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Problema en el sistema de purga del colector de polvo: diseño del tubo de soplado

Cuando Zonel Filtech ayudó a sus clientes a mejorar sus colectores de polvo, algunos de ellos se quejaron de que los sistemas de purga de suscarcasa del filtro de bolsaNo funciona bien incluso si utilizan el tubo conductor de aire en el tubo de soplado de aire, también con el venturi, y además con una presión correcta para el aire comprimido, por lo que no pueden encontrar la solución para mejorar los trabajos de purga.

Después de analizar su sistema de purga, los ingenieros de Zonel descubrieron que la razón principal es que la distancia entre el tubo que conduce el aire y la lámina del tubo de la bolsa no es correcta. Si la distancia es demasiado grande, el aire puede soplar un poco hacia la lámina del tubo de la bolsa en lugar de hacia las bolsas de filtro; por el contrario, si es demasiado pequeño, el aire comprimido no puede conducir suficiente aire hacia las bolsas de filtro, el efecto de purga seguramente no será bueno.

Pero ¿cómo definir esta distancia (H1 en el siguiente dibujo)?

Tubo de soplado de aire para el sistema de purga del colector de polvo.

1.El primer paso es definir el valor promedio del Øp en el dibujo.
Como es habitual, calculamos el Øp con la siguiente fórmula:
Øp=(C*D^2/n) ^1/2
C=Coeficiente, como siempre elija 50%~65%.
D = diámetro de salida de la válvula de chorro de pulso, como es habitual, el mismo para el tubo de soplado de aire.
n=el número de bolsas de filtro por fila (purga con la misma válvula de chorro pulsado)
Como es habitual, C elegimos 0,55.
Principalmente, el diámetro de la tubería de conducción de aire es de 2 a 3 veces el Øp.

 

2.Defina la longitud del tubo conductor de aire.
La tubería de conducción de aire, como de costumbre, utiliza la siguiente fórmula:
L=Ck* Øp/K
Ck=coeficiente, como siempre elija 0,2~0,25
K=es coeficiente de turbulencia del chorro, cilíndrico elija 0,076.
es decir, L= aproximadamente 0,2* Øp/0,076=2,65 Øp

 

3.Es muy fácil obtener que tg un grado =(1/2 Øb)/H2
tg un grado= 3,4K=0,272 (puede tratarse como una constante)
Entonces un grado elige 15 grados.

 

Por ejemplo:
Si elige una válvula de chorro de pulso sumergida de 3”, tubería principal d=30 mm, el diámetro de la bolsa de filtro es de 160 mm, cómo obtener H1.
Respuesta:
Obviamente, el H1=H2-L
Entonces tenemos que definir H2 y L.

tg un grado =(1/2 Øb)/H2=3.4K=0.272
es decir, H2=1,838 Øb

Øb = 160mm
Entonces el H2=294 mm

3” como de costumbre, el Øp promedio = 15 mm (también se puede calcular cuando se ofrece la cantidad de bolsa, o según los datos de experiencia, que se adjuntan).
Del resultado anterior, L=2,65 Øp, por lo que L=2,65*15=40 mm
Entonces el H1=294-40=254mm.

 

Para el Qp, generalmente los datos promedio se pueden elegir de la siguiente manera:
Tamaño de la válvula de chorro de pulso ---- Qp
3/4”----5~7mm
1” ---- 6~8mm
1 1/2”----7~9mm
2”----8~11mm
2 1/2”----9~14mm
3”----14~18mm
4”----16~22mm

 

Como es habitual, cuando el diseño Qp se divide en 3 a 4 grupos, más cerca de la válvula de chorro de pulso, el tamaño abierto es mayor y entre grupos las diferencias de diámetro son de aproximadamente 1 mm.


Hora de publicación: 22-dic-2021