高温气体过滤除尘脉冲反吹再生过程的研究进展
高温长袋脉冲袋式除尘设备在石化行业废气治理中的应用效果分析

高温长袋脉冲袋式除尘设备在石化行业废气治理中的应用效果分析【引言】随着石化行业的快速发展,排放的废气对环境造成了严重的污染。
为了有效治理废气排放,高温长袋脉冲袋式除尘设备被广泛应用于石化行业。
本文将分析这种设备在废气治理中的应用效果。
【背景】石化行业是全球消耗最多能源和排放最多废气的行业之一。
尤其是高温炉燃烧产生的废气,含有大量悬浮颗粒物、有机物和有害物质,对大气和人体健康造成严重影响。
因此,石化企业迫切需要一种高效的废气治理设备。
【高温长袋脉冲袋式除尘设备的工作原理】高温长袋脉冲袋式除尘设备是一种基于布袋过滤原理的除尘设备。
它由放置在除尘室内的成排布袋和与之相连接的脉冲喷吹系统组成。
工作时,废气从进气口进入除尘室,通过滤料层,颗粒物和污染物被捕捉在布袋上,净化后的气流通过出气口排放。
而当布袋表面的颗粒物积灰过多时,脉冲喷吹系统会自动启动,快速喷吹脉冲气流清理布袋上的积灰,保持除尘设备的良好工作状态。
【高温长袋脉冲袋式除尘设备的应用效果分析】1. 高效净化能力高温长袋脉冲袋式除尘设备采用大面积过滤布袋,具有较高的捕集效率和气体透过性,能有效捕捉和去除石化行业废气中的悬浮颗粒物和污染物。
经过该设备的处理,排放出的气体颗粒物浓度大大降低,达到环境排放标准。
2. 适应高温环境石化行业的废气中常常伴随着高温气体,要求除尘设备具备良好的耐高温性能。
高温长袋脉冲袋式除尘设备采用耐温材料制作,能够在高温环境下稳定工作,并且具有较长的使用寿命。
3. 自动化运行高温长袋脉冲袋式除尘设备配备脉冲喷吹系统和过滤器清灰控制系统,能够实现自动化的运行。
布袋的清灰周期可根据实际状况进行调整,保证设备的高效运行。
同时,该设备还具备故障自诊断功能,能够自动监测设备运行状态,及时发现和解决问题。
4. 节能环保高温长袋脉冲袋式除尘设备采用脉冲清灰技术,清灰过程短暂且能耗较低,相比传统清灰方式能够节约大量的能源消耗。
此外,除尘设备运行过程中无需添加化学药剂,减少了对环境的二次污染,并且清灰后的灰尘可以进行资源化利用。
国外高温工业过滤除尘技术研究现状Word版

国外高温工业过滤除尘技术研究现状俄罗斯B.L.Krasnyi 等深入研究多孔陶瓷过滤元件后认为:利用多孔陶瓷作为过滤元件具有很多优点,如高的使用温度和高的耐热性、耐腐蚀、抗振性,能同时除去粉尘及氮氧化物等。
但该种陶瓷必须利用特殊工艺进行生产,以便控制其孔径和孔径分布。
这种多孔陶瓷根据拓扑学规律可以分为两类,即有组织性和无组织性微观结构材料。
无组织性微观结构的陶瓷由粉末和纤维或两者混合而成。
由粉末制得的多孔陶瓷开孔率为20%~45%,孔径为5~400μm。
而由纤维制得的多孔陶瓷其开孔率为30%~90%,孔径为5~200μm。
有组织性微观结构的多孔陶瓷包括网状、细胞状、蜂窝状等结构,其结构由预置系统决定。
网状结构的材料由纺织或编织机制得的陶瓷纤维所制成,其开孔率为20%~80%,孔径约20~200μm;但是由于其高温下使用寿命短,用压缩空气喷吹清灰再生后易破坏,所以未能得到广泛应用。
由陶瓷片充填细胞状泡沫多孔脉石制得的细胞渗透陶瓷材料其开孔率为75%~95%,孔径为200~500μm;而采用特制钢模挤压可塑性陶瓷粉末或其与纤维质混合物所制得的细胞渗透材料,其生坯干燥焙烧后开孔率为50%~80%,方形开孔尺寸约800~7000μm。
