实践证明,粉尘可以通过水或化学剂被粘结而聚结增大,但那些细小的粉尘只有当水滴很小(如水雾)或加入化学剂(如表面活性剂)以减小水的表面张力时才会聚结成团。如果水雾颗粒直径大于粉尘颗粒,那么粉尘仅仅跟随水雾颗粒周围的气流运动,水雾颗粒和粉尘颗粒接触很少或者根本没有接触从而达不到抑尘作用。
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厂房高效喷雾除尘系统
厂房高效喷雾除尘系统
实践证明,粉尘可以通过水或化学剂被粘结而聚结增大,但那些细小的粉尘只有当水滴很小(如水雾)或加入化学剂(如表面活性剂)以减小水的表面张力时才会聚结成团。如果水雾颗粒直径大于粉尘颗粒,那么粉尘仅仅跟随水雾颗粒周围的气流运动,水雾颗粒和粉尘颗粒接触很少或者根本没有接触从而达不到抑尘作用。
(1)水雾的粒度大小及分散性影响
水雾粒度大小是影响捕尘效率的重要因素,对于不同粒径的粉尘,有一个捕获的水雾粒径范围,通常认为尘粒越小,水雾粒径越小。在同样喷水量情况下,水滴越细,其总表面积就会增加,从而使其空气里的分布密度增加,则其就会有更多与粉尘颗粒相互碰撞接触的机会,但雾滴太小,则加速了其在沉降过程中蒸发速度。例如通过实验证明,15μm 直径的水滴,在静止的干空气中的蒸发时间为75μm,这一时间内的沉降距离只有 0.5m。若雾滴粒径过大,则雾滴的分散性变差,雾滴的数量变少,与粉尘碰撞的几率也随之下降,进而导致捕尘效率的下降。实验表明,水压对干雾喷雾雾滴的粒数和粒径有直接的影响,喷雾压力越高,雾滴的分散性就越好。当雾滴的粒径越接近煤尘的粒径时,捕尘效果越好。
(2)水滴与尘粒的相对速度的影响
水滴与尘粒间的相对速度越高,其冲击能量越大,越有利于克服水的表面张力而湿润捕获尘粒。但因风流速度高而使尘粒与水滴的接触时间缩短,则会降低捕尘效率。 喷雾产生液滴在气体中运动,吸入大量空气,空气的加入使液滴本身持续被撕碎细化被空气阻隔速度也持续降低。
在作用距离内当雾滴速度大于 20~30m/s,干雾喷雾初始速度为 80~100m/s 时可以取得较好的除尘效果。