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袋式除塵設備

鎖定
袋式除塵設備是一種高效袋收塵器。它是依靠纖維濾料做成的濾袋,更主要的是通過濾袋錶面上形成的粉塵層來淨化氣體的。其除塵效率均可能達到99.99%以上。該設備是在吸取國外同類型設備先進經驗的基礎上,結合國內外具體情況而研製完而成的。
中文名
袋式除塵設備
用    途
大氣污染治理設備
除塵效率
99.99%以上

袋式除塵設備設備介紹

袋式除塵設備
袋式除塵設備(3張)
袋式除塵設備 [1]  [2]  是一種高效袋收塵器,是一種乾式濾塵裝置。它適用於捕集細小、乾燥、非纖維性粉塵。濾袋採用紡織的濾布或非紡織的氈製成,利用纖維織物的過濾作用對含塵氣體進行過濾,當含塵氣體進入袋式除塵設備後,顆粒大、比重大的粉塵,由於重力的作用沉降下來,落入灰鬥,含有較細小粉塵的氣體在通過濾料時,粉塵被阻留,使氣體得到淨化。該設備的機械動作部件少,維修工作量小,換袋方便。採用分室清塵,能夠長期高效運行,收塵率達99.99%以上。可以廣泛的運用於水泥、電力、冶金、化工、焦化、鍋爐、水泥磨、生料磨、礦山破碎、物料提升、運輸等揚塵點的收塵均可用。

袋式除塵設備結構形式

袋式除塵設備 [3]  的進氣口布置有上進氣和下進氣兩種方式。用得較多的是下進氣方式,它具有氣流穩定、濾袋安裝調節容易等優點,但氣流方向與粉塵下落方向相反,清灰後會使細粉塵重新積附於濾袋上,清灰效果變差,壓力損失增大。上進氣形式可以避免上述缺點,但由於增設了上花板和上部進氣分配室,使除塵器高度增大,濾袋安裝調節較複雜,上花板易積灰。
按除塵器內氣體壓力分,有正壓式和負壓式兩類。正壓式(又稱壓入式)除塵器內部氣體壓力高於大氣壓力,一般設在通風機出風段;反之為吸入式。正壓式的袋式除塵其特點是外殼結構簡單、輕便,嚴密性要求不高,甚至在處理常温無毒氣體時可以完全敞開,只需保護濾袋不受風吹雨淋即可,且佈置緊湊,維修方便,但風機易受磨損。負壓式袋式除塵器的突出優點是可使風機免受粉塵的磨損,但對外殼的結構強度和嚴密性要求高。
袋式除塵設備的形式多種多樣。從濾袋斷面形狀上分,有圓筒形和扁平形濾袋兩種。圓袋應用較廣,直徑一般為120~300mm,最大不超過600mm,濾袋長度一般為2~6m,有的長達12m以上。徑長比一般為16—40,其取值與清灰方式有關。對於大中型袋式除塵器,一般都分成若干室,每室袋數少則8~15只,多達200只,每台的除塵器室數,少則3~4室,多達16室以上。
按含塵氣流通過濾袋的方向分,有內濾式和外濾式兩類。內濾式係指含塵氣流先進入內濾袋部,粉塵被阻留在袋內側,淨氣透過濾料逸到袋外側排出;反之,為外濾式。外濾式的濾袋內部通常設有支撐骨架(袋籠),濾袋易磨損,維修困難。
袋式除塵設備的效率、壓力損失、濾速、及濾袋壽命等皆與清灰方式有關,故實際中多數按清灰方式對袋式除塵器進行分類和命名。
(1)簡易清灰式;
(2)機械振動清灰式;
(3)逆氣流清灰式;
(4)逆氣流機械振動並用式;
(5)氣環反吹風式;
(6)脈衝噴吹式。
機械振動式、逆氣流清灰式和逆氣流機械振動式,皆屬於間歇清灰方式,即除塵器被分隔成若干個室,清灰時逐室切斷氣路,順次對各室進行清灰。這種間歇清灰方式沒有伴隨清灰而產生的粉塵外逸現象,可獲得較高的除塵效率。
