Leave your information
*Name Cannot be empty!
* Enter product details such as size, color,materials etc. and other specific requirements to receive an accurate quote. Cannot be empty
Uudiste kategooriad
Soovitatud uudised

[XJY juhib innovatsiooni]: Kotitolmu eemaldamise tehnoloogia suurepärane rakendamine kõrgahjugaasi tolmu eemaldamisel

14. august 2024

Keskkonnakaitse ja energiasäästu igakülgse rakendamise taustal on elektrijaamade ajakohastamine tolmu eemaldamineKõrgahjugaasi tehnoloogia ja kõrgahjugaasi tolmu eemaldamise efekti tugevdamine on muutunud moderniseerimise, ehituse ja seotud tööstusharude arendamise vältimatuks trendiks. Tänu kõrgahjugaasi tolmu eemaldamise tehnoloogia pidevale innovatsioonile ja rakendamisele on selle tolmu eemaldamise ja puhastamise tehnoloogia arenenud märgtolmu eemaldamisest kuiva tolmu eemaldamiseni (sh kotttolmu eemaldamine, elektrostaatiline tolmu eemaldamine jne). Selle põhjal on Koti tolmu eemaldamine Näiteks tehnoloogiat, alustades sellega seotud ülevaatest, analüüsitakse kotitolmu eemaldamise tehnoloogia rakendamist kõrgahjugaaside tolmu eemaldamisel ja esitatakse olemasolevad probleemid.

pilt1.png

1. Kotitolmu eemaldamise tehnoloogia ülevaade

Keskkonnakaitselise ehituse ja ressursisäästliku ehituse igakülgse rakendamise taustal on kotitolmu eemaldamise tehnoloogia saavutanud teatud arengutulemusi ning selle seadmete tehnoloogiat, automaatse juhtimistehnoloogiat, tooteteenuseid, süsteemitarvikuid ja spetsiaalset kiudfiltrimaterjali on erineval määral täiustatud.

2. Rakendusmehhanism Koti tolmu eemaldamise tehnoloogia kõrgahjugaasi tolmu eemaldamisel

2.1. Filtrimaterjali kogumine Kotifilter

Kui kõrgahjugaasi tolmu puhastamiseks ja eemaldamiseks kasutatakse kottfiltri tehnoloogiat, kogub kottfiltri filtermaterjal tolmuosakesi inertsiaalse kokkupõrke, elektrostaatilise efekti, sõelumise, difusiooni ja gravitatsioonilise settimise efekti abil.

Näiteks kui kõrgahjus olevad suuremad tolmuosakesed on õhuvoolu mõju all ja kottfiltri kiudlõksu lähedal, voolavad nad kiiresti. Suuremad osakesed kalduvad inertsjõu mõjul õhuvoolu rajalt kõrvale ja liiguvad edasi mööda algset trajektoori ning põrkuvad püüdvate kiududega, mis kinnituvad püüdva kiudfiltri mõjul. Nüüd filtreeritakse tolmuosakesed. Samal ajal, kui õhuvool läbib kottfiltri filtrimaterjali, tekib hõõrdejõu mõjul elektrostaatiline efekt, mis paneb tolmuosakesed laenguga kokku puutuma ning tolmuosakesed adsorbeeruvad ja püütakse kinni potentsiaalide vahe ja Coulombi jõu mõjul.

2.2. Tolmukihi kogumine kotitolmukogujasse

Tavaliselt on kottfiltri filterkotid valmistatud kiududest. Puhastamise ja filtreerimise ajal moodustavad tolmuosakesed filtermaterjali võrgu tühimikes "sillaefekti", mis vähendab filtermaterjali võrgu pooride suurust ja moodustab järk-järgult tolmukihi. Kuna tolmukihis olevate tolmuosakeste läbimõõt on teatud määral väiksem kui filtermaterjali kiudude läbimõõt, tekib filter ja tolmukiht ning kottfiltri tolmu eemaldamise efekt paraneb.

pilt2.png

2.3. Kõrgahjugaasi tolmu puhastamine ja eemaldamine kottfiltri abil. Tavaliselt on kõrgahjugaasi suitsu ja tolmu osakeste suurusjaotus väikesest suureni. Seetõttu läbib kottfiltri töötamise ajal tolmuosakesi sisaldav õhuvool kottfiltri filtermaterjali. Selle protsessi käigus jäävad suuremad tolmuosakesed raskusjõu mõjul filtermaterjali või filtermaterjali võrgu pinnale, samas kui väiksemad tolmuosakesed (väiksemad kui filterkanga tühimik) on sunnitud põrkama, sõeluma või filtermaterjali lauale jätma. Browni liikumise abil jääb filterkanga tühimikku pind. Filtrimaterjalide poolt kinni püütud tolmuosakeste pideva kogunemise tõttu moodustub filterkoti pinnale tolmukiht, mis teatud määral muutub filterkoti "filtermembraaniks", et parandada kottfiltri puhastavat ja tolmu eemaldavat toimet.