B.L.Krasnyi 等最终研制出FKI-45 除尘器,属袋式除尘器。
装置中采用盘状多孔渗透陶瓷制造管状过滤器件,直径为60~62mm,厚度约8~23mm,可以耐1000℃高温。
全美从事陶瓷除尘技术的机构很多,其中Westinghouse(西屋)是最典型的一个。
其陶瓷管高温气体过滤技术较为成熟,具有以下特点:德国Schumacher 公司、美国西屋公司、日本的AsahiGlass 公司等[10]已开发出烛状陶瓷过滤器,除尘效率均达99%以上。
烛状陶瓷过滤器适用于高温(260~1093℃)、高压(1.0~3.0MPa)条件下尘粒去除。
当输入载荷达0.5%时,输出尘粒粒度小于0.5μm,浓度低于5×10-6,满足高温高压煤(烟)气净化要求。
高温气体过滤除尘技术和材料开发进展

2006年第13卷第6期化工生产与技术ChemicalProductionandTechnology!!!!!!"!"!!!!!!"!"来稿摘登目前,我国电力工业主要以火力发电为主,但其中的烟气净化主要是从环保方面考虑,要求不高,致使大量的热能和有用资源白白浪费掉。
整体煤气化和加压流化床2种联合循环发电技术是21世纪最先进的节能、高效洁净煤技术,该项技术的应用可以促进我国资源、经济与环境的协调,实现其可持续发展。
洁净煤技术的关键是要将煤(烟道)气在高温下直接实现气固净化分离,这样既可以充分利用高温煤(烟道)气的显热和潜热来提高发电热效率,降低成本,又能满足环保要求。
要除去高温煤(烟道)气中的尘粒,必须要求所选陶瓷材料能承受高温(500~900℃)、高压(1.0~3.0MPa)以及脉冲反吹时因温度差突变而引起的热应力变化。
因此,如何选择一种具有优异性能的高温陶瓷过滤材料尤为重要。
1国内外发展现状高温气体除尘技术的开发研究始于上世纪70年代,美国能源部开展了以无机膜过滤介质为主的高温气体过滤除尘技术的开发,德、日、英等发达国家也都开展了类似的研究工作。
其主要目标是实现被称之为跨世纪新技术的煤的洁净燃烧联合循环发电工艺技术(IGCC,PFBC)的商业化。
上世纪90年代中期,高温气体过滤除尘技术取得了很大的进展。
首先是一批先进的高性能无机膜过滤材料的开发为高温气体过滤除尘技术的工业化应用奠定了基础;其次,高温除尘工艺技术的提高,如系统高温密封和过滤元件自保护密封技术,过滤元件再生技术,气体在线检测技术以及系统自动控制技术等等,也都大大推动了高温气体过滤除尘技术的工业化应用。
在无机膜高温气体除尘工艺方面,开发了纤维袋式、织状等柔性无机膜过滤器和试管式、交叉流式、蜂房式等刚性无机膜过滤器。
美国西屋公司生产的由氧化铝、氧化硼和氧化硅构成的AB312织状柔性无机膜过滤器,除尘效率达99%以上[1]。
高温长袋脉冲袋式除尘设备在电子行业废气处理中的最新技术研究

高温长袋脉冲袋式除尘设备在电子行业废气处理中的最新技术研究近年来,随着电子行业的迅速发展,废气排放问题日益突出。
为了减少对环境的污染,许多电子企业开始关注废气处理技术,其中高温长袋脉冲袋式除尘设备作为一种先进的除尘技术,受到了广泛的关注和研究。
高温长袋脉冲袋式除尘设备是一种利用滤袋对废气进行过滤净化的装置。