氣環反吹式和脈衝噴吹式,是連續清灰方式,清灰時不切斷氣路,連續不斷地對濾袋的一部分進行清灰。這種連續清灰方式,由於其壓力損失穩定,適於處理含塵濃度高的氣體。

袋式除塵設備工作原理

袋式除塵設備採用了慣性除塵器和袋除塵器相結合的方式,具有二級收塵的作用。含塵氣體首先進入預收塵室,碰到設置的障礙物,迫使含塵氣流方向急劇改變。粗顆粒粉塵由於裝到障礙物而改變了原來的運動方向,一部分落入灰鬥。餘者隨氣流進入裝有濾袋的過濾室。粉塵附着於濾袋的外表面,淨氣透過濾袋後經過上部淨氣室、排風道、風機排出。
隨着濾袋織物表面附着粉塵的增厚,收塵器阻力隨即上升,需要進行清灰,附着在濾袋外表面的粉塵,利用吹入濾袋內部的脈動氣流來進行清灰,清灰工作逐室進行。這種脈動氣流在使濾袋整體獲得均勻震動的同時,又可以從裏向外吹透濾袋,因而有高效的青灰效果。清灰室的切換動作是由電磁閥控制,壓縮空氣帶動氣閥來完成的。整個清灰工作,由反吹風機、脈動閥、汽缸閥及清灰控制系統完成。
清灰控制方式分為定時、定阻兩種方式,定時控制根據達到設計阻力所需的時間調整清灰週期等時間參數,進行自動輪流清灰,週期運行。定阻控制按達到事先設定的收塵器阻力自動清灰。收塵器單室反吹風時間、每室之間的反吹時間間隔,卸灰動作時間、傳送時間等參數都可以人為改變。
清灰控制裝置分微處理機自動控制和手動控制兩種,微機系統控制定時清灰、卸灰,手動控制也可以分為定時定阻兩種。由操作工根據時間經驗參數,按時間或壓力顯示儀表示阻力值進行清灰操作。

袋式除塵設備選型因素

1.處理風量
袋式除塵設備 [3]  的處理風量必須滿足系統設計風量的要求,並考慮管道漏風係數。系統風量波動時,應按最高風量選用袋式除塵器
高温煙氣中應按煙氣温度折算到工況風量來選用袋式除塵器。
2.使用温度
袋式除塵設備的使用温度受以下兩個條件的制約。
(1)濾料材質所允許的長期使用温度和短期最高使用温度,一般應按長期使用温度採取。
(2)為防止結露,煙氣温度所允許的最低限度,一般應保持除塵器內的煙氣温度高於露點15~20℃。
對於高温塵源,必須將含塵氣體冷卻至濾料能承受的温度以下。在高温煙氣中往往含有大量水分子和SOx,鑑於SOx的酸露點較高,這時確定袋式除塵器的使用温度時,應予特別的注意。
在淨化温度接近露點的高温氣體時,應以間接加熱或混入高温氣體等方法降低氣體的相對濕度,以防結露,影響袋式除塵器的使用。
3.氣體的組成
氣體的含水量,決定了露點的高低。
在考慮被處理氣體中含有可燃性、腐蝕性以及有毒性氣體時,必須掌握氣體的化學成分。而一般情況下,則可按照處理空氣來選用袋式除塵器。
對於可燃氣體。如CO等,當其與氧共存時,有可能構成爆炸性混合物。若不在爆炸界限之內,可直接使用袋式除塵器,但應採用氣密性高的結構,並採取防爆措施及選用電阻低的濾料。若達到爆炸界限,則應在進入除塵器前設置輔助燃燒器,待氣體完全燃燒並經冷卻後,才能進入袋式除塵器。
對於腐蝕性氣體,如氧化硫、氯及氯化氫、磷酸氣體等,需根據腐蝕氣體的種類選擇濾料、殼體材質及防腐方法等。
4.煙氣含塵濃度
煙氣的入口含塵濃度對袋式除塵器的壓力損失和清灰週期、濾料和箱體的磨損及排灰裝置的能力等均有較大影響,濃度過大時應設預除塵。
5.粉塵特性
(1)附着性和凝聚性 這一屬性對袋式除塵器的清灰效果和除塵效果有較大影響。
(2)粒徑分佈粉塵中的細微部分對於袋式除塵設備的除塵效果和壓力損失影響較突出;而在入口含塵濃度高和粉塵硬度大時,粗顆粒粉塵對濾料和殼體等的磨損影響較顯著。
