除塵設備主要采用纖維織物制成。根據除塵方式的不同,袋式除塵器可分為振動型、氣環型、脈沖型、聲波型和復合型5種。除塵設備主要由布袋、抖動除塵器和布袋懸掛裝置組成。袋式除塵器的除塵過程主要包括以下幾個階段:過濾階段和除塵階段。當含有固體顆粒的電廠粉塵通過由纖維制成的布袋時,廢氣除塵設備,由于慣性、靜電和擴散,固體顆粒被袋式過濾器去除。
通過除塵設備集塵器的空氣入口,其中固體顆粒被分離并收集在布袋中。這個過程發生在袋子的纖維成分上,或者在袋子表面的灰塵層上。通過集塵器過濾的工業粉塵通常從空氣出口排出。沉積在袋表面的灰層通過機械振動與袋分離,進入灰斗。在過濾階段,通過物理作用在袋子表面形成的灰層成為袋子的主要過濾層,從而提高了袋子的除塵效率。自20世紀60、70年代以來,歐洲、美國、日本等對電袋除塵技術進行了試驗與研究。一些電袋除塵器已經投入使用。國內除塵設備技術發展較晚,但迄今為止已取得一些突破。-采用電袋除塵器治理電廠的比例逐漸增加。目前市場上的袋式除塵器主要有cohpoc系列技術和ahpc系列技術。
目前,除塵設備主要采用下進風方式,進風位于中間箱與灰斗的過渡位置。許多學者發現,下吸式過濾機內腔流場分布不均勻的問題十分-。雖然提出了不同的干擾流場分布的方法,除塵設備,但流場分布的均勻性得到了很大的-,不同濾筒之間的空氣處理能力差異仍然-。為了解決這一問題,本文提出了一種新型上空氣過濾器,并采用數值模擬的方法分析了上空氣過濾器內部的流場分布,并與下空氣過濾器進行了比較。分析結果表明,上空氣過濾器可以控制二次揚塵,降低氣流對過除塵設備濾器和各過濾器的沖刷作用。氣流分布均勻性優于下吸式過濾器。研究發現,由于上進氣濾筒的結構,脈沖式除塵設備,靠近中間箱四角的濾筒的空氣處理能力明顯高于其他濾筒。另外,在方形盒結構上安裝濾筒后,盒體的空間利用率較低。為了改變這種情況,除塵設備采用了圓盒結構,并采用了圓盒結構的濾筒。流場分析表明,圓柱形過濾器比方形過濾器具有更高的空間利用率和更均勻的流場分布。
一些學者研究了進氣方式對除塵設備內部流場特性的影響,通過數值模擬分析了不同進出口方式下過除塵設備的氣流分布特性。結果表明,無論采用何種進氣方式,都會出現明顯的射流現象。利用導流板-射流現象,脈沖除塵設備,同時發現不同的出口位置。這將導致出口附近的濾筒具有較大的空氣處理能力。通過數值模擬比較了三種不同進口方式下的濾筒內部流場,結果表明:側進口濾筒的流場均勻性好,下進口濾筒的流場均勻性差。除塵設備灰斗的二次揚塵現象也是側入口過濾器揚塵強度小的現象,而下入口過濾器揚塵強度大。一些學者研究了濾袋或濾筒的結構和布置對除塵器內部流場和除塵效果的影響;利用fluent軟件對某熱電廠通用布袋除塵器進行了模擬,提出了降低布袋空間高度的建議。適當提高空氣分布的均勻性,使除塵器后部的濾袋起到-的過濾作用。提高除塵效率。提出了一種新型的筒式除塵器,在筒式除塵器內部采用錐形結構,并分別與傳統的筒式除塵器進行了數值計算和分析。結果表明,在相同的空氣流量下,新型濾筒除塵器內流場分布均勻性優于傳統濾筒除塵器,且隨著內椎體高度的增加,內部風速分布均勻。過濾器的均勻性變好,壓力損失變小。