其拥有较高的除尘效果和较低的运营成本,逐渐成为电子行业废气处理中的最佳选择。
首先,高温长袋脉冲袋式除尘设备能够高效净化废气中的颗粒物。
电子行业废气中常含有颗粒物质,例如烟尘、粉尘等。
高温长袋脉冲袋式除尘设备利用滤袋进行过滤,能够有效地捕捉细小的颗粒物,使废气中的颗粒物得以净化,减少对环境的污染。
其次,高温长袋脉冲袋式除尘设备具有较低的运营成本。
在实际运行过程中,该除尘设备能够实现自动清灰,降低了人工操作的需求,提高了工作效率。
此外,该设备还采用了先进的脉冲清灰技术,能够高效清理滤袋上的积灰,延长了滤袋的使用寿命,降低了维护成本。
同时,高温长袋脉冲袋式除尘设备具备一定的适应性。
电子行业废气排放中的温度较高,其他一些常规的除尘设备可能因为温度过高而难以应对,而高温长袋脉冲袋式除尘设备正是为了满足这种需要而设计的。
它采用了耐高温的滤袋和脉冲除灰器,能够在高温环境下稳定运行,保证高效的除尘净化效果。
除此之外,高温长袋脉冲袋式除尘设备还具备一系列创新技术。
例如,采用自动控制系统对设备的运行进行监测和调节,保证了设备的正常运行;采用先进的除尘器结构设计,使设备具有更好的除尘效果;采用高效的脉冲喷吹清灰技术,确保滤袋的清洁和稳定工作等。
这些创新技术使得高温长袋脉冲袋式除尘设备在电子行业废气处理中的效果更加明显。
然而,高温长袋脉冲袋式除尘设备在应用过程中还存在一些挑战。
首先是设备的高温对滤袋的寿命造成一定的影响,因此需要定期更换滤袋,增加了维护成本。
其次,设备在高温环境下运行时,对电力的需求较大,增加了能源消耗。
耐高温除尘过滤材料的研发现状及发展趋势

耐高温除尘过滤材料的研发现状及发展趋势伴随着我国工业的不断发展,当前排放高温烟气的行业如钢铁、冶金、热电厂以及水泥生产等,其高温除尘工艺相比于常温除尘,更复杂,难度更大,同时较高的温度可能导致烟气以及粉尘的性能发生变化。
1 耐高温除尘过滤设备的研发现状1.1 机械除尘器性能更强目前在机械式的高性能除尘设备中已经出现了单级和双级的旋风除尘器,该设备原理是高速旋转会产生较大风速,进而生成离心惯性力和不同的线速度差,此时高温气流中的粉尘颗粒能够被有效去除。
如今市场上有很多废气排放企业,运用旋风除尘器,主要是因为这种除尘器的运行成本不高,而且该设备的结构也比较简单。
该设备的缺点是在运行过程中,对颗粒物施加的惯性力比较低。
其对于粒径为5~10 μm的颗粒没有除尘效果。
在此条件下,很多细微的颗粒随着高温气流排放到大气环境中<sup></sup>。
将设备的颗粒载荷范围设置在0.01%~0.03%之间,能够优化去除高温气流粉尘颗粒的效果。
1.2 静电除尘器早在20世纪的60年代,静电除尘器就被应用于高温高压的环境中,以美国为例,目前正展开对压力达1.0 MPa静电除尘设备的研究,设备的最高除尘温度是900 ℃。
当温度处于600~800 ℃时,设备对粒径小于10 μm的颗粒物除尘率为99.6%。
在所捕获的颗粒中,大约有20%的颗粒,粒径小于3 μm。
将该技术投入到实际应用中还需进一步研究。
研究发现其现存问题有热膨胀性能差、设备使用寿命不长、设备用电不稳定、对废气成分过于敏感、设备运行不稳定等。
由此可见该技术目前还不够成熟,无法投入到工业化应用中。
2 耐高温防酸过滤材料的研究现状2.1研发思路在研究过程中,通常会分析都市废弃物焚化炉和煤燃烧后的高温烟气。