(3)粒子形狀 通常在過濾特殊形狀的粉塵時,才考慮此因素。例如纖維性粉塵,因容易凝聚成絮狀物而難以被清離濾袋,因而袋式除塵器應採用外濾式,適當降低過濾風速,並採用特殊清灰措施。
(4)粒子的密度 粉塵假密度越小,清灰便越困難,因而必須適當降低過濾風速。此外,假密度直接影響卸灰裝置的能力。
(5)吸濕性和潮解性具有較強吸濕性和潮解性的粉塵,極易在濾袋錶面吸濕而固化或潮解成稠狀物,致使袋式除塵器壓力損失增大而不能工作。在過濾這些粉塵時,必須採取包括加熱保温在內的措施。
(6)磨啄性 磨啄性強的粉塵係指硬度高且粒度粗的粉塵,它們容易磨損濾袋和殼體等,應設法防止或減輕其危害。
(7)帶電性 容易帶電的粉塵常使清灰困難,因而選擇過濾風速必須適當。若粉塵可能因靜電發生的火花而引起爆炸,則應採取防靜電措施。
(8)爆炸性、可燃性 爆炸性粉塵應採取防爆防火措施。
6.設備阻力
每一類袋式除塵設備都有其一定的阻力範圍。但選用時可能需根據風機能力等因素做適當的變動。此時應對過濾風速、清灰週期做相應的調整。
7.工作壓力
一般情況下,要求袋式除塵設備的耐壓度為3000~5000Pa(約300~500mmH2O),當採用羅茨鼓風機為動力時,要求耐壓度為15000~50000Pa(約1500~5000mmH2O),在少數場合(例如高爐煤氣淨化),要求的耐壓度超過105Pa。
8.工作環境
室外安裝袋式除塵設備時,應考慮相應的電氣系統及採取防雨措施。
袋式除塵設備設在有腐蝕性的氣體或粉塵的環境中,或者在海岸近旁或船上,則應仔細選擇除塵設備的結構材質和防腐塗層。
袋式除塵設備用於寒冷地帶,若以壓縮空氣清灰或採用氣缸驅動的切換閥時,必須防止壓縮空氣中的水分凍結,以免運轉失靈。
三、袋式除塵器的濾料
濾料是袋式除塵設備的主要組成部分之一,袋式除塵設備的性能在很大程度上取決於濾料的性能。濾料的性能,主要指過濾率、透氣性和強度等,這些都與濾料材質和結構有關。根據袋式除塵設備的除塵原理和粉塵特性,對濾料提出如下要求。
(1)容塵量大,清灰後能保留一定的永久性容塵,以保持較高的過濾效率;
(2)在均勻容塵狀態下透氣性好,壓力損失小;
(3)抗皺摺、耐磨、耐温和耐腐蝕性好,機械強度高;
(4)吸濕性小,易清灰;
(5)使用壽命長,成本低。
這些要求,有些取決於纖維的理化性質,有些取決於濾料的結構。一般濾料很難同時滿足所有要求,要根據具體使用條件來選擇合適的濾料。
袋式除塵設備 [3]  採用的濾料 [4]  種類較多,按濾料的材質分,有天然纖維、無機纖維和合成纖維等。隨着合成纖維工業的發展,不斷出現一些價廉、耐用的新型濾料。就纖維而言,有長纖維和短纖維兩種。長纖維織物的表面絨毛少,粉塵層壓力損失高,但容易清灰;一般短纖維織物表面有絨毛,濾塵性能好,壓力損失低,但清灰時稍為困難。按濾料的結構分,有濾布(素布和絨布)和毛氈兩類。按濾布的織法分,有平紋布、斜紋布和緞紋布三種。其中斜紋布的綜合性能較好,過濾效率和清灰效果都能滿足要求,柔軟性好,透氣性比平紋布好,但強度比平紋布稍差。
(1)棉布 是價格最低的一種,通常只能用於80℃以下,温度高時強度急劇降低,耐酸差,對小於10μm粉塵的過濾效率低,一般較少採用。
(2)毛織濾布(呢料) 通常用羊毛織成絨布,比棉布厚,纖維比棉纖維細。它的透氣性好,阻力小,容塵量大,過濾效率高,易於清灰,耐酸、鹼性好,但只能用於90℃以下,價格比棉布或合成纖維濾布高得多。
