减少桥接除尘器料斗
作者:明晶除尘袋 发布日期:2014-11-01
而在除尘器的大小和过滤效率在设备选型的讨论很普遍,很少文献倾向于将讨论是否需要对收集的材料从料斗自由流动到最终桶,箱或袋子。并且,然而,消除料斗桥接在集尘装置消除潜在的维修性头痛。
袋式除尘器和墨盒的收藏家利用料斗直接收集的粉尘储存容器或灰尘运输系统。集尘器料斗不旨在存储所收集的产物,因此,当材料没有排出,情况可能最终损害集尘性能除了作为一个维护头痛。
有许多变量,可以导致除尘器料斗桥接-讨厌的现象,其中粉尘收集在那里它并不旨在并且无意中块放电通路。最后,桥接陷阱粉尘在料斗,并可以提高粉尘收集器中的压力下降到不可接受的水平,因为尘埃不离开收集器的意图。本文将针对一些斗桥的比较常见的原因,并就如何降低风险的建议。它会为您准备讨论你的项目的开始阶段与您除尘器供应商的话题时,这是最有利的。
下面的四个变量是常见的贡献者除尘器灰斗桥:
1.防尘特性
2.料斗设计
3.旋转式气锁阀的维修和大小
4.凝露/湿气
防尘特性及料斗设计
甚至精细干燥粉剂可具有特点使其更难以处理的集尘斗的范围内。一些粉尘附聚而另一些则在料斗侧可能防止灰尘从下到排出口顺畅地流动的高摩擦。
木工粉尘是非常的纤维粉尘与它的纤维抱住彼此的倾向一个很好的例子。当料斗出口相对较小的尺寸,纤维木屑纤维可以是能与开口结合在一起,跨距,或桥。一旦开了桥接,灰尘不再退出,与料斗开始填充了灰尘。在极端的情况下,灰尘积聚可向上延伸到集尘器外壳的情况实现之前。
桥接往往是有问题的,因为该行为可能不会出现后除尘器已安装并运行,直到。在这么晚的单点解决方案将变得更加昂贵。中的一个项目的开始粉尘特性的综述可以允许早期的设计选择,以减少桥接的风险。
灰尘特性可建议的设计特点,以减少桥接的风险。例子可能包括:加大对排料口,具有弯道半径较大,甚至用更高/更陡料斗,以减少灰尘保留更换尖角料斗。
请记住,除尘器料斗不得用于贮尘,然而,这并不意味着他们不会遇到来自过程紊乱,甚至故意离线清洗潮中的灰尘。这些激增的灰尘会要求除尘器灰斗,作为临时贮尘。这些临时情况可能涉及显着量的灰尘进入收集器的料斗,并且这些材料必须快速有效地从料斗排出,或集尘器的整体性能可能会受到影响。
采用较陡的料斗壁可以通过限制多少灰尘漏斗的侧壁上积聚减少桥接的风险。所有的灰尘都休止代表最大角度相对于水平面处的灰尘会流动的角度。知道这个值可以帮助确保料斗谷角度/斜坡陡峭的设计足以让灰尘自由流向出口。
即使是细微的干尘仍然可以开发在料斗出口的桥梁,如果他们可以在料斗出口结合起来。以确保排放口足够大和料斗谷角度是足够陡,以创建所需的压力/应力,以避免桥接的发展是重要的。
这变得更加重要,当旋转式气锁阀被安装在料斗排出。旋转式气锁阀的存在限制,从料斗排出量,以及粉尘负荷的任何浪涌可能积聚在料斗为短暂的持续时间内,因为它被排出。时间和粉尘的深度有时可以允许一个桥以开发为旋转式气锁阀匝。
不要只是一味的接受与除尘器提供的标准料斗。停止并考虑灰尘的特性,并且不要害怕要求的设计变更和选项。它们更容易包括在项目的开始。
旋转式气锁阀尺寸和维护
旋转式气锁阀的主要功能是在集尘料斗的排放口提供一个空气密封。旋转式气锁阀通常料斗卸料及输送或排放箱之间安装。而旋转式气锁阀似乎并不在除尘器整体性能很重要,它可能会导致很多问题,如果它不是大小和/或正确的保养。