就都市废弃物焚烧炉和燃煤锅炉中典型的烟道气体而言,其成分有氯化氢,硫化物、氮化物、氟化氢,除此之外还含有一定量的水分、氧气和粉尘。
通常情况下,进入到除尘箱之后,气体温度在100~200 ℃范围内。
高温气体介质过滤除尘技术和材料的发展

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高温气体介质过滤除尘技术和材料的发展
况 春 江 方 玉 诚 安 泰 科 技 股 份 有 限 公 司
烧 结 粉 末和 30 烧结 金 属 丝 网微 孔材 料 。这 些高 性 1S
能 金 属 微 孔 材 料 的 研 制 成 功 为 金 属 过 滤 材 料 应 用 于 高 温 除 尘 领 域 带 来 了 更 光 明 的 前 景 。 如 美 国 Mot D t  ̄
一Hale Waihona Puke 、国 内外研 究现 状
高 温气 体 除尘 技 术 的开 发 研 究始 于 上 个世 纪7 0
线 脉 冲 反 吹 再 生 机 理 的 理 论 与 试 验 研 究 成 果 对 高 温
过 滤 器 的 优 化 设 计 以 及 高 温 除 尘 技 术 的 发 展 也 起 了 重要 的 推动 作 用 。 在 高 温 过 滤 介 质 的 研 制 方 面 , 多 年 来 围 绕 着 陶 瓷 过 滤 材 料 抗 热 震 性 的 改 善 、 金 属 过 滤 材 料 耐 高 温 腐 蚀 性 的 提 高 开 展 了 大 量 的 研 究 工 作 , 取 得 了 实 质
业 的重要 研 究课 题 。
BC) 的 商 业 化 。 9 年 代 中 期 , 高 温 气 体 过 滤 除 尘 0 技 术 取 得 了 很 大 的 进 展 。 首 先 是 一 批 先 进 的 高 性 能 过 滤 材 料 的 开 发 为 高 温 气 体 介 质 过 滤 除 尘 技 术 的 工 业 化 应 用 奠 定 了 基 础 ; 其 次 , 高 温 除 尘 工 艺 技 术 的 提 高 , 如 系 统 高 温 密 封 和 过 滤 元 件 自 保 护 密 封 技 术 , 过 滤 元 件 再 生 技 术 , 气 体 在 线 检 测 技 术 以 及 系 统 自动 控 制 技 术 等 , 也 大 大 推 动 了 高 温 气 体 介 质 过 滤 除 尘 技 术 的 工 业 化 应 用 。 另 外 , 高 温 过 滤 元 件 在
高温长袋脉冲袋式除尘设备在航空工业废气治理中的最新研究进展

高温长袋脉冲袋式除尘设备在航空工业废气治理中的最新研究进展近年来,随着环境保护意识的增强和环境监管日益严格,航空工业废气治理成为了一个全球性的热点问题。
航空工业废气中含有大量的颗粒物和有机物,对空气质量和环境健康造成了严重的威胁。
因此,研究和推广高效的废气治理设备对于航空工业的可持续发展至关重要。
高温长袋脉冲袋式除尘设备是一种在航空工业废气治理中被广泛应用的技术。
它采用袋式过滤器作为主要装置,通过对袋子的脉冲清灰,实现颗粒物的除尘效果。
这种设备具有结构简单、操作方便、除尘效率高等优点。
近年来,在高温长袋脉冲袋式除尘设备的研究中,出现了一些新的进展和突破。
首先,研究人员对高温长袋脉冲袋式除尘设备的滤料材料进行了优化和改进。
