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打磨除尘机的百叶片结构[
2020-10-23 13:50
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打磨除尘机的百叶片结构,百叶片起惯性除尘作用,同时,通过百叶片间隙排出一部分净化气体,以减少进入锥体部分的气量,减弱锥体底部的二次上升气流,减少气流带走的粉尘,使除尘效率提高。
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力维环保焊烟除尘器袋式除尘设备[
2020-10-22 13:50
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焊烟除尘器袋式除尘器是利用由过滤介质制成袋状或筒状过滤元件来捕集含尘气体中粉尘的除尘设备,袋式除尘器的除尘性能不受尘源的粉尘浓度和气体量的影响。净化细颗粒物的除尘效率可达990%以上。能降低到0.01g/m3以下,实现超低排放。另外,压力损失的大小与操作条件和机种有关,一般在500~2000Pa以内,因此袋式除尘器在除尘工程中有广泛应用。袋式除尘器的分类和工作原理。现代工业的发展,对袋式除尘器的要求越来越高,因此在滤料材质、滤袋形状、清灰方式箱体结构等方面也不断更新发展。在除尘器中,袋式除尘器的类型最多,根据其特点可进行不同的分类。
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打磨除尘机的百叶片结构[
2020-10-22 13:50
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打磨除尘机的百叶片结构,百叶片起惯性除尘作用,同时,通过百叶片间隙排出一部分净化气体,以减少进入锥体部分的气量,减弱锥体底部的二次上升气流,减少气流带走的粉尘,使除尘效率提高。
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焊接集中净化器自然补偿器[
2020-10-21 13:50
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焊接集中净化器高温烟气管道的补偿首先应利用弯道的自然补偿作用,当管内介质温度不高,管线不长且支点配置正确时,则管道长度的热变化可以其自身的弹性予以补偿,这种是管道长度热变化自行补偿的最好办法。
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打磨工作台除灰设备[
2020-10-21 13:50
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打磨工作台除灰设备是指从余热锅炉冷灰斗的出口将灰渣排出锅炉本体的设备。由于各种工业炉的工艺特点不同,对除灰设备的要求也不同,通常应考虑以下几点:a.落入冷灰斗中的灰渣一般有回收价值,应考虑灰渣的回收利用;b.若进入余热锅炉的烟气含有较多的二氧化硫和三氧化硫,烟气用于制酸时,除灰设备必须考虑防腐和密封;C.灰渣的密度较大、温度较高或结焦后渣块硬度较高,除灰设备要有较好的耐高温及耐磨性能;d.余热锅炉的冷灰斗沿锅炉长度方向开口要求除灰设备的结构与其相配,同时要考虑大渣块的清除。
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焊接集中净化器自然补偿器[
2020-10-20 13:50
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焊接集中净化器高温烟气管道的补偿首先应利用弯道的自然补偿作用,当管内介质温度不高,管线不长且支点配置正确时,则管道长度的热变化可以其自身的弹性予以补偿,这种是管道长度热变化自行补偿的最好办法。
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打磨抛光除尘台通风机的结构和形式[
2020-10-20 13:50
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打磨抛光除尘台离心式通风机一般由集流器、叶轮、机壳、传动装置和电机等组成集流器是通风机的进气口,它的作用是在流动损失较小的情况下,将气体均匀地导入叶轮。圆简形集流器本身流体阻力较大,且引导气流进人叶轮的流动状况不好。其优点是加工简便。圆锥形集流器的流动状况略比圆筒形好些,但仍不佳。圆弧形集流器的流动状况较前两种形式好些,实际使用也较为广泛。喷嘴形集流器流动损失小,引导气流进入叶轮的流动状况也较好,广泛采用在高效通风机上。但加工比较复杂,制造要求高。打磨抛光除尘台叶轮是通风机的主要部件,通风机的叶轮由前盘、后盘、叶片和轮毂组成,一般采用焊接和铆接加工。它的尺寸和几何形状对通风机的性能有着重大的影响。叶片是叶轮最主要的部分,它的出口角、叶片形状和数目等对通风机的工作有很大的影响。
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车间集中焊接烟尘处理设备工作原理[
2020-10-19 13:50
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由于在焊接生产过程中,焊接工位产生的烟气污染物,其颗粒较小,粒径范围在0.1~1um,结合焊接烟气产生的特点,同时借鉴同行业多年同类工程的治理经验,适宜采用滤筒型烟气净化器,使焊接烟气得到有效的治理。污染净化的更加彻底,远远低于国家排放标准。
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打磨工作台除尘系统设备[
2020-10-19 13:50
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打磨工作台除尘系统由许多捕集、输送和净化含尘气体设备组成,其中包括集气吸尘设备、净化设备、输气管道、风机、消声和减振设备、粉尘输送设备等。如果是高温烟气,还要有烟气冷却降温设备、管道膨胀补偿设备等。每一种设备往往还位括附属设备和若干配件。
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焊接除尘器通风机的分类和工作原理[
2020-10-18 13:50
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因焊接除尘器通风机的作用、原理、压力、制作材料及应用范围不同,所以通风机有许多分类方法。按其在管网中所起的作用分,起吸风作用的称为引风机,起吹风作用的称为鼓风机。按其工作原理,分为离心式通风机、轴流式通风机和混流式通风机。在除尘工程中主要应用离心式通风机。
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打磨除尘机电动机制功率的选择[
2020-10-16 13:50
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打磨除尘机决定电动机的功率就是正确选择电动机的额定功率。其原则是在电动机能够胜任风机负载要求的前提下,最经济、最合理地决定电动机的功率。决定电动机功率时,要考虑电动机的发热、允许过载能力与启动性能三方面的因素。其中,以发热问题最为重要。
