Por-kamrák és inerciális porfogók

Por-kamrák és inerciális porfogók

A porkamrák és az inertiális porgyűjtők a legegyszerűbb eszközök közé tartoznak nagy nyersrészecskék vagy porfogók fogására. A részecske-üledékmentés elve alapján járnak el, a porkamrás lassú mozgása révén a munkatéren keresztül, így a kamra fő méretei a magasság és a hosszúság (2.1. Ábra). A geometriai méretek határozzák meg a por és a gáz áramlási idejét a kamrában.

Még a legfejlettebb porgyűjtő kamrák is sok helyet foglalnak el, ezért a porgyűjtő rendszer független elemeként korlátozott alkalmazásokhoz használják őket.

Azonban egyszerűsített porkamra és az inerciális porleválasztók alkalmazunk, mint az alapvető elemei a feldolgozó berendezések. Így, a hideg fej és a forgó égető kemence szárító dobok vannak ellátva porkamrák lehetővé fogása durva részecskék, így megakadályozza lerakódását ezek a részecskék a összekötő csatornák és kisüti a magas leválasztók - zsákos szűrők, elektrosztatikus leválasztó.

Por-kamrák és inerciális porfogók

Ábra. 2.1. Porleválasztó kamra.

1 - ház; 2 - porgyűjtő bunker.

A porkamrák és az inertiális porgyűjtők téglából, vasbetonból vagy acélból készülnek. A porkamra kiszámítása csökkenti a lerakódás területét, vagyis a kamra alsó részét és falát. Ebben az esetben számos feltevés készül: a por egyenletesen oszlik el a kamra keresztmetszetén, koncentrációban és diszperzióban is; gömb alakú részecskékből áll, és teljes mértékben megfelel a Stokes-törvénynek; A gázsebességet a kamraszakasz mentén egységesnek tekintjük; a konvekciós áramlatok hatása és a gázáram turbulenciája a porrészecskéken nulla; Az elszenesedett port nem távolítják el a kamrából.

Méretű részecskék esetén <80 мкм удовлетворительное значение конечной скорости оседания можно получить по закону Стокса. Ниже приведены скорости оседания сферических частиц, рассчитанные по этому закону.

Por-kamrák és inerciális porfogók

Amint a bemutatott adatokból következik, a Stokes-törvény jó egyetértést ad a kísérletben 100 μm-es részecskeátmérőig.

Porkamrák és inerciális porgyűjtők tervezésénél figyelembe kell venni a másodlagos elvezetés lehetőségét is. A gázáram sebessége nem nagyobb, mint 3 m / s. Az alábbiakban javaslatok vannak a csapadékkamrák maximális megengedett gázsebességének megválasztására.

Por-kamrák és inerciális porfogók

Egyértelmű, hogy a választott sebesség szükséges figyelembe venni a tulajdonságait az anyag. Például, a keményítő vagy a kormot felvette nagyon alacsony sebességgel (legfeljebb 0,8 m / s), míg az aggregált szemcsék (cement, koksz) nagyobb megengedett sebesség. Így a gázokat a forgó kemence kalcinálási dolomit áthalad egy porkamra térfogata 3200 m 3 (29,8 hossz, 18 szélesség, magasság 6 m) sebességgel 1,4 m / s, és hogy a kamrában mintegy 20 s, pórtól 40%.

Méretek por kamerák és az inerciális porgyűjtők határozzuk meg egy adott gáz áramlási sebessége az L és a minimális átmérő ds ülepedési porszemcséket. amely a nagyobb részecskékkel együtt kiáramlik a patakból. A kamra hosszának és a H magasságnak az aránya a VR gázsebesség és a részecske-lerakódási arány aránya között van:

A kamra b szélességét a kiszámított gázsebesség, a H kamra magassága és az előre meghatározott L gázáramlás határozza meg:

Figyelembe véve a kiviteli alakjai sebességét meghatározó (lerakódás) Withania részecskéket kell jegyezni, hogy a gyakorlati alkalmazás kényelmes nomogrammal ábrán látható. 2.2.

Por-kamrák és inerciális porfogók

Fig.2.2 részecskesebesség nomogrammal függően Withania vs, cm / d3 átmérője b ülepítés és sűrűsége Hg g / cm 3.

A grafikus függést a sűrűség g / cm-es szabványos körülmények között levegőre terveztük, más sűrűségértékek esetén pedig 1/3 lg ppm-nek megfelelő korrekciót vezetünk be; A korrekció értékét a segédgráf segítségével határoztuk meg. Miután megtaláltuk a szegmenst 1/3 lg Hg. az ordinát tengely mentén rajzolódik a ds részecskeátmérőnek megfelelő ponttól. a növekedés irányában, pr> i g / cm 3 és a csökkenés irányában, ha pm <1 г/см 3. По полудой точке, пользуясь номограммой, отмечают соответствующую точна другой оси координат, от которой откладывают тот же отрезок.

Por-kamrák és inerciális porfogók

Ábra 2.3. Függőleges porszivárgó kamrák.

a - porelszívás nélkül; b és c porelszívással; 1 - füstgáz; 2 - fényvisszaverő lemez; 3 - tűzálló bevonat; 4 - fényvisszaverő kúp; 5 - ferde lemez.

Por-kamrák és inerciális porfogók

Ábra. 2.4. Inerciális porgyűjtők.

a - egy kamra egy válaszfalral; b - kamra a gázáramlás zavartalan elforgatásával; c egy kinyúló kúpos kamra; г - a kamra az eltemetett bunkerrel.