传统的滤袋材料通常是聚酯纤维,但是在航空工业应用中,由于废气的高温和复杂成分,常规材料的耐高温性能和耐腐蚀性能有待提高。
因此,研究人员开始尝试使用更高级的材料,如聚四氟乙烯(PTFE)和玻璃纤维材料等。
这些材料具有更好的耐高温性能和耐腐蚀性能,能够更好地适应复杂的航空工业废气。
其次,高温长袋脉冲袋式除尘设备的清灰方式也得到了改进。
传统的袋式除尘器常采用机械振打清灰技术,但是在高温和高湿度环境下,机械振打清灰技术的效果较差。
为了解决这个问题,研究人员开始尝试使用脉冲气吹清灰技术。
通过在滤袋顶部设置喷嘴,定期向滤袋内部注入高压气体,可以有效地清除袋面附着的颗粒物。
这种清灰方式不仅能够提高除尘效率,还能够减少能耗和维护成本。
此外,高温长袋脉冲袋式除尘设备的除尘效率也得到了进一步的提升。
研究人员通过对系统参数进行优化,如气体流速、布袋密度和清灰周期等,使得设备的除尘效率进一步提高。
同时,还有研究人员通过添加吸附剂、催化剂等改善了废气中有机物的处理效果,使得高温长袋脉冲袋式除尘设备在航空工业废气中的治理效果更加显著。
最后,研究人员也在高温长袋脉冲袋式除尘设备的运行控制和自动化方面进行了一些探索。
高温气体除尘技术及其研究进展

高温气体除尘是在高温条件下直接进行气固分离,实现气体净化的一项技术,它可以最大程度地利用气体的物理显热、化学潜热和动力能以及最有效地利用气体中的有用资源。
因此,它不仅成为电力、能源和相关加工工业的研究热点,也是过滤行业的重要研究课题。
目前,整体煤气化燃气蒸汽联合循环发电技术(I G C C )和增压流化床燃烧联合循环发电技术(PFB C )是先进的能源转换系统,但在这两种技术中,煤、飞灰和脱硫吸附剂会夹带在燃烧(气化)产物中,易从燃烧器或气化炉带进燃气轮机。
由于进入燃气轮机的气体中含有大量粉尘,会引起燃气轮机叶片的磨损,影响燃气轮机叶片的寿命及工作效率。
为了解决这个问题,燃气中的粉尘含量必须限制在一定范围内,同时,为了满足I G C C 和PF B C 对燃气高温的要求,人们正在试图摆脱传统的湿法气体净化工艺,采用高温干法气体净化技术来解决制约I G C C 和PFB C 发展的关键问题。
因此,有效的高温除尘技术的作用是至关重要的。
1陶瓷过滤除尘技术陶瓷过滤器属于高性能阻挡式过滤器,是利用陶瓷材料的多孔性进行除尘,其过滤元件的过滤是吸附、表面过滤和深层过滤相结合的一种过滤方式,其过滤机理主要为惯性冲撞、扩散和截留。
随着对研究的深入进行,陶瓷过滤除尘技术取得了很大的进展。
1.1过滤元件结构上的多样化其多样的过滤元件可以满足不同条件的除尘要求,并且不同的过滤元件随着应用的推进而经过了改进,例如,陶瓷纤维布袋过滤器、陶瓷纤维毯过滤器、试管式过滤器、蜂窝式过滤器。
1.1.1陶瓷纤维布袋过滤器美国B uel l 公司、美国西屋公司以及美国电力研究所等用直径为10μm ~12μm 陶瓷纤维(由质量分数为62%A l 2O 3、24%Si O 2、14%B 2O 3组成)编织成布袋,在816℃、0.98M P a 的条件下,用0.033m /s 的过滤速度进行试验,除尘效率高达99.7%,压力降为176.4P a ~1489.6Pa,清灰时用脉冲空气反吹[1]。