(3)柞蠶絲布(平綢) 表面平滑,易清灰,透氣性好,但容塵量小,濾速大時效率低。
2.無機纖維濾料
主要指玻璃纖維濾布,具有過濾性能好,阻力小,化學穩定性好,耐高温,不吸濕和價格便宜等優點。中鹼玻璃纖維圓筒形濾布,廣泛地用於水泥、冶煉、炭黑和農藥等工業的氣體淨化中。玻璃纖維濾布的過濾效率低於天然、合成纖維濾料。玻璃纖維不耐磨,不抗折,易斷裂。為改善其性能,可用芳香基有機硅、聚四氟乙烯、石墨等方法處理。處理後能提高耐磨、疏水、抗酸和柔軟性,表面光滑易於清灰,延長使用壽命。
3.合成纖維濾料
合成纖維濾料發展很快,並有可能取代天然纖維濾料。當前使用較多的有聚酰胺(尼龍、錦綸)、聚酯(滌綸)、(聚丙烯晴、腈綸、奧綸)、聚氯乙烯(維尼綸)、聚四氟乙烯等。我國生產的“208”工業滌綸絨布,具有過濾能力大、效率高、阻力小、強度高等優點,可耐温130℃,大量用於各種袋式除塵設備中。合成纖維還可以與棉、毛纖維混合織布,例如我國生產的“尼毛特2號”及“尼棉特4號”,經線用維尼綸線,耐磨性好,緯線用毛線或棉線,直接織成無縫的圓筒形斜紋布,過濾性能和透氣性和好。
4.毛氈濾料
有滾壓有的毛氈,混以合成纖維後製成的過濾細毛氈及針刺氈等。毛氈濾料的濾塵效率高,可以採用高速過濾。在空隙率相同的條件下,其平均濾速比其他織物大2~3倍。但耐磨、彎折性差。毛氈的表面結構鬆散,粉塵可深入到內部,故難於清灰,僅適用於採用強力清灰方式的除塵器中。為此,可對毛氈進行各種表面加工處理,如熔合、樹脂化或受控熱處理(加熱壓縮),以改善毛氈的捕集性能和清灰性能。毛氈的價格比織物高,因而適宜於大型裝置使用,而織物則適宜於小型裝置使用。
袋式除塵設備防止爆炸
1、粉塵爆炸的特點
⑴粉塵爆炸要比可燃物質及可燃氣體複雜一般地,可燃粉塵懸浮於空氣中形成在爆炸濃度範圍內的粉塵雲,在點火源作用下,與點火源接觸的部分粉塵首先被點燃並形成一個小火球。在這個小火球燃燒放出的熱量作用下,使得周圍臨近粉塵被加熱、温度升高、着火燃燒現象產生,這樣火球就將迅速擴大而形成粉塵爆炸。
⑵粉塵爆炸發生之後,往往會產生二次爆炸這是由於在第一次爆炸時,有不少粉塵沉積在一起,其濃度超過了粉塵爆炸的上限濃度值而不能爆炸。但是,當第一次爆炸形成的衝擊波或氣浪將沉積粉塵重新揚起時,在空中與空氣混合,濃度在粉塵爆炸範圍內,就可能緊接着產生二次爆炸。第二次爆炸所造成的災害往往比第一次爆炸要嚴重得多。
⑶粉塵爆炸的機理可燃粉塵在空氣中燃燒時會釋放出能量,井產生大量氣體,而釋放出能量的快慢即燃燒速度的大小與粉體暴露在空氣中的面積有關。因此,對於同一種固體物質的粉體,其粒度越小,比表面積則越大,燃燒擴散就越快。如果這種固體的粒度很細。以至可懸浮起來,一旦有點火源使之引燃,則可在極短的時間內釋放出大量的能量。這些能量來不及散逸到周圍環境中去,致使該空間內氣體受到加熱並絕熱膨脹,而另一方面粉體燃燒時產生大量的氣體,會使體系形成局部高壓,以致產生爆炸及傳播,這就是通常稱作的粉塵爆炸。
⑷粉塵爆炸與燃燒的區別大塊的固體可燃物的燃燒是以近於平行層向內部推進,例如煤的燃燒等。這種燃燒能量的釋放比較緩慢。所產生的熱量和氣體可以迅速逸散。可燃性粉塵的堆狀燃燒,在通風良好的情況下形成明火燃燒,而在通風不好的情況下。可形成無煙或焰的隱燃。
