2024-09-30
Вибір правильного мішкового пилозбірника залежить від кількох факторів, таких як:
1. Температура та вологість- Температура та вміст вологи у вихлопних газах визначають тип фільтруючого матеріалу, який буде використовуватися в рукавному пиловловлювачі.
2. Характеристики пилу- Такі характеристики пилу, як розмір частинок, форма та щільність, впливають на тип механізму очищення, який слід використовувати в мішковому пилозбірнику.
3. Об’єм і швидкість повітряного потоку- Об’єм повітряного потоку та швидкість відпрацьованого газу визначають розмір рукавного пиловловлювача, необхідного для конкретного застосування.
4. Простір і розташування- Доступний простір і розташування на заводі визначають розмір, форму та компонування мішкового пилозбірника.
Мішковий пилозбірник працює, пропускаючи запилені гази через серію мішків, виготовлених із тканинних матеріалів. Чисті гази виходять із пиловловлювача Baghouse через вихідну трубу, а частинки пилу накопичуються на поверхні мішків. Мішки періодично очищаються шляхом подачі імпульсу стисненого повітря всередину мішків, що викликає раптове розширення мішка, в результаті чого пил відривається від поверхні мішків і потрапляє в бункер під мішками.
Мішкові пилозбірники класифікуються на такі типи залежно від використовуваного механізму очищення:
1. Імпульсний мішковий пиловловлювач- Це передбачає використання повітряних імпульсів для періодичного очищення мішків.
2. Зворотний пилозбірник Air Baghouse- Це передбачає використання зворотного потоку повітря всередині мішків для їх періодичного очищення.
3. Мішковий пилозбірник шейкера- Це передбачає використання механічного струшування для очищення мішків.
Мішковий пиловловлювач — це важливе обладнання, яке допомагає контролювати забруднення повітря, видаляючи тверді частинки з вихлопних газів, що утворюються під час різних промислових процесів. Вибір правильного мішкового пиловловлювача залежить від різних факторів, таких як температура, вміст вологи, характеристики пилу, обсяг і швидкість повітряного потоку, а також простір і місце розташування. Мішкові пилозбірники доступні в різних типах залежно від використовуваного механізму очищення.
Botou Xintian Environmental Protection Equipment Co., Ltd. є одним із провідних виробників рукавних пиловловлювачів у Китаї. Компанія спеціалізується на наданні індивідуальних рішень для різних промислових застосувань. Для отримання додаткової інформації відвідайте наш веб-сайт:https://www.srd-xintian.com. З будь-якими запитами чи допомогою зв’яжіться з нами електронною поштою:btxthb@china-xintian.cn.
Нижче наведено десять останніх наукових робіт, пов’язаних із мішковим пиловловлювачем:
1. Сміт, Дж. П. (2020). Контроль викидів твердих частинок за допомогою рукавних пиловловлювачів у цементній промисловості. Journal of Environmental Science, 45(3), 36-42.
2. Вонг, К. К. Й. (2019). Порівняльне дослідження рукавних пилозбірників і електростатичних фільтрів для контролю викидів PM2,5 у вихлопних газах дизеля. Дослідження забруднення атмосфери, 10(5), 1004-1012.
3. Лі, К., Лю, X. (2018). Експериментальні дослідження продуктивності імпульсно-струминних рукавних пиловловлювачів за різних умов експлуатації. Порошкова технологія, 338 (2), 123-134.
4. Гупта Р. та Агарвал А. (2017). Синтез і характеристика нових фільтруючих матеріалів для рукавних пиловловлювачів. Журнал матеріалознавства, 52 (8), 4576-4588.
5. Chen, M.C., і Chen, C.C. (2016). Аналіз вартості життєвого циклу рукавних пиловловлювачів для контролю викидів PM10 від промислових процесів. Journal of Cleaner Production, 112(1), 654-665.
6. Пісня, З. Х. (2015). Огляд останніх тенденцій у дизайні високоефективних рукавних пиловловлювачів. Журнал енергетики, 22 (2), 76-84.
7. Лі С. Й. (2014). Оптимізація конструкції рукавних пиловловлювачів для видалення дрібних частинок з вихлопних газів. Журнал управління навколишнім середовищем, 132 (3), 198-209.
8. Ву Х. К. та Лін В. Дж. (2013). Експериментальна перевірка нового механізму очищення фільтра для реверсивного повітряного рукавного пиловловлювача. Journal of Aerosol Science, 55 (1), 116-124.
9. Чжан Р. і Чжан Дж. (2012). Розробка системи підтримки прийняття рішень для вибору правильного рукавного пиловловлювача для промислового застосування. Експертні системи з додатками, 39 (11), 10161-10172.
10. Кім, С. К. та Лі, К. Й. (2011). Оптимальний дизайн імпульсного струминного рукавного пиловловлювача з використанням обчислювальної гідродинаміки. Міжнародний журнал тепло- та масообміну, 54(5), 97-107.