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重要的意义。是,对整个过滤系统都采用维气体动力学 模型要求做相当多的简化,因此描述喷射气体与集气室 气体混合过程以及非等温维卷吸现象的准确度就受到了 怀疑。4.2基于计算流
体力学方法的数值模拟研究近年来,以计算流体力学, 为基础的数值模拟方法,由于成本低效快,可以提供细 微的流场信息22,所以得到了越来越多的重视,并得到 了长足的发展。3瓜2
结构喷吹压力喷射气流速度等对再生效果的影响,为高 温除尘装置的设计和操作参数的优化提供依据,以指导 进步的研究开发工作。基础模拟数据与CROSS所报导的文 献结果符合较好。
对于实际的装置,己经得出最佳的喷嘴距离在2.57.51之 间的结论26.可以预料,随着研究的逐步深入,数值模拟 研究将获得更广泛的应用。在线脉冲反吹再生技术对保 证高温除尘
置文氏嘴结构,反吹压力以及喷射气流速度等将成为今 后研究发展的重点。由于数值模拟研究能够提供更详尽 的信息,加深对过程的理解和达到设备改进的目的,所 以数值模拟研宄将越来越
受到重视。时铭显。高温气体除尘技术的现代发展第届 全国非均项分离学术讨论会论文集。北京1997,14.况春 江,方玉诚,刘立新,等。高温气体介质过滤除尘技术 和材料的研究第
装置内的滤芯正常工作和设备的连续运行起着重要的作 用。脉冲反吹再生条件的变化对滤芯寿命有很大的影响。 为增加系统的稳定性,改善滤芯的使用寿命,仍需要对 过滤元件的脉冲反吹再
生机理做大量的研究。过滤和反吹过程都可能导致滤管 面粉尘层清灰的随机理论模型,反映粉尘层厚度和压降 在过滤反吹循环操作过程中的变化,对于深入理解过滤 反吹循环操作过程,具有
十届中国国际过滤材料研讨会。上海2000,7176.黄晓卫, 吴发信,夏兴祥。高温条件下超高效面过滤除尘技术的 研究10.第六届全国非均相分离学术交流会暨均相分离新 型技术
推广会。上海1999,7姬忠礼,丁富新。陶瓷过滤器滤管 外瞬态流场崔小兰,姬忠礼,陈鸿海。喷嘴结构参数对 陶瓷过滤管内压力波形的影响规律1.石油大学学报自帕坦 卡著,张政译
冲喷嘴喷出的气体将不能全部进入滤管,导致不能充分 利用高压反吹气体,必然浪费了高压气体的清除潜力。 他们在实验中确定了配有不同结构文氏嘴佳文氏嘴形状 是确保所有脉冲动量都进
入过滤管内,但又不至于造成次卷吸。尺,出,613提出 对喷嘴与文氏嘴之间的距离以及连续工作在线反吹面临 的困难是如何避免已吹脱的粉尘的再吸附即对滤管外含 尘气体的次卷吸。为
文氏嘴区域和滤管内瞬变速度场和温度场,结果之间存 在个过渡过程,其特征是滤管内气体向引射空间流动, 管外气体会穿过滤管壁流向管内,最大回流速度远大于 正常过滤速度。北京化工
大学采用30算法模拟在线脉冲对于高温气体除尘,进步 理解脉冲反吹机理,避免已吹脱粉尘的再吸附,以及如 何通过实验和数值模拟相结合的方法优化结构参数和操 作参数喷嘴结构喷嘴位
分析了脉冲反吹过程中所涉及的传递现象数值模拟,以 期更为深入地了解反吹再生过程的气流流动与能量传递 规律,以指导和优化过滤装置的操作参数和结构设计。 在现代工业生产过程中,
涉及含尘气体在高温下直接净化除尘和应用的领域十分 广泛,如整体煤气化联合循环发电系统的高温煤气净化 石油催化裂解装置中高温气体过滤及催化剂的回收汽车 尾气净化焚烧炉的高温废