⑸可燃粉塵分類粉體按其可燃性可劃分為兩類:一類為可燃;一類為非可燃。可燃粉體的分類方法和標準在不同的國家有所不同。
2、粉塵濃度和顆粒對爆炸的影響
⑴粉塵濃度可燃粉塵爆炸也存在粉塵濃度的上下限。該值受點火能量、氧濃度、粉體粒度、粉體品種、水分等多種因素的影響。採用簡化公式,可估算出爆炸極限,一般而言粉塵爆炸下限濃度為20~60g/m3,上限介於2~6kg/m3。上限受到多種因素的影響,其值不如下限易確定,通常也不易達到上限的濃度。所以,下限值更重要、更有用。
⑵粉體粒度可燃物粉體顆粒大於400um時,所形成的粉塵雲不再具有可爆性。但對於超細粉體當其粒度在10um以下時則具有較大的危險性。應引起注意的是,有時即使粉體的平均粒度大於400um,但其中往往也含有較細的粉體,這少部分的粉體也具備爆炸性。
3、粉塵爆炸的技術措施。燃燒反應需要有可燃物質和氧氣,還需要有一定能量的點火源。對於粉塵爆炸來説應具備三個要素:點火源;可燃細粉塵;粉塵懸浮於空氣中,形成在爆炸濃度範圍內的粉塵雲。這三個要素同時存在才會發生爆炸。因此,只要消除其中一條件即可防止爆炸的發生。在袋式除塵器中常採用以下技術措施。
⑴防爆的結構設計措施本體結構的特殊設計中,為防止除塵器內部構件可燃粉塵的積灰,所有梁、分隔板等應設置防塵板,而防塵板斜度應小於70度。灰斗的溜角大於70度,為防止因兩鬥壁間夾角太小而積灰,兩相鄰側板應焊上溜料板,消除粉塵的沉積,考慮到由於操作不正常和粉塵濕度大時出現灰鬥結露堵寒,設計灰鬥時,在灰鬥壁板上對高温除塵器增加蒸汽管保温或管狀電加熱器。為防止灰鬥蓬料,每個灰鬥還需設置倉壁振動器或空氣炮。
⑵採用防靜電濾袋在除塵設備內部,由於高濃度粉塵隨在流動過程中互相摩擦,粉塵與濾布也有相互摩擦都能產生靜電,靜電的積集會產生火花而引起燃燒。對於脈衝清灰方式,濾袋用滌綸針刺氈,為消除滌綸針刺氈易產生靜電不足,濾袋布料中中紡入導電的金屬絲或碳纖維,在安裝濾袋時,濾袋通過鋼骨架和多孔板相連,經過殼體連入車間接地網。對於反吹風清灰的濾袋,已開發出MP922等多種防靜電產品。使用效果都很好。
⑶設置安全孔(閥)為將爆炸侷限於袋式除塵器內部而不向其他方面擴展,設置安全孔和必不可少的消火設備,實為重要。設置安全孔的目的不是讓安全孔防止發生爆炸,而是用它限制爆炸範圍和減少爆炸次數。大多數處理爆炸性粉塵的除塵器都是在設置安全孔條件下進行運轉的。正因為這樣,安全孔的設計應保證萬一出現爆炸事故,能切實起到作用;平時要加強對安全孔的維護管理。
①防爆板是由壓力差驅動、非自動關閉的緊急泄壓裝置,主要用於管道或除塵設備使它們避免因超壓或真空而導致破壞。與安全閥相比,爆破片具有泄放面積大、動作靈敏、精度高、耐腐蝕和不容易堵塞等優點。爆破片可單獨使用,也可與安全閥組合使用。
②防爆閥設計主要有兩種:一種是防爆板;另一種是重錘式防爆閥。前一種破裂後需更換新的板,生產要中斷,遇高負壓時,易坯且不易保温。後一種較前一種先進一些,在關閉狀態靠重錘壓,嚴密性差。上述兩種方法都不宜採用高壓脈衝清灰。為解決嚴密性問題,在重錘式肪爆閥上可設計防爆安全鎖。其特點是:在關閉時,安全門的鎖合主要是通過此鎖,在遇爆炸時可自動打開進行釋放,其釋放力(安全力)又可通過彈簧來調整。為了使安全門受力均衡,一般根據安全門面積需設置4~6個鎖不等。為使防爆門嚴密不漏風可設計成防爆板與安全鎖的雙重結構。
⑷檢測和消防措施為防範於未然,在除塵系統上可採取必要的消防措施。
