Análisis de contramedidas contra la condensación de la bolsa de polvo

Nov 17, 2021
Cuando el contenido de humedad en el aire es constante y la temperatura del aire húmedo es menor que la temperatura del punto de rocío, la humedad se precipitará en el aire sobresaturado, es decir, se producirá condensación en la bolsa de polvo; cuando la temperatura del aire es más alta que el punto de rocío, no se precipitará humedad. No habrá condensación. Además, si el gas de combustión contiene SO2, cuanto mayor sea el contenido de SO2, mayor será el punto de rocío del gas de combustión.

Solución al fenómeno de condensación del filtro de mangas jetpulse:

1. Reducir la fuga de aire del colector de polvo.

(1) Durante el proceso de producción e instalación del colector de polvo, el estándar de soldadura de JC / T532 debe implementarse estrictamente para evitar el fenómeno de menos soldadura y falta de soldadura en el colector de polvo.

(2) El puerto de descarga del colector de polvo debe adoptar un dispositivo de bloqueo de aire con buen rendimiento de sellado. En la actualidad, se utilizan principalmente válvulas de bloqueo de aire neumáticas o eléctricas. Cuando sea necesario, se puede utilizar un dispositivo de bloqueo de aire de dos etapas. La tasa de fuga de aire de un filtro de mangas de pulso debe controlarse dentro del rango de ≤3%.

2. La temperatura estable de los gases de combustión está dentro de un rango pequeño

Cuando la temperatura del gas de combustión a procesar es alta, se deben tomar medidas como bajar la temperatura de operación y liberar aire frío inmediatamente; cuando la temperatura de los gases de combustión es baja, se deben tomar inmediatamente medidas como elevar la temperatura de funcionamiento. La temperatura de los gases de combustión se puede estabilizar dentro del rango especificado para garantizar el funcionamiento normal y estable del colector de polvo y reducir la condensación.

3. Reducir la diferencia de temperatura entre el gas que sopla por pulsos y el gas de combustión dentro del colector de polvo y el tratamiento de deshumidificación.

En la actualidad, las rutas de suministro de gas comúnmente utilizadas para gas comprimido en China son principalmente: aire comprimido-tanque de almacenamiento de gas-fuente de gas triple bolsa de aire-válvula de pulso. Este método de suministro de aire tiene las ventajas de una baja inversión y un equipo sencillo. Sin embargo, cuando la temperatura del aire exterior es demasiado baja, el gas comprimido no se trata adecuadamente y es fácil que se produzca condensación.

Cuando la temperatura del aire exterior es demasiado baja y la estación del compresor de aire está lejos, la ruta de suministro de aire puede ser: aire comprimido-tanque de almacenamiento de aire-fuente de aire secador de aire triple-calentador de aire-bolsa de aire (el material de aislamiento de aire se coloca en el paquete) -válvula de pulso. Este método de suministro de aire se deshumidifica total y completamente, y la diferencia de temperatura entre el gas pulsado y el gas de combustión dentro del colector de polvo es pequeña y no es fácil que se produzca condensación. Cuando la estación del compresor de aire no está lejos, y el filtro de aire en el triplete de la fuente de aire puede satisfacer las necesidades de deshumidificación, simplemente preste atención al filtro de aire cerca de la bolsa de aire, para que pueda omitir el secador de aire. Cuando la temperatura es demasiado baja, la tubería de aire, la bolsa de aire y la válvula de pulso deben aislarse para evitar la condensación del aire comprimido y la condensación del colector de polvo.

4. Reforzar las medidas de aislamiento térmico del colector de polvo.

La carcasa del colector de polvo debe tomar medidas de aislamiento térmico. El aislamiento térmico del colector de polvo generalmente utiliza materiales de aislamiento con baja conductividad térmica, como lana de roca, tablero de silicato de aluminio y roca de expansión de perlita, que tienen un buen rendimiento de aislamiento térmico, baja absorción de agua y buena resistencia al calor. La conductividad térmica del material generalmente no supera los 0,23 W / m. K. El espesor del material aislante debe determinarse de acuerdo con la ubicación geográfica, la temperatura mínima anual local y la temperatura media anual, y puede calcularse y determinarse de acuerdo con la fórmula de cálculo del "método de pérdida de calor de la unidad de control" .

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