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气相二氧化硅生产不可缺!布袋集尘器和电气集尘装置

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布袋集尘器的名称源于集尘部位的袋。将纺织布或过滤袋悬垂于装置内,当气流通过袋子时,其中的粉尘便会堆积并铺集于袋子上。堆积的粉尘层也能集尘,因此随着操作的进行,集尘率会不断变高。在所有集尘装置中,布袋集尘器效率最高,也具有稳定的性能,且布袋上发生的是物理铺集,集尘率基本上不受粉尘特性的影响。

集尘机制包括粉尘的扩散、遮挡以及惯性碰撞。对于扩散效果来说,粒径越小越显著,而对于遮挡及惯性碰撞效果来说,粒径越大越显著。因此,存在一个集尘效果不佳的范围。集尘率最低的处于0.5μm附近范围内。对于纳米粒子,例如10μm左右的粒子,可以比较简单地被铺集。实际上,布袋上堆积的粉尘层也能产生铺集作用。因此与粒径极端的相关性并不多见,只是可以看出大致的相关性。随着布袋上粉尘的不断堆积,压力损失逐渐增大,因此每经过一段时间,需要将布袋上堆积的粉尘抖落掉。

电气积尘装置利用由放电极(负极)的放电,使粉尘变为负离子,再由积尘极(正极)进行铺集。显然,集尘率受粉尘电阻率的影响。低电阻粉尘在容易得到负离子的半面,即积尘极上,将负电极给予电极,而自己又带上与电极相同的正电荷,由于电气的排斥力,会再次向气流中飞散(再飞散)。相反,高电阻粉尘在积尘极上的电荷放出速度慢,致使堆积的粉尘层内电压梯度增大,进而粉尘层内发生空气绝缘破坏,绝缘破坏产生的正离子会向着电极运动(逆电离)。与此同时,放电极中的电压梯度变缓,放电也接着变弱,尽管正离子增加会使电流值增加,但负离子数减少,致使集尘率低下。因此,必须在控制上采取措施,保证即使温度发生变化,造成粉尘电阻变化时也不会引起再分散以及逆电离发生。

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