①消防設施。主要有水、CO2和惰性滅火劑。對於水泥廠主要採用CO2,而鋼廠可採用氮氣。
②温度的檢測。為了解除塵器温度的變化情況,控制着火點,一般在除塵器入口處,灰鬥上分別裝上若干温度計。
③CO的檢測。對於大型除塵設備因體積較大,温度計的裝設是很有限的,有時在温度計測點較遠處發生燃燒現象難於從温度計上反映出來。可在除塵器出口處裝設一台CO檢測裝置,以幫助檢測,只要除塵器內任何地方發生燃燒現象,煙氣中的CO便會升高,此時把CO濃度升高的報警與除塵系統控制聯銷,以便及時停止系統除塵器的運行。
⑸設備接地措施防爆除塵設備因運行安全需要常常露天佈置。甚至露天佈置在高大的鋼結構上,根據設備接地要求,設備接地避雷成為一項必不可少的措施,但是除塵器一般不設避雷針。
⑹配套部件防爆在除塵設備防爆措施中選擇防爆部件是必不可少的。防爆除塵設備忌諱運行工況中的粉塵竄入電氣負載內誘發誘導產生爆炸危險。除塵器運行時電氣負載、元件在電流傳輸接觸時,甚至導通中也難免產生電擊火花,放電火花誘導超過極限濃度的塵源氣體爆炸也是極易發生的事,電氣負載元件必須全部選用防爆型部件,杜絕爆炸誘導因素產生。保證設備運行和操作安全。例如,除塵設備的脈衝閥、提升閥用的電磁閥都應當用防爆產品。
⑺防止火星混入措施在處理木屑鍋爐、稻殼鍋爐、鋁再生爐和冶煉爐等廢氣的袋式除塵器中,爐子中的已燃粉塵有可能隨風管氣流進入箱體,而使堆積在濾布上的粉塵着火,造成事故。
為防止火星進入袋式除塵設備,應採取如下措施:
①設置除塵設備冷卻管道。為設有旋風除塵器或惰性除塵器作為預除塵器,以捕集粗粒粉塵和火星。用這種方法太細的微粒火星不易捕集,多數情況下微粒粉塵在進入除塵器之前能夠燃盡。在預除塵器之後設置冷卻管道,並控制管內流速,使之儘量低。這是一種比較可靠的技術措施,它可使氣體在管內有充分的停留時間。
②冷卻噴霧塔。預先直接用水噴霧的氣體冷卻法。為保證袋式除塵器內的含塵氣體安全防火,冷卻用水量是控制供給的。大部分燃燒着的粉塵一經與微細水滴接觸即可冷卻,但是水滴卻易氣化,為使尚未與水滴接觸的燃燒粉塵能夠冷卻,應有必要的空間和停留時間。
在特殊情況下,採用噴霧塔、冷卻管和預除塵器等聯合並用,比較徹底地防止火星混入。
③火星捕集裝置。在管道上安裝火星捕集裝置是一種簡便可行的方法。還有的在火星通過捕集器的瞬間,可使其發出電氣信號,進行報警。同時,停止操作或改變氣體迴路等。
⑻控制入口粉塵濃度和加入不燃性粉料袋式除塵設備在運轉過程中,其內部濃度分佈不可避免地會使某部位處於爆炸界限之內,為了提高安全性,避開管道內的粉塵爆炸上下限之間的濃度。例如,對於氣力輸送和粉碎分級等粉塵收集工作中,從設計時就要注意到,使之在超過上限的高濃度下進行運轉;在局部收集等情況下,則要在管路中保持粉塵濃度在下限以下的低濃度。

袋式除塵設備使用維護

日常運轉
袋式除塵設備 [1]  的運轉可分為試運轉與日常運轉。首先,進行試運轉時,必須對系統的單一部件進行檢查,然後作適應性運轉,並要作部分性能試驗。在日常運轉中,仍應進行必要的檢查,特別是對袋式除塵器的性能的檢查。要注意主機設備負荷的變化會對除塵器性能產生的影響。在機器開動之後,應密切注意袋式除塵器的工作狀況,做好有關記錄。
一 試運轉
在新的袋式除塵設備試運行時,應特別注意檢查下列各點:
1、風機的旋轉方向、轉速、軸承振動和温度。
2、處理風量和各測試點壓力與温度是否與設計相符。
