除尘设备的分级过滤筒式除尘器按其进气位置可分为上进气、下进气和侧空气过滤筒式除尘器。上入口滤筒集尘器上入口滤筒集尘器是从集尘器上部进入的含尘气体。除尘设备含尘气流进入燃烧室的方向与积尘方向相同。这种进气方式的优点是,无论粉尘大小,都有可能直接落入灰斗中,从而降低了滤筒的工作负荷。但是,上进气滤筒的滤筒通常倾斜或水平布置。滤筒的这种布置使清洗后的部分粉尘落回滤筒的上表面,从而影响滤筒的效率。除尘设备下入口滤筒集尘器为从集尘器下部进入的含尘气体,除尘设备气流进入箱体下侧,由于进风口靠近灰斗。
气流进入的较大粉尘颗粒在自身重力作用下可直接落入灰斗,从而减轻了过滤器的工作负担。但是,由于下进风过滤器的气流是由下向上的,清洁后的灰尘是由上向下的,所以向上的气流是可能的。过滤筒分离出的粉尘被过滤筒重新捕获,影响除尘效率。然而,由于其结构简单、成本低,下吸式过滤器具有广泛的应用前景。侧入口滤筒集尘器侧入口滤筒集尘器是指从侧面进入含尘气流,除尘设备采用高进气,使进入除尘器的气体高度与滤筒本身的高度一致。横向气流的作用降低了过滤筒间隙中气流的向上速度。由于气体从过滤器的相同高度进入集尘器,因此没有更多的空气向入过滤器。该除尘器具有浸没流型和过滤面积大的优点。及时排放的主要缺陷是出口会产生气流反射现象,但由于滤筒水平放置,不会浪费机械设备产生的大量粉尘气体。同时,气流冲刷滤筒的现象也十分严重。
常用的权重确定方法有层次分析法、特征值法、灰色关联法、概率统计法、打分法、醉大熵技术法、主成分分析法、模糊分析法等。ost方法应用广泛,主观方法简单。基于层次分析法(AHP),确定了除尘设备主体结构耐久性各影响因素的权重。然而,由于知识和认知水平的差异,在构建判断矩阵时,两次比较的结果存在较大的主观差异,这会导致难以满足所计算各指标权重的一致性以及子目标权重的一致性要求。活性强,准确性和适用性差。按照要求。因此,为了减少主观判断对权重的影响,本文选择了另一种确定权重的方法——熵权法。
不同于层次分析法,熵权法利用信息熵原理,根据信息量的差异,除尘设备对指标进行客观赋权。由于熵权的主观理解没有差异,因此在评价过程中可以消除主观差异的影响。然而,从信息发生概率的角度来看,熵权不能准确反映各指标的重要性,也不能突出决定性指标的重要性。本文采用层次分析法(AHP)和熵权法确定电除尘器结构及钢构件的重量,并将这两种方法结合起来,棉纺厂除尘设备,得到一个新的权重值——复合权重。从而,主客观权重相辅相成,除尘设备使权重值更加合理。除尘设备本体结构及其钢构件的耐久性评价范围也比较模糊,即本体结构或钢构件的耐久性并不完全好,也不是差,其耐久性应归因于不同的评价。例如,“墙板围护结构的耐久性”属于良好耐久性值为0,良好耐久性值为0.233,一般耐久性值为0.61,山东除尘设备,不良耐久性值为0.42,不良耐久性值为0,表明墙板围护结构的耐久性一般较差。此时,墙板耐久性的模糊集可以表示为(0,0.233,0.61,除尘设备,0.42,0)。
除尘设备采用特定区域内不同穿孔率的多孔板组合方案,根据不同穿孔率的多孔板尺寸调整流场不同区域的速度分布,大大提高了气流均匀性。非均匀多孔板组合可实现大膨胀角除尘器内速度分布均匀的效果,主测速段相对速度偏差由82%降低到21%。除尘设备选择不同穿孔率的多孔板,调整真空吸尘器的功率和阀门调节试验系统的流量。
首先,多孔板的开孔率较低,阻力系数随雷诺数的增加而缓慢增大,然后迅速减小,趋势更加明显。开孔率增大时,变化趋势明显减小,表明雷诺数对开孔率较大时阻力系统影响不大。一般来说,雷诺数对多孔板的阻力系数影响不大。随着雷诺数的增加,阻力系数先减小后趋于稳定,然后继续缓慢减小。多孔板的阻力系数随开孔率的增大而减小,随着开孔率的增大,阻力系数的减小趋于缓慢。随着除尘设备多孔板相对厚度的增加,阻力系数在t/d=0.21后,先快后慢。通过加热燃烧器,静电除尘设备,改变测试系统中的气体温度。通过测量不同温度下除尘设备多孔板前后的压力降,可以发现多孔板的阻力系数随气体温度的升高呈线性下降,对于开孔率较高的多孔板更为明显。
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