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除尘器​系统管网阻力平衡方法

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除尘器​系统管网阻力平衡方法
新闻出处:   2019-04-18 10:42:13

除尘器系统管网阻力平衡方法

图9-彳0阻力系数与曲率在设计的除尘系统中,当将若干个尘源点连接起

1' 2' 3, 4—来并组成一个餘尘系统时,必然有三通管,这时必现 考虑在三通管处两个支管的姐力平衡问题,两支管之 间阻力差不应大于如不平衡,对于阻力较大的支管,应通过加大管径来减小阻力. 使两支路阻力平衡。

1。管网平衡方法

除尘系统的管网设目前广泛采用的是静态阻力平衡法,即根据假定流速得到初歩的 管网结构,计算所有管段的阻力损失,再对每个并联节点进行阻力平衡计算,如果不平衡率

小于10%s则认为达到设计要求。用这种方法获得的管网系统,实际的不平衡率与理论计 算相差较大i部分抽风点不能达到除尘要求。采用动态平衡法对管网结构进行优化调整,系 统的阻力平衡计算又快又好,在保证除尘效果的同时,还能大大地提高工作效率。

开口比

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®s-m插板阀的阻力系数与开度

  已知各抽凤点设计风量的条件下,管网大致走向e经确定,要求设计管道直径并确定阀 nr开度。而校核计算是对现有除尘系统的运行状况进行分析。对一个运行工况不良的除生系 统,通过校核计算和分析,找出不利因素,提出改进或调整原系统结构的优化方案,使其达 到预期的运行效果。

對并联管路进行阻力平衡。一般的通风系统要求两支管的阻力差不超过15?1,除尘系 统要求两支管的阻力差不超过10%,以保证各支管的风量达到设计要求。

当并联支管的阻力差超过上述规定时,可用下述方法进行阻力平衡。

CD调整支管管径这种方法是通过改变管径,即改变支管的阻力#达到阻力平衡的。 调整后的管径按下式计算:(m)

式中¥ 为调整后的管径,m; D为原设计的管径,m; Af为原设计的支管阻力. Pa,, 为为了阻力平衡,要求达到的支管阻力,Pa。

鹿当指出,采用本方法时不宜改变三通支管的管径,可在三通支管上增设一节渐扩 (缩)管,以免引起三通支管和直管局部阻力的变化。

CI)增大排风量当两支管的阻力相差不大时(例如在20%以内 >,可以不改变管径, 将阻力小的那段支管的流量适当增大,以达到阻力平衡。增大的排风量按下式计算:

Q,=Q(厶夕 7A/>3^S (m3/h)

式中,CT为调整后的排风量,m3/h; Q为原设计的排风量,m3/h; Ap为原设计的支 管阻力,Pa; A//为为了阻力平衡,要求达到的支管阻力,Pa。

(3)增加支管阻力阀门调节是最常用的一种增加局部阻力的方法,它是通过改变阀 门的开度,来调节管道阻力的。应当指出,这种方法虽然简单易行,不需严格计算,但 是改变某一支管上的阀门开度,会影响整个系统的压力分布。要经过反复调节,才能使 各支管的风量分配达到设计要求。对于除尘系统还要防止在阀门附近积尘,引起管道 堵塞。

管网平衡步骤如下:根据已知的设计参数获得初步的管网结构,在此基础上求解系统的 风量分配;然后,软件将对获得的风量分配进行分析比较(实际风量与设计风量的偏差是否 超过土拔%),判断系统是否平衡。如果系统不平衡,则通过调整管网结构重新计算风量分 配。如此反复,最后求得平衡的除尘管网。

1.   除尘管网平衡实例

(1)除尘系统概述该除尘系统共有20个除尘点,设计采用负压除尘设备系统。系统 的主要组成部分有:风机1台,布袋除尘器1台,消声器1台及除尘风管等,管网中共有 42根管段,拥个抽风点,餘尘系统流程为:尘源—抽风管网—除尘器—风机—消声器—排 放烟囱。

系统的主要设计参数为:系统总风量122400m3/h;设备阻力,袋式除尘器ISSOPa,消 声器lOOPa;系统漏风率,管网10輝,负压设备5%。

根据软件要求,需绘制该系统的水力计算草图,并进行管段编号,如图9-13所示。

(2)除尘系统能耗计算将整理好的管网参数输入到程序中,假定各管段初始流速,计 算后得到初步的管网结构参数;根据这个初步的管网结构,求解各管段的实际风量分配,结 果如表9-5所示。为便于观察比较,这里只将风量偏差4超过士 10%的管段数据列表。

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