大多数粉尘收集器负压下,这意味着磨损的旋转气闸阀叶片可能导致空气泄漏进入收集料斗的出料口进行操作。无论集电极位于室内或室外,该空气泄漏可能导致通过几个机制桥接。的空气泄漏可以从集尘器外面引入湿气进入漏斗。结果可以采取一般的干尘,并允许它变得发粘,或者它可以开始结块在一起。即使灰尘保持干燥,空气泄漏可能不允许收集的灰尘在料斗自由地流入到旋转式气锁阀。这种空气泄漏,然后导致材料积聚在料斗,增加尘埃再夹带,更高的压降,和/或过滤器寿命缩短的风险。需要在阀体和转子上的叶片旋转式气锁阀被检查的磨损与确定用于替换一个时间表定期。
除尘器灰斗
在正常情况下,上浆旋转式气锁阀是相对直线前进;被选择它的能力,以确保它能够处理连续标称尘埃排出速率。下上浆旋转式气锁阀通常会发生意外,因为设计者忘记考虑的更大量的灰尘,可能得出的料斗作为处理的结果破坏的条件下,或作为停机的结果进行清洗。设计师甚至可能忽略了收集的粉尘往往落入后立即排风扇已关闭料斗的事实。
中的尘埃后,风扇关闭落下的情况下,旋转式气锁阀将需要的大小,以处理更大的尘埃排出速率。如果设计师有旋转式气锁阀关闭时,风扇停转,灰尘落入进料斗被困住,直到系统开始行动了。这能够再次导致桥接除了其他问题。它是有一个时间延迟为任何旋转式气锁阀,以确保料斗必需是完全空的,然后才关闭,无论是在室内还是室外。
再次,许多倍的标准料斗排出尺寸误认为是足够的,以处理所有粉尘特性。所收集的粉尘牢记自由流动的性质,当它在散装形式的处理,可以彻底改变。另外,不要忘了漏斗的狭窄,在他们的排放口的影响。
最近,旋转式气锁阀的制造商已经到达向上进入阀开始对旋转式气锁阀,以防止人员的排出侧航运屏幕。不幸的是,这些屏幕有时抑制从旋转气锁阀的排出尘埃的自由流动,并且根据灰尘的特性,用户可能需要了解的屏幕和潜在的桥接问题,因为它们可能会造成的。
冷凝/湿度
一些灰尘显示出被称为吸湿性的特性。这个特征可以被描述为灰尘的倾向占用和保留水分。这种行为可能是一个值得关注的来源,如果水分存在于料斗。作为吸湿灰尘落入漏斗中,最终的流动特性可能会发生变化,如果有水分存在,导致许多的先前描述的相同的桥接问题。
除了泄漏让水份进入料斗排出开口,也可以有一个机会,湿气凝结在已经关闭了一段时间的集尘料斗的内表面上。这种情况发生在全国许多地区,当集热器位于室外,但也可能会出现与集电极在无条件的植物。
随着温度上升和下降,暖过程空气进入粉尘收集器,并在这些条件允许湿气凝结在非绝缘的集电壁的内侧。凝结的水分能与敏感的粉尘,从而使其容易附着在料斗侧反应。此行为减少了自由流动的粉尘,并最终导致桥接。这同样适用于粉尘被允许停留在料斗如果旋转式气锁阀,停止在同一时间作为排气风扇被关闭。缩合可以改变粉尘的流动特性。
当集尘器位于其中缩合是一个问题,例如在寒冷的气候室外,排气风扇应该开始循环空气虽然集电极温热集尘器外壳和料斗之前粉尘被吸入收集器中。排气风扇也应为很短的时间周期之后运行灰尘已经停止进入集尘器,以确保集电体的表面保持温暖,直到所有的灰尘已经被抽空从集。这些步骤将有助于避免发生从冷启动或关闭冷凝。绝缘还可以是考虑如果这个冷/热条件是在集尘器的位置明显。
额外的步骤,以避免跳跃桥接
其他动作,可以帮助减少料斗桥接的风险包括诸如项目:
零速度开关,其监视旋转式气锁阀,以确保转子转动并
灰斗料位指示器,其目的是为了提供任何积聚在料斗的早期迹象。这些选择通常具有相对较低的成本-尤其是考虑到他们可以阻止的问题。
了解桥接的常见原因是关键,整合的方式,以减少麻烦的现象。这方面的知识将使你讨论与集尘代表你的谈话早桥接的关注。粘滞或湿润灰尘可能需要更陡的双面料斗,一个工厂施加不粘内部料斗涂层,或两者。干,细散型的灰尘,尘埃凝聚,并且吸湿性粉尘可能需要比标准的料斗排出孔大,并且旋转式气锁阀,可能需要在尺寸上变大。甚至考虑,诸如外部绝缘可能需要被讨论,其中可能发生料斗缩合。
桥接关注很少涉及集尘器或它的过滤效率的施胶,但这种现象并不导致生产损失。好消息是斗桥可以减少在很多情况下对除尘器的配置和料斗卸料设备选择尽早作出决定。