始下个过滤循环。滤管再生后的压降称之为剩余压降。 剩余压降的大小,可以征反吹后残留在过滤介质上的粉 尘的多少。经过多次过滤循环,剩余压降直增大2,剩余 压降同时也依赖于过滤
介质内部粉尘的可压缩性。另外,含尘气体在过滤过程 中沿不同滤管及各个滤管外面不同部位的流速分布存在 较大差别。而在脉冲反吹过程中,沿轴向方向速度分布 也存在不均匀性,导致滤
氮气脉冲反吹闲净化后的烟气入口烟气过滤器金,过滤 元件排灰口,过滤装置总体结构1滤芯结构和反吹过程嘴 能够引导气体沿过滤管长度方向前进,实现沿滤管工况 条件下,脉冲喷嘴与过
滤管之间的喷吹距离非常重要若喷吹距离太短,脉冲气 体喷入后,在过滤管的前部会产生负压,由此导致对该 处过滤管外部含尘气体产生次卷吸,降低滤饼脱除效果; 而喷吹距离过长,从脉
值变大,喷吹距离增大到定程度时压力峰值又回落。喷 吹距离对于反吹过程中压力的影响可以归结为对反吹效 果的影响。2.3喷嘴直径和喷嘴形状对滤饼清除效果的影 响研究,扭崔小兰等
实验研究了喷嘴结构对陶瓷滤管脉冲反吹过程的影响, 指出喷嘴结构对滤管内压力波形影响较大。对于直管式 喷嘴,直径应尽可能选择小些的,原因在于喷嘴直径越 大,从集气室卷吸的洁净
管面粉尘层分布不均匀。国外研究者建立了些模型并结 合实验来研究滤饼结构和清灰过程。4给出了不均匀清灰 现象的意。0出161考虑到介质本身的厚度和阻力,采用 维紊流模型来预测
压降并把压降作为衡量再生效率的参数。在计算过程中, 根据滤饼与介质的厚度按比例划分了若干个均匀网格。 他们建立的模型得出再生效率越低,循环周期越短,但 再生效率低于85时,
芯再生阶段。目前,国内外基本上都采用与过滤过程气 体流动方向相反的高压脉冲气体自滤管内部向外脉冲反 吹,吹落滤饼层,使滤芯的过滤性能得到恢复。2脉冲反 吹过程滤饼猜除及其影
响因素的实验研究迸展脉冲反吹再生过程是对单个或数 个过滤元件分组逐次进行,其特点是能够实现在线再生, 使过滤器能够基金项目国家自然科学基金资助项目 0.50074027反吹
再生效率和循环周期并非呈线性关系。他还指出气体在 脉冲反吹再生后的滤管面高速流动,导致滤饼快速生成 和过滤压降迅速增长。对于这问,Snyder19提出了与0诎 枕等18不同
的观点。3町认为,压降的快速增长起因于从过滤介质中 去除的颗粒又再次卷吸到介质面。其后,出120进步把模 拟结果和实验结果做了对比,验证了文献18清灰模型的 正确性,显粘附
研宄者采用维气体动力学方程来描述包括脉冲反吹区域 卷吸区域和过滤元件内部区域在内的流体流动。1切51指 出,在脉冲反吹周期为200的情况下,50内过滤元件内部 的流动就达到
了稳定状态,因此,可以用维稳态方程来计算连续方程 动量和能量方程。,计算了维稳态情况下过滤管内及滤 管多孔壁内的流动情形。在喷嘴高速喷出算出文氏嘴喉 部进气的速度压力以及密
力和垂直线代粘附力,水平线代团聚力,深灰色的长方 形代新沉淀的滤饼。团聚力以及再生参数对于清灰方式 再生频率以及经过系列循环后总的再生效率具有较大的 影响。0出16指出他们
将通过进步考虑错流以及滤饼的可压缩性对滤饼厚度和 滤饼层孔隙率的影响来完善现有的模型。4对脉冲反吹过 程传递现象的数值模拟研究根据国内外所报导的研究成 果来看,脉冲反吹过程
续运行起着重要作用,脉冲反吹再生条件的变化对滤芯 寿命有很大影响。为增加系统的稳定性,提高滤芯的使 用寿命,许多研宄者对过滤元件脉冲反吹再生机理开展 了大量的实验和模型研宄
