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Ciclón Colector de Polvo
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Factores que afectan la eficiencia del ciclón recolector de polvo
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El principio de funcionamiento del ciclón colector de polvo es que después de que el flujo de aire que contiene polvo entra en el colector de polvo a través de la entrada tangencial, el flujo de aire hace un movimiento rotatorio en el colector de polvo, y las partículas de polvo en el flujo de aire se mueven a la superficie de la pared bajo la acción de la fuerza centrífuga, y el flujo de aire y la función de gravedad La pared inferior cayó en el depósito de cenizas y se separó. Los factores que afectan a la eficiencia de la eliminación de polvo del colector de polvo son los siguientes:
1. Área de entrada de aire: la entrada de aire es una parte importante del colector de polvo, que también afecta a la eficiencia de la eliminación de polvo. Cuanto menor es el área de la entrada de aire, mayor es la velocidad del aire y mayor la eficiencia de eliminación de polvo, lo que es beneficioso para la separación del polvo y otras sustancias;
2. Velocidad de entrada del aire: Generalmente, la velocidad del viento de entrada se mantiene en 12-25m/s. Cuando es inferior a 12m/s, la eficiencia de la eliminación del polvo disminuye. Cuando es superior a 25m/s, la eficiencia de eliminación de polvo no aumenta significativamente, pero la pérdida de resistencia aumenta y el consumo de energía se incrementa. En este rango, cuanto mayor sea la velocidad del viento, mayor será la resistencia y mayor la eficiencia de eliminación de polvo;
3. El diámetro y la relación de altura del cilindro del ciclón afectan a la eficiencia del colector de polvo: a la misma velocidad tangencial, cuanto menor sea el diámetro del cilindro, mayor será la fuerza centrífuga y mayor la eficiencia de eliminación del polvo. Si el diámetro del cilindro es demasiado pequeño y las partículas pueden escapar fácilmente, la eficiencia de eliminación de polvo será menor, por lo tanto, el diámetro de la entrada de aire del colector de polvo no debe ser demasiado grande. La entrada de aire tiende a bloquearse cuando las partículas de polvo son demasiado grandes, por lo que la entrada de aire tampoco debería ser demasiado pequeña;
4. También es beneficioso mejorar la eficiencia de la eliminación del polvo para alargar adecuadamente el cono del ciclón recolector de polvo;
5. El diámetro y la profundidad de la salida de las cenizas también afectan a la eficiencia del colector de polvo: cuanto menor sea el diámetro de la salida de las cenizas, menor es el flujo de aire, mayor es la dificultad de la descarga de polvo, por lo que es necesario acelerar la velocidad de salida de la salida y aumentar el diámetro;
6. La estanqueidad de la parte inferior del colector de polvo: Generalmente hay dos tipos de cierres de aire para la parte inferior del colector de polvo, uno es la válvula de doble aleta y el otro es el descargador en forma de estrella. La presión estática interna del colector de polvo disminuye gradualmente desde la pared exterior hasta el centro. Incluso si el colector de polvo está bajo presión positiva, el fondo del cono puede estar bajo presión negativa. La fuga de aire causada por la flojedad de la parte inferior del colector de polvo se llevará el polvo que caiga en el depósito de cenizas de nuevo, de modo que la eficiencia de la eliminación de polvo se reduce significativamente. Cuando la cantidad de fuga de aire alcanza el 15% del volumen de aire procesado por el colector de polvo, la eficiencia de eliminación de polvo se reduce casi a cero;
7. La temperatura del gas a procesar: A medida que la temperatura del gas aumenta, su viscosidad se hace mayor, de modo que la fuerza centrípeta de las partículas de polvo aumenta, por lo que la eficiencia de separación disminuirá. Por lo tanto, el colector de polvo que funciona en condiciones de alta temperatura debería tener una mayor velocidad de flujo de aire de entrada y una menor velocidad de flujo transversal.