Автор: Опубликовано: Март 5, 2020Категории: News

Введение в расчет размеров рукавных фильтров

Грязный технологический газ, поступающий с вашего предприятия, можно уловить и очистить перед выбросом в атмосферу, установив поблизости рукавный фильтр и направив к нему газ. Рукавный фильтр может быть эффективен до 99%, если его размер соответствует нагрузке пыли и объему технологического газа. Как узнать, правильно ли подобран рукавный фильтр? Как узнать, сможет ли рукавный фильтр справиться с поступающим CFM и будет ли он эффективным? Чтобы ответить на эти вопросы, мы должны сначала понять такие термины, как соотношение воздуха и ткани и скорость банки, а также знать, как они влияют на систему.

Эффективный промышленный рукавный фильтр

Соображения по размерам

Соотношение воздуха и ткани (A/C) — это общий объем воздуха/газа, который может обрабатывать фильтр. Это отношение расхода газа к общей площади рукавной фильтрации. Кондиционирование воздуха важно, потому что слишком высокое соотношение воздуха и ткани может привести к засорению мешка, высоким перепадам давления, низкой эффективности очистки/сбора и преждевременному износу мешка. Однако слишком низкое соотношение воздуха и ткани, хотя и не оказывает отрицательного влияния на конструкцию устройства, может повлиять на размер и, в конечном итоге, увеличить стоимость рукавного фильтра.

Канальная скорость, с другой стороны, — это скорость, с которой газ движется вверх по поперечному сечению рукавного фильтра. Наличие достаточно низкой скорости важно для предотвращения того, чтобы пыль оставалась в псевдоожиженном состоянии, избегая захвата для удаления. Если уровень слишком высок, пыль, выбрасываемая из мешков во время очистки, не попадет в бункер, а вместо этого будет повторно увлечена газом и перенесена обратно на поверхность мешка. Это приводит к высокому падению давления и преждевременному износу мешка.

Имея скорость и соотношение воздуха и воздуха, известные на основе отраслевых стандартов и опыта, размер рукавного фильтра можно подобрать таким образом, чтобы обеспечить наилучшую фильтрацию наиболее экономичным способом. Допустим, вы работаете в цементной промышленности и у вас установлен рукавный фильтр, который очищает газ перед его отправкой в дымовую трубу. Используя соотношение воздуха и воздуха, равное 3,28:1, и общую площадь ткани (рассчитанную путем умножения площади фильтрации мешка на количество модулей и мешков в этом модуле), вы можете рассчитать, на какой поток рассчитан рукавный фильтр.

Пример:

Отношение воздуха к воздуху = 3,28 фута/мин.
Количество модулей: 8
Количество мешков в модуле: 285

Площадь фильтрации на мешок: 39,81 фут2
Общая площадь ткани = ~ 90 767 футов2
Всего CFM = ~ 297 716 фут3/мин

Низкий расход может вызвать скопление пыли в воздуховоде, ведущем к рукавному фильтру, что в конечном итоге перекроет поток в систему и ограничит очистку воздуха или приведет к разрушению воздуховода. С другой стороны, высокий поток может означать высокую скорость, что приводит к эрозии воздуховодов или неэффективной очистке грязного газа.

Заключение

Дизайн рукавных фильтров — это тонкая игра между инженерией и искусством. Знание такой информации, как условия процесса, свойства пыли и доступная площадь, может значительно помочь LDX Solutions предоставить продукт, соответствующий вашим потребностям.

Для получения дополнительной информации о конструкции рукавного фильтра, подходящей для вашей работы, см. свяжитесь с нашей командой сегодня..