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焊接除尘器风机性能选择与应用[
2020-10-16 13:50
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焊接除尘器风机的性能与流量、全压、主轴转数、轴功率和效率等参数表示。选择曲线和性能表中所给出的性能是:①通风机按温度20℃,大气压100kPa,气体密度1.2kg/m3;②引风机按温度200℃,大气压100kPa,气体密度0.745kg/m3;③调节叶片为全开0°。如使用条件变化时则应进行相应换算电动机容量储备系数对通风机取1.15,对引风机取1.3。风机出厂检验性能是在设计流量下,全压值的偏差不超过全压设计值的士5%。
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移动式烟气净化器电动机的电压选择[
2020-10-15 13:50
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移动式烟气净化器电动机的电压选择,取决于电力系统对企业的供电电压,中小型异步电动机均是低电压的额定电压一般为380V、220V/380V及380V/660V三种,在矿山及选煤厂或大型化工厂等联合企业,越来越要求使用额定电压为660V)或660V/1140V的电动机。
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打磨除尘集尘器的工作环境[
2020-10-15 13:50
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打磨除尘集尘器开启式电动机外表有很大的通风口,散热条件好,价格便宜,但水汽、灰尘、铁屑或油液容易侵入电动机内部,因此只能用于干燥及清洁的工作环境。
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力维环保移动式焊烟净化器风除尘器的基本形式[
2020-10-14 13:50
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移动式焊烟除尘器简体,简体形状一般只是直径和长度有所变化。其直径比较小的,除尘效率要高一些。但直径太小,则有被灰尘堵塞的可能,简体短的除尘器中,灰尘分离的时间可能不够,而长的除尘器会损失涡旋的能量增加气流的紊乱度,以致除尘效率降低。
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打磨抛光除尘台的除尘效率[
2020-10-14 13:50
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打磨抛光除尘台要得到较高的除尘效率,必须造成较高的气液相对运动速度和非常细小的液滴,文氏管除尘器就是为了适应这个要求而发展起来的。它能满足低浓度要求。
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焊接车间除尘蓄热式冷却器结构形式[
2020-10-13 13:50
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焊接车间除尘蓄热式冷却器主要有两种结构形式是管式结构;二是板式结构。管式结构蓄热式冷却器与管式间接自然对流空气冷却器构和工作原理都很相似,它既是自然对流冷却器,又是蓄热式冷却器,对于连续的高温气体起到自然对流冷却的作用;对于瞬时的高温气体又起到蓄热式冷却器的作用,设计应按蓄热式冷却器计算,其放热期间要考虑对环境自然对流放热部分按自然对流的散热作用计算,板式结构蓄热式冷却器,也称百叶式冷却器或钢板冷却器。它由几十或上百片的钢板组成,烟气从钢板的缝隙通过,使进入的气体温度变化,进行蓄热或放热。百叶式冷却器的传热效率要高于管式结构,相对体积可小很多,因此,在许多场合百叶式冷却器替代了管式冷却器,由于钢板蓄热式冷却器有快速吸热功能和小的缝隙,能有效起到阻火作用,所以它又是很好的阻火设备。钢板蓄热式冷却器进出风有两种形式:一种是水平进出形式。
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打磨除尘集尘器直接水冷器[
2020-10-13 13:50
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打磨除尘集尘器饱和冷却塔是通过向高温烟气大量喷水,液气比高达1~g/m3,使高温烟气在瞬间冷却到相应的饱和温度,在高温烟气湿式净化系统中,如转炉煤气净化系统,一般均采用该冷却装置。在冷却降温的同时也起到了粗除尘的作用,大量烟尘被水捕集形成污水进入污水处理系统。转炉湿式净化系统中的溢流文氏管(简称一文),即饱和冷却的一种典型装置。
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焊接车间除尘管道隔声[
2020-10-12 13:50
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焊接车间除尘管道隔声就是控制或降低管道所传递的噪声量。常用的隔声措施如下所述。设计合理的管道,拉制流体动力性噪声管内介质流动产生的流体动力性噪声,一般可在管道设计时进行控制。在管道设计时,应避免管道截面和流向的急剧变化;汇流和分流时应避免直角连接,弯头的曲率半径应大于3倍管径;此外,尚应尽量不使高速流体直接喷入低速流体。管道直通变径的中心夹角不大于60°根据一般经验,管道中的气流噪声近似地服从流速的5~6次方规律,因此在管道设计时,在满足工艺要求的前提下应尽量使管内流体的速度低一些。
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打磨抛光除尘台除尘设备的性能测试[
2020-10-12 13:50
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打磨抛光除尘台除尘系统由集尘罩、管道、除尘器、卸灰装置、风机、电动机、消声器和排气烟等组成。由于施工、安装及设备技工制造过程中一些难以考虑到的诸多因素,致使除尘系统的风量、压力、除尘效率等参数往往与设计不一致,这就是除尘设备竣工后进行测试和调节的目的所在。对除尘设备的性能测试是科学评价其运行特性的重要途径测试目的主要是:a.科学评价除尘设备的性能和运行情况;b.检查污染源排出的粉尘浓度和排放量是否符合排放标准的规定;c.为大气质量管理和运行管理提供依据。按建设项目有关条例规定,除尘工程应分别建成试车阶段的冷态测试(旨在明确除尘设备的技术特性和运行指标)和负荷试车阶段的热态测试(旨在明确除尘设备的技术性能和运行效果)。除尘设备的性能测试是繁重而细致的工作,其所获得的数据是进一步加工形成结论的原始信息,通过认真细致的测试,尽可能地减少测试误差,使准确度和可信度得以提高。
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