合毡滤料,造成透滤,一部分留在滤料内部,造成滤料运行阻力上升,影响玻纤复合毡滤料的过滤效果和使用性能。

2 玻纤复合毡覆膜滤料与玻纤复合毡滤料表面形态比较图2显示的是玻纤复合毡的表面形态,它是通过纤维之间的物理缠结形成孔隙,然后粉尘在空隙上形成粉尘饼,通过粉尘饼进行过滤,属于深层过滤;图3是膜的微观结构,平均孔径在2μm左右,图4显示,通过热压覆合工艺,ePTFE膜的一部分与基材通过基材上的处理剂结合在一起,即ePTFE膜与基材的结合点,如图所示。

结合点和结合点之间是处于自由状态的ePTFE膜(白色部分)。

这部分ePTFE膜没有与基材进行结合,呈现具有一定孔径大小和高孔隙率,多层空间结构。

粉尘过滤主要靠这部分ePTFE膜实现表面过滤功能。

3 玻纤复合毡覆膜滤料与玻纤复合毡滤料过滤性能测试比较3.1 测试条件入口粉尘浓度:5 g/m 3;过滤速度:2 m/min ;喷图2玻纤复合毡表面图3膜的微观结构图4 覆膜滤料表面图1 表面过滤机理比较䕆␐ 㺲㛈␐ 䕆␐ 㺲㛈␐⌝䓳␐㶔䲎䓳␐⌝ 䓳␐⟢㶔䲎䓳␐.常规状态 b.反吹状态吹压力:0.5 MPa ;脉冲宽度:50 ms。

3.2 测试用氧化铝粉尘粒径分布表1 测试用氧化铝粉尘粒径分布粒径/μm <4<25<100百分比/%5090993.3 测试方法首先调整期是在1000 Pa定压喷吹30次;然后间隔5 s,喷吹,老化10000次;老化后的测量期是在1000 Pa定压喷吹30次,进行动态过滤性能对比。

3.4 测试结果表2 测试数据特性检测项目单位玻纤复合毡滤料玻纤复合毡覆膜滤料备注阻力特性初始阻力Pa 23.092.0洁净滤料残余阻力Pa 720.6339.7试验最终阶段除尘特性除尘效率%99.87299.998最终试验阶段清灰特性粉尘剥离率%28.672.7最终试验阶段周期44分18秒23分19秒第一个周期周期1分57秒6分35秒最后一个周期3.5 测试结果对比分析3.5.1 过滤效率玻纤复合毡覆膜滤料的过滤效率达到99.998%,远高于玻纤复合毡滤料的99.872%的过滤效率。

3.5.2 运行阻力3.5.2.1 老化期玻纤复合毡覆膜滤料老化过程阻力上升曲线如图5所示,其初始阻力244.4 Pa ;残余阻力289.3 Pa。

玻纤复合毡滤料老化过程阻力上升曲线如图6所示,初始阻力152.2 Pa ;残余阻力425.9 Pa。

从10000次的老化期阻力上升曲线对比可以看出,玻纤复合毡覆膜滤料的初始阻力是244.4 Pa,残余阻力为289.3 Pa,增加了44.9 Pa,较初始阻力上升了18.4%;而玻纤复合毡滤料的初始阻力是152.2 Pa,残余阻力为425.9 Pa,增加了273.7 Pa,较初始阻力上升了180%。

玻纤复合毡覆膜滤料阻力增加的绝对值与相对值都远远低于玻纤复合毡滤料,说明玻纤复合毡覆膜滤料运行时清灰效果优越,运行阻力平稳。

3.5.2.2 老化后测量期玻纤复合毡覆膜滤料,初始阻力321.2 Pa ;残余阻力339.7 Pa ;第一周期时间9分2秒;第30周期时间6分35秒。

玻纤复合毡滤料,初始阻力651.2 Pa ;残余阻力720.6 Pa ;第一周期时间3分2秒;第30周期时间1分57秒。

图5 玻纤复合毡覆膜滤料5 s 间隔喷吹10000次老化过程阻力上升曲线图6 玻纤复合毡滤料5 s 间隔喷吹10000次老化过程阻力上升曲线图7 玻纤复合毡覆膜滤料老化后1000 Pa 定压喷吹30次阻力曲线图8 玻纤复合毡滤料老化后1000 Pa 定压喷吹30次阻力曲线从老化后的测量期1000 Pa定压喷吹30次比较,可以看出,玻纤复合毡覆膜滤料初始阻力为321.2 Pa,残余阻力是339.7 Pa,第30个清灰周期时间为6分35秒;玻纤复合毡滤料初始阻力为651.2 Pa,残余阻力是720.6 Pa,第30个清灰周期时间为1分57秒。

残余阻力低和清灰周期长,都说明玻纤复合毡覆膜滤料的过滤效果好,更反映了玻纤复合毡覆膜滤料运行阻力低,可以大大节省运行费用。

4 小结通过该集团炭黑生产线一年多的使用,玻纤复合毡覆膜滤料使用效果更加良好,主要表现在以下几个方面。

(1)过滤效率高。

使用玻纤复合毡覆膜滤料的排放浓度5~8 mg/m3,满足排放<10 mg/m3的需求。

(2)运行阻力低。

使用玻纤复合毡覆膜滤料的系统运行阻力在1200 Pa左右,玻纤复合毡滤料一般系统运行阻力在1700 Pa左右。

(3)使用寿命长。

玻纤复合毡覆膜滤料使用寿命可达3年,玻纤复合毡滤料使用寿命在2年左右。

综上所述,玻纤复合毡覆膜滤料的过滤效果高、运行阻力低、使用寿命长,相比玻纤复合毡滤料而言,玻纤复合毡覆膜滤料的过滤性能更佳,更能满足市场的需求。

参考文献[1]陈亏,高晶,俞建勇.玻璃纤维/PTFE高温热压覆膜滤料的发展现状[J].产业用纺织品,2010(2):1-5.[2]孙熙.袋式除尘技术与应用[M].北京:机械工业出版社,2004.[3]严长勇,沈恒根.常规滤料与覆膜滤料的性能测试与对比[J].中国环保产业,2005(10):15-17.[4]李清.钢铁行业生产工艺除尘超净排放用滤料特性的试验研究[D].东华大学,2016.[5]胡明华,余新明.一种高效覆膜滤料的性能研究[J].工业安全与环保,2017(6).[6]陈念.国外聚四氟乙烯纤维的开发和应用[J].产业用纺织品,1992,10(3):15-19.[7]何正兴,陆小强,李仕金.高强度四氟乙烯纤维及其制造工艺[P]:中国,1966786A.[8]李昆东,何燕彬,陈雨涵.浅谈脉冲袋式除尘器在设计及选用过程中的注意事项[J].化工管理,2013(4):41.[9]高政,王屹,费传军,等.PM2.5过滤材料制造技术[J].玻璃纤维,2017(1):30-35.[10]王屹,尹奕玲,范凌云,等.缝纫工艺对超低排放覆膜滤袋过滤效率的影响研究[J].玻璃纤维,2017(5):18-21.。

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