A (2.1.) Összefüggésből következik, hogy minél alacsonyabb az áramlás sebessége és a kamra magassága, annál kisebb a részecske lerakódási sebessége. A lerakódási sebesség észrevehető csökkenést érhet el egy polcos kamrában, amelynek megkülönböztető jellemzője a ferde polcok jelenléte az aktív zónában; A kamra tengelyén van egy csiga a pormentesített por eltávolításához. A polcok regenerálásának hatékonyságát javítják a porokból, vibrátorokból vagy más rázóeszközökből.

A hatékonyságot a porkamra és tehetetlenségi porgyűjtők nagymértékben függ, hogy hogyan egyenletes áramlási elosztó kamra erre a célra felszerelt gázelosztó rács, vagy az alkalmazott diffúzorok Fejező.

Függőleges porszivárgó kamrákban a részecskék a porgáz áramlásának sebességénél magasabb szedimentációs sebességgel csapódnak le. Ezeket az eszközöket arra használják, hogy nagy részecskéket csapjanak le a kis kupolák gázairól (2.3. Ábra, a); bonyolultabbak a reflex típusú kamrák, amelyekben a por összegyűlik a kéményen lévő gyűrűs kollektoron (2.3 ábra).

Por-kamrák és inerciális porfogók

Ábra. 2.5. Az inerciális porgyűjtők frakcionális hatékonyságának rendszere és görbéi.

a - 14 m / s bemeneti sebességgel; b - 7 m / s sebességgel.

Por-kamrák és inertiális porgyűjtők. A porleválasztó kamrában a porleválasztás hatékonysága megnövelhető, és a méretek nem csökkenthetők, ha a lefelé irányuló mozgás további gravitációs momentuma a részecskék gravitációs ülepedési hatásához vezet. Ez az elv a porgyűjtők számos mintájának alapja.

A porgyűjtők ezen osztályának tipikus képviselője a "porzsákok" (2.4. Ábra, a), amelyek a fémkohászati ​​alkalmazást találják. Egy ilyen berendezésben a bemeneti hengeres cső a gravitációs erő mellett a részecskéket egy pillanatra adja. Például egy ilyen porgyűjtő, amely egy nagyolvasztó kemence mögött helyezkedik el, bizonyos mértékű csapdázást biztosít a> 30 μm-ről 65-80% -ra.

A 3. ábrán látható inerciális porgyűjtő. 2.4, b van ágyazva a csővezeték átmérőjének.> M 2. elvesztése nagy részecskék egy bunkerban annak köszönhető, hogy az áramlási alakváltozás a egyenesen futó.

Az inerciális porgyűjtők modern konstrukcióiban a részecske lerakódás mechanizmusa a mozgás irányában bekövetkező változáson alapul. A füstgáz függőlegesen folyik le a hengeres füstgázból, majd 180 ° -kal megfordítja az úttestet és átmegy a gyűrű alakú résen, és a befogott por a garatba kerül.

A porgyűjtő hatás nagymértékben függ a helyesen kiválasztott gyűrűs réstől.

Ezen eszközök hatékonyságának növelése érdekében különböző csomó-mintákat javasoltak (2.5. Ábra). Az egyik kialakításban a gyűrű alakú réshez a levegőt (mozgás forgásperiódusával) kétszer akkora sebességgel vezetik be, mint a főáram axiális sebessége.

Továbbá, a betáplált levegőt a porkamra, inerciális porleválasztók, érintkezésbe lépő a főáram kölcsönöz forgómozgás utolsó kimeneti gázcsatorna használják elvezetésére a tisztított áram abban része a mozgási energia alakul át nyomás energiát.

Egy másik, kevésbé hatékony, de egyszerűbb kialakításban a kipufogógázok részét a gyűrűs tengelykapcsoló nyílásain keresztül szívják be, további légellátás nélkül. Amint az 1. ábrából látható. A 2.5 ábrán látható, hogy ezeknek a porgyűjtőknek a részleges hatékonysága lehetővé teszi számukra, hogy független készülékekként, például ciklonok helyett használják őket.

Az 1. ábrán. A 2.6. Ábrán egy komplex konstrukció ebbe az osztályba sorolt ​​porgyűjtő látható. Itt a por-gázáram áthalad a csatornákon 1 formájában imeyushih Venturi cső. Ezek a csatornák vannak kialakítva a beépítés a gáz útját V alakú válaszfalak 2. Növekvő sebesség a torokban a Venturi cső vezet részecskék koncentrációja a válaszfalak szerelt kimeneti csatornán.

Por-kamrák és inerciális porfogók

Ábra. 2.6. Inertiális porgyűjtő K alakú terelőkkel.

a - felülnézet; b - elölnézet; 1 - csatornák; 2 - válaszfalak; 3 - hornyolt lyuk; 4 - bunker; 5 - csappantyú.

A nagy koncentrációjú porokból származó gázok egy része áthalad a 3 réseken keresztül, majd felfelé húzódik a két V alakú szeptán által alkotott csatornákon keresztül. A por a 4 tartályban helyezkedik el. Általában 6-12 sorba van beépítve. Az 5 redőnyök szabályozzák a gázok mennyiségét, amelyeket a terelőlapok által kialakított terelőlapokon keresztül szivattyúként működtetnek. Az 1. ábrán. A 2.7. Ábrán egy másik típusú inertiális porgyűjtő látható.

Por-kamrák és inerciális porfogók

Ábra. 2.7. Képernyő inerciális porgyűjtő.

A készülék fő eleme a V-alakú profil, ahol a profilok közötti réseken kialakuló porgáz-fúvókák ütköznek a V-alakú elem szubsztrátjával. Az áramlás vagy visszaverődik az aljzatból, vagy egy kör mentén mozog a görbe mentén, amely az elemet alkotja. Ütközés és körkörös mozgás esetén a por leválik az áramról és belép a garatba. Ennek a készüléknek az a jellemzője, hogy magas üzemi hőmérsékleten és korrozív környezetben is alkalmazható.