head_banner

Novas

Problema do sistema de purga do colector de po: deseño do tubo de soplado

Cando Zonel Filtech axuda aos clientes a mellorar os seus colectores de po, algúns deles queixáronse de que os sistemas de purga dos seuscarcasa do filtro de bolsaNon funciona ben aínda que utilicen o tubo de conducción de aire no tubo de soplado de aire, tamén co venturi, e tamén cunha presión correcta para o aire comprimido, polo que non poden atopar a solución para mellorar os traballos de purga.

Despois de analizar o seu sistema de purga, os enxeñeiros de Zonel descubriron que a razón principal é que a distancia entre o tubo que conduce o aire e a lámina de tubos da bolsa non é correcta. Se a distancia é demasiado grande, o aire pode soplar algo á folla do tubo da bolsa en vez das bolsas do filtro; pola contra, se é demasiado pequeno, o aire comprimido non pode levar o aire suficiente ao exterior nas bolsas de filtro, o efecto de purga seguramente non será bo.

Pero como definir esta distancia (H1 no seguinte debuxo)?

tubo de soplado de aire para o sistema de purga do colector de po

1.Primeiro paso, cómpre definir o valor medio do Øp no debuxo.
Como é habitual, calculamos o Øp coa seguinte fórmula:
Øp=(C*D^2/n) ^1/2
C = Coeficiente, como de costume escolla 50% ~ 65%.
D=diámetro de saída da válvula de chorro de pulso, como é habitual o mesmo para o tubo de soplado de aire.
n=número de bolsa de filtro por fila (purga coa mesma válvula de chorro de pulso)
Como é habitual, C escollemos 0,55.
Principalmente, o diámetro do tubo de aire é 2~3 veces o Øp.

 

2.Define a lonxitude do tubo de conducción do aire.
Como de costume, o tubo de conducción de aire utiliza a seguinte fórmula:
L=Ck* Øp/K
Ck=coeficiente, como de costume escolle 0,2~0,25
K = é o coeficiente de turbulencia do chorro, cilíndrico elixe 0,076.
é dicir, L= uns 0,2* Øp/0,076=2,65 Øp

 

3.É moi doado obter ese tg un grao =(1/2 Øb)/H2
tg un grao= 3,4K=0,272 (pódese tratar como unha constante)
Entón, un grao elixe 15 graos.

 

Por exemplo:
Se escolle unha válvula de chorro de pulso inmerso de 3 ", tubo principal d = 30 mm, o diámetro da bolsa de filtro é de 160 mm, como obter H1.
Resposta:
Obviamente, o H1=H2-L
Entón temos que definir os H2 e L.

tg a grao =(1/2 Øb)/H2=3,4K=0,272
é dicir, H2=1,838 Øb

Øb = 160 mm
Entón o H2=294 mm

3 "como de costume o Øp medio = 15 mm (tamén se pode calcular cando se ofrecerá a cantidade de bolsas ou segundo os datos da experiencia que se adjuntan).
Do resultado anterior, L=2,65 Øp, polo que L=2,65*15=40 mm
Así o H1=294-40=254mm.

 

Para o Qp, xeralmente os datos medios pódense escoller como segue:
Tamaño da válvula de chorro de pulso ---- Qp
3/4"----5~7mm
1" ---- 6~8 mm
1 1/2" ---- 7 ~ 9 mm
2" ---- 8 ~ 11 mm
2 1/2" ---- 9 ~ 14 mm
3" ---- 14 ~ 18 mm
4" ---- 16 ~ 22 mm

 

Como de costume, cando o deseño Qp dividirase en 3 ~ 4 grupos, máis preto da chave de chorro de pulso, o tamaño aberto é maior, e grupo para agrupar as diferenzas de diámetro de aproximadamente 1 mm.


Hora de publicación: 22-12-2021