袋式除尘器和墨盒的收藏家利用料斗直接收集的粉尘储存容器或灰尘运输系统。集尘器料斗不旨在存储所收集的产物,因此,当材料没有排出,情况可能最终损害集尘性能除了作为一个维护头痛。
有许多变量,可以导致除尘器料斗桥接-讨厌的现象,其中粉尘收集在那里它并不旨在并且无意中块放电通路。最后,桥接陷阱粉尘在料斗,并可以提高粉尘收集器中的压力下降到不可接受的水平,因为尘埃不离开收集器的意图。本文将针对一些斗桥的比较常见的原因,并就如何降低风险的建议。它会为您准备讨论你的项目的开始阶段与您除尘器供应商的话题时,这是最有利的。
下面的四个变量是常见的贡献者除尘器灰斗桥:
1.防尘特性
2.料斗设计
3.旋转式气锁阀的维修和大小
4.凝露/湿气
防尘特性及料斗设计
甚至精细干燥粉剂可具有特点使其更难以处理的集尘斗的范围内。一些粉尘附聚而另一些则在料斗侧可能防止灰尘从下到排出口顺畅地流动的高摩擦。
木工粉尘是非常的纤维粉尘与它的纤维抱住彼此的倾向一个很好的例子。当料斗出口相对较小的尺寸,纤维木屑纤维可以是能与开口结合在一起,跨距,或桥。一旦开了桥接,灰尘不再退出,与料斗开始填充了灰尘。在极端的情况下,灰尘积聚可向上延伸到集尘器外壳的情况实现之前。
桥接往往是有问题的,因为该行为可能不会出现后除尘器已安装并运行,直到。在这么晚的单点解决方案将变得更加昂贵。中的一个项目的开始粉尘特性的综述可以允许早期的设计选择,以减少桥接的风险。
灰尘特性可建议的设计特点,以减少桥接的风险。例子可能包括:加大对排料口,具有弯道半径较大,甚至用更高/更陡料斗,以减少灰尘保留更换尖角料斗。
请记住,除尘器料斗不得用于贮尘,然而,这并不意味着他们不会遇到来自过程紊乱,甚至故意离线清洗潮中的灰尘。这些激增的灰尘会要求除尘器灰斗,作为临时贮尘。这些临时情况可能涉及显着量的灰尘进入收集器的料斗,并且这些材料必须快速有效地从料斗排出,或集尘器的整体性能可能会受到影响。
采用较陡的料斗壁可以通过限制多少灰尘漏斗的侧壁上积聚减少桥接的风险。所有的灰尘都休止代表最大角度相对于水平面处的灰尘会流动的角度。知道这个值可以帮助确保料斗谷角度/斜坡陡峭的设计足以让灰尘自由流向出口。
即使是细微的干尘仍然可以开发在料斗出口的桥梁,如果他们可以在料斗出口结合起来。以确保排放口足够大和料斗谷角度是足够陡,以创建所需的压力/应力,以避免桥接的发展是重要的。
这变得更加重要,当旋转式气锁阀被安装在料斗排出。旋转式气锁阀的存在限制,从料斗排出量,以及粉尘负荷的任何浪涌可能积聚在料斗为短暂的持续时间内,因为它被排出。时间和粉尘的深度有时可以允许一个桥以开发为旋转式气锁阀匝。
不要只是一味的接受与除尘器提供的标准料斗。停止并考虑灰尘的特性,并且不要害怕要求的设计变更和选项。它们更容易包括在项目的开始。
旋转式气锁阀尺寸和维护
旋转式气锁阀的主要功能是在集尘料斗的排放口提供一个空气密封。旋转式气锁阀通常料斗卸料及输送或排放箱之间安装。而旋转式气锁阀似乎并不在除尘器整体性能很重要,它可能会导致很多问题,如果它不是大小和/或正确的保养。
大多数粉尘收集器负压下,这意味着磨损的旋转气闸阀叶片可能导致空气泄漏进入收集料斗的出料口进行操作。无论集电极位于室内或室外,该空气泄漏可能导致通过几个机制桥接。的空气泄漏可以从集尘器外面引入湿气进入漏斗。结果可以采取一般的干尘,并允许它变得发粘,或者它可以开始结块在一起。即使灰尘保持干燥,空气泄漏可能不允许收集的灰尘在料斗自由地流入到旋转式气锁阀。这种空气泄漏,然后导致材料积聚在料斗,增加尘埃再夹带,更高的压降,和/或过滤器寿命缩短的风险。需要在阀体和转子上的叶片旋转式气锁阀被检查的磨损与确定用于替换一个时间表定期。
