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高湿粉尘气体。含尘气体按相对湿度分为三种状态:相对湿度在30%以下时为干燥气体,容易产生静电,和高湿气体一样,粉尘容易附着而难于清灰。相对湿度在30%~80%为一般状态,除尘器工作状态最好。气体相对湿度在80%以上即为高湿气体,高湿气体在处于高温状态时,特别是含尘气体中含SO3时,气体冷却会产生结露现象。这不仅会使滤袋表面结垢、堵塞,而且会腐蚀结构材料,对除尘装置、滤袋等造成严重的损伤,因此需特别注意,对于含湿气体在选择滤袋时应注意以下几点:
不同工况的粉尘对应不同材质的除尘布袋。详细粉尘气体分析请看下文:
高湿粉尘气体。含尘气体按相对湿度分为三种状态:相对湿度在30%以下时为干燥气体,容易产生静电,和高湿气体一样,粉尘容易附着而难于清灰。相对湿度在30%~80%为一般状态,除尘器工作状态最好。气体相对湿度在80%以上即为高湿气体,高湿气体在处于高温状态时,特别是含尘气体中含SO3时,气体冷却会产生结露现象。这不仅会使滤袋表面结垢、堵塞,而且会腐蚀结构材料,对除尘装置、滤袋等造成严重的损伤,因此需特别注意,对于含湿气体在选择滤袋时应注意以下几点:
含湿气体使滤袋表面捕集的粉尘润湿黏结,尤其对吸水性、潮解性和湿润性粉尘会引起糊袋。为此应选用锦纶与玻璃纤维等表面滑爽、长纤维、易清灰的滤袋,并宜对布袋使用硅油、碳氟树脂做侵渍处理,或在滤袋表面使用丙烯酸、聚四氟乙烯等物质进行涂布处理。塑烧板和覆膜材料具有优良的耐湿和易清灰性能。但作为高湿气体首选应是防水防油除尘布袋。
高温粉尘气体。含尘气体温度是滤袋选用中的重要因素。通常把小于130℃的含尘气体称为常温气体,大于130℃含尘气体称为高温气体,所以可将滤袋分为两大类:即常温滤袋和高温滤袋。因此应根据烟气温度选用合适的滤袋。有人把130-170℃称中温气体,但滤袋多选高温型。
滤袋的耐温有“连续长期使用温度”“瞬间短期温度”两种。“连续长期使用温度”是指滤袋可以适用的、连续运转的长期温度,应以此温度来选用滤袋。“瞬间短期温度”是指滤袋所处每天不允许超过10min的最高温度,时间过长,滤袋就会软化变形。
当高温和高湿同时存在时会影响滤袋的耐温性,尤其对于绵纶、涤纶、亚酰胺等水解稳定性差的材质更是如此,应尽可能避免。对含湿气体在除尘滤袋设计时宜采用圆形滤袋,尽量不采用形状复杂、布置十分紧凑的扁滤袋和菱形滤袋(塑烧板除外)。除尘器含尘气体入口温度应高于气体露点温度30℃以上,以避免糊袋。气体的化学性质。在各种炉窑尾气和化工废气中,常含有酸、碱、氧化剂、有机溶剂等多种化学成分,而且往往受温度、湿度等多种因素的交叉影响。为此选用除尘滤袋时应考虑周全,以免造成不必要的损失。涤纶纤维在常温下具有良好耐温、耐化学性,但在高温条件下,耐化学性差一些。聚苯硫醚纤维具有耐高温和耐酸碱腐蚀的良好性能,适用于燃煤烟气除尘,但抗氧化剂的能力较差,聚酰亚胺纤维虽可以弥补其不足,但水解稳定性又不理想。作为“塑料王”的聚四氟乙烯纤维具有最佳的耐化学性,但价格较贵。在选用滤料时,必须根据含尘气体的化学成分,抓住成分,抓住主要因素,进行综合考虑。