3. Kohaldamine koti tolmuimeja tehnoloogia kõrgahjugaasi tolmuärastuses

3.1. Rakenduse ülevaade

Kotitolmu eemaldamise süsteem koosneb peamiselt tagasipuhutavast tuha eemaldamise süsteemist, juhtimissüsteemist, poolpuhta gaasi torustiku süsteemist, poolpuhta gaasi ohutustemperatuuri süsteemist, tuha transportimise ja tuha mahalaadimise süsteemist jne. Seda kasutatakse kõrgahjugaasi puhastamiseks ja tolmu eemaldamiseks.

3.2. Kotitolmu kogumissüsteemi kasutamine

3.2.1. Tagasipuhumisega tahmapuhastussüsteemi rakendamine

Kotitolmu eemaldamise süsteemis saab tagasipuhumisega tuha eemaldamise süsteemi jagada kahte kategooriasse: rõhu all olev tagasipuhumisega tuha eemaldamise süsteem ja lämmastikuimpulss-tagasipuhumisega tuha eemaldamise süsteem. Rõhu all olev tagasipuhumisega tuha eemaldamise süsteem on sisemise filtri režiim. Kui tolmune gaas voolab läbi kotifiltri filterkoti väljapoole, muudab õhuvool tagasipuhumisega tuha eemaldamise süsteemi toimel suunda, suunates õhuvoolu väljastpoolt sissepoole, saavutades seega tolmu eemaldamise eesmärgi filterkoti kogunemise kaudu. Lämmastikuimpulss-tagasipuhumisega tolmu puhastussüsteem juhib tolmuosakesi sisaldava gaasi filterkoti põhjast välispinnale. Tolmukihi rolli tugevdades saab impulssventiili abil puhastada filterkoti välispinnale kogunenud tolmu. Tagasipuhumisega tuha puhastussüsteemi rolli maksimeerimiseks tuleks teha spetsiifiline analüüs vastavalt konkreetsele olukorrale selle rakendamisel.

3.2.2. Diferentsiaalrõhu tuvastamise süsteemi rakendamine

Kottfiltri paigaldamise protsessis on väga oluline tagada selle rõhuerinevuste tuvastamise süsteemi ohutus ja stabiilsus. Tavaliselt paiknevad rõhuerinevuste tuvastamise punktid enamasti gaasi sisse- ja väljalasketorudes ning karbi korpuse puhta gaasi kambris. Süsteemi paigaldamise teaduslikkus ja ratsionaalsus on võtmetähtsusega rõhuerinevuste signaalide tuvastamise täpsuse ja täpsuse tagamiseks ning tuvastamise täpsus on peamine vahend tolmukoguja hoolduse kvaliteedi parandamiseks, samuti on see oluline viis filtrikottide kasutusea pikendamiseks, süsteemi kvaliteedi parandamiseks ja energiatarbimise vähendamiseks.

3.2.3. Poolpuhta gaasi ohutustemperatuuri kontrollsüsteemi rakendamine

Raua- ja teraseettevõtetes kõrgahju sulatamise käigus muutub kõrgahjuseadmete poolt toodetud gaas gravitatsioonilise puhastamise ja tolmu eemaldamise toimel "poolpuhtaks gaasiks". Samal ajal siseneb poolpuhas gaas tolmu koguja pimeklapi, liblikklapi ja poolpuhta gaasitoru kaudu kotifiltrisse tolmu eemaldamiseks. Tavaliselt muutub poolpuhta gaasi sisenemisel tolmu koguja torusse gaasi temperatuur teatud määral, st see kuumeneb. Temperatuuri tõustes hävitab õhuvool tolmu kogujas oleva filtrikoti ja põletab selle ära. Seetõttu on temperatuuri ohutuse tagamiseks vaja paigaldada poolpuhta gaasi ohutustemperatuuri reguleerimise süsteem temperatuuri reguleerimiseks.

3.2.4. Muud rakendusstrateegiad

Kottfiltri täieliku rolli tagamiseks ja energiatarbimise vähendamiseks töö ajal on vaja tolmu kogumiskasti ventiili valida teaduslikult, et tagada süsteemi ohutus ja tihedus ning vältida gaasilekkeid tolmu eemaldamise käigus. Tavaliselt, kui süsteemi võrgu rõhk muutub ja see mõjutab liblikventiile negatiivselt, saab liblikventiilide tugevdamiseks kasutada sirge plaadiga tolmu liblikventiile või paigaldada tolmuimeja avasid.

4. Kokkuvõtvad märkused

Tööstuslikus sulatuses on väga oluline parandada kõrgahjugaasi ressursside kasutusmäära, vähendada kõrgahjugaasi keskkonnareostust, parandada ettevõtete majanduslikku efektiivsust ja edendada ettevõtete säästvat ja konkurentsivõimelist arengut.