除尘器灰斗
在正常情况下,上浆旋转式气锁阀是相对直线前进;被选择它的能力,以确保它能够处理连续标称尘埃排出速率。下上浆旋转式气锁阀通常会发生意外,因为设计者忘记考虑的更大量的灰尘,可能得出的料斗作为处理的结果破坏的条件下,或作为停机的结果进行清洗。设计师甚至可能忽略了收集的粉尘往往落入后立即排风扇已关闭料斗的事实。
中的尘埃后,风扇关闭落下的情况下,旋转式气锁阀将需要的大小,以处理更大的尘埃排出速率。如果设计师有旋转式气锁阀关闭时,风扇停转,灰尘落入进料斗被困住,直到系统开始行动了。这能够再次导致桥接除了其他问题。它是有一个时间延迟为任何旋转式气锁阀,以确保料斗必需是完全空的,然后才关闭,无论是在室内还是室外。
再次,许多倍的标准料斗排出尺寸误认为是足够的,以处理所有粉尘特性。所收集的粉尘牢记自由流动的性质,当它在散装形式的处理,可以彻底改变。另外,不要忘了漏斗的狭窄,在他们的排放口的影响。
最近,旋转式气锁阀的制造商已经到达向上进入阀开始对旋转式气锁阀,以防止人员的排出侧航运屏幕。不幸的是,这些屏幕有时抑制从旋转气锁阀的排出尘埃的自由流动,并且根据灰尘的特性,用户可能需要了解的屏幕和潜在的桥接问题,因为它们可能会造成的。
冷凝/湿度
一些灰尘显示出被称为吸湿性的特性。这个特征可以被描述为灰尘的倾向占用和保留水分。这种行为可能是一个值得关注的来源,如果水分存在于料斗。作为吸湿灰尘落入漏斗中,最终的流动特性可能会发生变化,如果有水分存在,导致许多的先前描述的相同的桥接问题。
除了泄漏让水份进入料斗排出开口,也可以有一个机会,湿气凝结在已经关闭了一段时间的集尘料斗的内表面上。这种情况发生在全国许多地区,当集热器位于室外,但也可能会出现与集电极在无条件的植物。
随着温度上升和下降,暖过程空气进入粉尘收集器,并在这些条件允许湿气凝结在非绝缘的集电壁的内侧。凝结的水分能与敏感的粉尘,从而使其容易附着在料斗侧反应。此行为减少了自由流动的粉尘,并最终导致桥接。这同样适用于粉尘被允许停留在料斗如果旋转式气锁阀,停止在同一时间作为排气风扇被关闭。缩合可以改变粉尘的流动特性。
当集尘器位于其中缩合是一个问题,例如在寒冷的气候室外,排气风扇应该开始循环空气虽然集电极温热集尘器外壳和料斗之前粉尘被吸入收集器中。排气风扇也应为很短的时间周期之后运行灰尘已经停止进入集尘器,以确保集电体的表面保持温暖,直到所有的灰尘已经被抽空从集。这些步骤将有助于避免发生从冷启动或关闭冷凝。绝缘还可以是考虑如果这个冷/热条件是在集尘器的位置明显。
额外的步骤,以避免跳跃桥接
其他动作,可以帮助减少料斗桥接的风险包括诸如项目:
零速度开关,其监视旋转式气锁阀,以确保转子转动并
灰斗料位指示器,其目的是为了提供任何积聚在料斗的早期迹象。这些选择通常具有相对较低的成本-尤其是考虑到他们可以阻止的问题。
了解桥接的常见原因是关键,整合的方式,以减少麻烦的现象。这方面的知识将使你讨论与集尘代表你的谈话早桥接的关注。粘滞或湿润灰尘可能需要更陡的双面料斗,一个工厂施加不粘内部料斗涂层,或两者。干,细散型的灰尘,尘埃凝聚,并且吸湿性粉尘可能需要比标准的料斗排出孔大,并且旋转式气锁阀,可能需要在尺寸上变大。甚至考虑,诸如外部绝缘可能需要被讨论,其中可能发生料斗缩合。
桥接关注很少涉及集尘器或它的过滤效率的施胶,但这种现象并不导致生产损失。好消息是斗桥可以减少在很多情况下对除尘器的配置和料斗卸料设备选择尽早作出决定。
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