,本文主要从实验和理论研究两个方面综述国内外高温 气体过滤除尘脉冲反吹再生过程的研宄进展。1介质过滤 净化除尘技术的装置结构工业上应用的介质过滤净化除 尘装置通常在内部安装
此,人们提出多种避免次卷吸的方法741315,其中主要 考虑了喷吹压力喷吹距离和喷嘴直径及喷嘴形状2.1喷吹 压力对滤饼清除效果的影响研究在脉冲反吹过程中,由 于过滤和反吹
是联系在起的,所以研宄过滤过程中形成滤饼的孔隙率 就成为研究过滤与反吹过程的关键。反330等通过测量压 降和灰尘厚度等来研究被捕捉的灰尘在刚性陶瓷过滤元 件上的积累过程,指
出过滤速度越大,形成滤饼的孔隙率越小,滤饼的清除 效率越低12,越需要更强的反吹力。但是反吹压力并不 能无限制地升高,压力太高,容易造成次卷吸。姬忠礼 等7研究了陶瓷滤芯最
优反吹压力和如何避免次卷吸的发生。他们采用压电式 压力传感器测得沿滤芯的不同位置的动态压力信号,发 现上中下个位置的滤管内壁处的动态压力波形都经历了 零压段正压段和负压段。
插入低密度陶瓷过滤管的喉部充当文氏嘴,这样做主要 作用如下增加反吹气体吸入量,借此以改善滤饼的去除 率,减少系统剩余压降和总压降;与陶瓷元件对中不佳 文氏嘴喉部的尺寸进行设
计,可以改善初始冲击力,峰压平均压力以及瞬时脉冲 压力。在脉冲反吹过程中,在喷嘴直径定的情况下,反 吹喷嘴与文氏嘴间的距离对压力的影响非常明显。随着 喷吹距离的增大,压力峰
反映处于高温环境下的多孔滤管与射入的低温脉冲气体 之间的热辐射模型,所以在传热过程模拟上尚难以获得 良好的结果。如何建立相应的辐射传热模型来更好地模 拟温度场的变化,对于降
低低温脉冲气体对滤管的热冲击,延长滤管的使用寿命, 将成为下步工作的方向。姬忠礼等将过滤器单根滤管内 外流场假定为维轴对称可压缩非稳态的流动模型,计算 了脉冲反吹全过程中,
3分,24等采用通用00软件,1肥进行了脉冲反吹过程的 流体流动和传热的计算。叫等建立了维轴对称隹稳态模 型无讨论了滤管中的强湍流流动,又考虑了多孔介质中 的层流,用达西定
律计算多孔介质中的压降,计算了滤管内的速度场和温 度场,并与实验值相比较,除温度场外,都符合较好,5. 温度场存在差异是因为在对温度场数值模拟的过程中, 尚难以建立能够良好
用圆柱型过滤器,过滤器的滤芯般米用刚性陶瓷或金属 多孔材料。介质过滤除尘工艺过程主要分为含尘气体的 过滤净化和过滤材料介质的再生两个阶段。目前,国内 外开发的介质过滤净化除
尘装置中,滤材再生大多采用与过滤方向相反的脉冲反 吹气流对滤芯进行在线反吹,使滤饼脱落进入集灰室, 以实现过滤元件的再生。在线脉冲反吹再生技术对维持 滤芯正常工作和设备的连
气体的量相对于自喷嘴喷出的气体量来说越小,在喷嘴 直径高于某值时,滤管内的压力甚至开始减小,这对于 清灰不利;文献,还指出,对于同喉径的直管渐缩以及 缩放式喷嘴,缩放式喷嘴
的喷吹效果最好。3脉冲反吹再生过程滤饼清除规律的理 论研究进展如上所述,在过滤过程中,当滤管两侧压差 增大到某定值时,采用脉冲反吹将滤芯再生。其后,操 作又进入过滤阶段,开
气净化金属工业玻璃陶瓷工业等高温烟气净化等等13.由 于高温工业气体中含有大量的显热或潜热以及可供回收 重复利用的物质如石化工业中的固体催化剂,它的合理 利用具有十分巨大的