保守估计除尘效率,则: 第一次模化试验除尘效率  第二次试验除尘效率  从试验结果可看出本新型水膜式除尘器比其他型式的水膜式除尘器的效率高出很多。
3.2 耗水量
除尘器的冷态试验过程中仅使用筒内环形喷嘴,模型中所设置的溅锥喷嘴及溅板喷嘴均未使用。因此用水量与一般运行中的水膜式除尘器无差别。如果改成加文丘里管和烟道棒栅除尘,则本除尘器的使用还可取消烟道内的喷水以降低水耗。
3.3 除尘器的阻力损失
除尘器的阻力由其进、出口局部阻力和筒体内的摩擦阻力两部分组成。进、出口处局部阻力所占的比例很小,除尘器的阻力主要由筒体阻力决定。筒体内的摩擦阻力主要是气流与筒壁水膜的摩擦损失,它与气流的比表面积有关。
f/fm=ΔP/ΔPm
式中 f=πDh/WF,fm=πDmhm/WmFm h,hm——实物及模型的筒体高度; F,Fm——实物及模型的进气管截面; W,Wm——实物及模型的进气管内流速; f,fm——实物及模型的比表面积。 根据几何相似准则得到:ΔP=ΔPm(l/CW″)=60.0× ×9.8=240.1 Pa 因此,新型水膜除尘器的总阻力约为240 Pa,这与现在运行的一般离心式旋风水膜除尘器的总阻力差不多。在改造除尘器时,保留原来的引风机,可节约风机的改造费用。 根据上述3个主要指标,我们认为新型水膜式除尘器的设计是成功的,进一步在现场进行工业试验后,可加以推广。
参考文献:
[1] 胡荫平.高温旋风除尘器的冷态模化试验.电力技术,1990,23(9):39~42. [2] 陈国蕖,胡建民.除尘器测试技术.北京:水利电力出版社,1988.
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