3、濾袋的安裝情況,在使用後是否有掉袋、鬆口、磨損等情況發生,投運後可目測煙囱的排放情況來判斷。
4、要注意袋室結露情況是否存在,排灰系統是否暢通。防止堵塞和腐蝕發生,積灰嚴重時會影響主機的生產。
5、清灰週期及清灰時間的調整,這項工作是左右捕塵性能和運轉狀況的重要因素。清灰時間過長,將使附着粉塵層被清落掉,成為濾袋泄漏和破損的原因。如果清灰時間過短,濾袋上的粉塵尚未清落掉,就恢復過濾作業,將使阻力很快地恢復並逐漸增高起來,最終影響其使用效果。
兩次清灰時間間隔稱清灰週期,一般希望清灰週期儘可能的長一些,使除塵器能在經濟的阻力條件下運轉。因此,必須對粉塵性質、含塵濃度等進行慎重地研究,並根據不同的清灰方法來決定清灰週期和時間,並在試運轉中進行調整達到較佳的清灰參數。
在開始運轉的時間,常常會出現一些事先預料不到情況,例如,出現異常的温度、壓力、水分等將給新裝置造成損害。
氣體温度的急劇變化,會引起風機軸的變形,造成不平衡狀態,運轉就會發生振動。一旦停止運轉,温度急劇下降,再重新起動時就又會產生振動。最好根據氣體温度來選用不同類型的風機。
設備試運轉的好壞,直接影響其是否能投入正常運行,如處理不當,袋式除塵器很可能會很快失去效用,因此,做好設備的試運轉必須細心和慎重。
二 日常運行
在袋式除塵設備的日常運行中,由於運行條件會發生某些改變,或者出現某些故障,都將影響設備的正常運轉狀況和工作性能,要定期地進行檢查和適當的調節,目的是延長濾袋的壽命,降低動力消耗及回收有用的物料。應注意的問題有:
1、運行記錄
每個通風除塵系統都要安裝和備有必要的測試儀表,在日常運行中必須定期進行測定,並準確地記錄下來,這就可以根據系統的壓差,進、出口氣體温度,主電機的電壓、電流等的數值及變化來進行判斷,並及時地排出故障,保證其正常運行。
通過記錄發現的問題有:清灰機構的工作情況,濾袋的工況(破損、糊袋、堵塞等問題),以及系統風量的變化等。
2、流體阻力
U型壓差計可用來判斷運行情況:如壓差增高,意味着濾袋出現堵塞、濾袋上有水汽冷凝、清灰機構失效、灰鬥積灰過多以致堵塞濾袋、氣體流量增多等情況。而壓差降低則意味着出現了濾袋破損或鬆脱、進風側管道堵塞或閥門關閉。箱體或各分室之間有泄漏現象、風機轉速減慢等情況。
3、安全
袋式除塵設備要特別注意採取防止燃燒、爆炸和火災事故的措施。在處理燃燒氣體或高温氣體時,常常有未完全燃燒的粉塵、火星、有燃燒和爆炸性氣體等進入系統之中,有些粉塵具有自燃着火的性質或帶電性,同時,大多數濾料的材質又都是易燃燒、磨擦易產生積聚靜電的,在這樣的運轉條件下,存在着發生燃燒、爆炸事故的危害,這類事故的後果往往是很嚴重的。應很好地考慮採取防火、防爆措施,如:
⑴ 在除塵器的前面設燃燒室或火星捕集器,以便使未完全燃燒的粉塵與氣體完全燃燒或把火星捕集下來。
⑵ 採取防止靜電積聚的措施,各部分用導電材料接地,或在濾料製造時加入導電纖維
⑶ 防止粉塵的堆積或積聚,以免粉塵的自燃和爆炸。
⑷人進入袋室或管道檢查或檢修前,務必通風換氣,嚴防CO中毒
參考資料
  • 1.    鄭銘.環保設備--原理、設計、應用:化學工業出版社,2001
  • 2.    中國環保產業協會袋式除塵委員會.袋式除塵器濾料及配件:東北大學,1997
  • 3.    張殿印,張學義.除塵技術手冊:冶金工業出版社,2002
  • 4.    張殿印.袋式除塵器濾料及其選擇:環境工程,1991