湿润性、黏着性粉尘气体。粉尘的湿润性、浸润性是通过尘粒间形成的毛细管作用完成的,与粉尘的原子链、状态以及液体的表面张力等因素相关,可用湿润角来表征。通常称小于60度者称为亲水性,大于90度者称为憎水性。吸湿性粉尘在其湿度增加后,粒子的凝聚力、黏性力随之增加,流动性,荷电性随之减小,粘附于滤袋表面,久而久之,清灰失效,尘饼板结。
有些粉尘如CaO、CaCl2、KCL、MgCL2、NaCO3等吸湿后进一步发生化学反应,其性质和形态均发生变化,称之潮解。潮解后粉尘糊住滤袋表面,这是袋式除尘器最忌讳的。
对于湿润性、潮解性粉尘,在选用滤料时应注意滤料的光滑、不起绒和赠水性,其中以覆膜滤袋塑烧板为最好。
湿润性强的粉尘许多黏着力较强,其实和黏有不可分割的联系。对于袋式除尘器如果黏着力过小,将失去捕集粉尘的能力,而黏着力过大又造成粉尘凝聚、清灰困难。
对于黏着性强的粉尘同样应选用长丝不起绒织物滤袋,或经表面烧毛、压光、镜面处理的针刺毡滤袋,对于浸渍、涂布、覆膜技术应充分利用。从除尘布袋的材质上讲锦纶、玻纤优于其他品种。
可燃性、荷电性粉尘气体。某些粉尘在特定的浓度状态下,在空气中遇火花会发生燃烧或爆炸。粉尘的可燃性与其粒径、成分、浓度、燃烧热以及燃烧速度等多种因素有关。粒径越小,表面积越大,越易点燃。粉尘爆炸的一个重要条件是密闭空,在这个空间其爆炸浓度下限一般为每立方米
几十至几百克,粉尘的燃烧热和燃烧速度越高,其爆炸威力越大。
粉尘燃烧或爆炸火源通常是由摩擦火花、静电火花、炽热颗料物等引起的,其中荷电性危害最大。这是因为化纤滤这是因为化纤滤通常是容易荷电的,如果粉尘同时荷电则极易产生火花,所以对于可燃性和易荷电的粉尘如煤粉、焦粉、氧化铝粉和镁粉等,宜选择阻燃型滤料和抗静电除尘布袋。
一般认为氧指数大于30的纤维中混入导电纤维,使滤料在经向或伟向具有导电性能,使电阻小于1*109欧姆。常用的导电纤维有不锈钢纤维和改性(渗炭)化学纤维。两者相比前者导电性能稳定可靠,后者经过一定时间后导电性能易衰退。导电纤维混入量约为基本纤维的2%~5%。
粉尘的流动和摩擦性。粉尘的流动和摩擦性较强时,会直接磨损滤袋,降低使用寿命。表面粗造、菱形不规则的粒子比表面光滑的球形粒子磨损性大10倍。粒径为90微米左右的尘粒的磨损性最大,而当粒径减小到5~10微米,时磨损性已十分微弱。磨损性与气流速度的2~3万次方与粒戏的1.5次方成正比,因此,气流速度及其均匀性是必须严格控制的。在常见粉尘中,铝粉、硅粉、焦粉、碳粉、烧结矿粉等属于高磨损性粉尘。对于磨损性粉尘宜选用耐磨性好的滤袋。
除尘滤袋的磨损部位与形式多种多样,根据经验,滤袋磨损都在下部,这是因为滤袋上部滤速低,气体含尘浓度小的缘故。为防止滤袋下部磨损,设计中应限制袋室下部气流上升的速度。
对于磨损性强的粉尘,选用滤袋应注意三点:
化学纤维优于玻璃纤维,膨化玻璃纤维优于一般玻璃,细、短、卷曲型纤维优于粗、长、光滑性纤维。毡料中宜用针刺方式加强纤维之间的交络性,织物中以缎纹织物最优,织物表面的拉绒也是提高耐磨性的措施,但是毡料、缎纹织物和起绒滤袋会增加阻力值。对于普通滤料表面涂覆、压光等后处理也可提高耐磨性。对于玻璃纤维滤袋、硅油、石墨、聚四氟乙烯树脂处理可以改善耐磨耐折性。但是覆膜滤料用于磨损性强的工况时,膜会过早磨坏,失去覆膜作用。